Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шкала натуральная 631, XIV

Совмещенные сдвоенные шкалы натуральных логарифмов  [c.7]

Внизу номограммы помещены две совмещенные сдвоенные шкалы натуральных логарифмов. Каждая сдвоенная шкала является простейшей номограммой, графически представляющей зависимость между двумя переменными.  [c.8]

Цифровой спектрометр. Дискретными во времени событиями, спектр которых необходимо получить с помощью цифрового спектрометра, служат цифровые коды. Параметр этих кодов — их числовое значение X на шкале натуральных чисел. По оси ординат в точках, соответствующих каждому значению параметра, после снятия спектра должно быть получено количество событий, которые имеют это числовое значение параметра.  [c.47]


Можно считать, что функция у (х) = у (Ш ) представляет спектральную плотность излучения абсолютно черного тела в шкале натуральных логарифмов длин волн, отнесенную к его полному излучению при любой температуре. Выбор температуры Т ведет к установлению коэффициента пропорциональности между величинами х и Я согласно выражению (4-21). Функция у (х) показана на рис. 4-6.  [c.131]

Шкала IV, имеющая надпись расстояния (высоты) , представляет собой шкалу натуральных величин тангенсов. Эта шкала дает возможность получать натуральные величины тангенсов и синусов или решать задачи, получая ё ответе величины углов или сторон треугольника.  [c.6]

Удлинение образца замеряется также в натуральную величину, как смещение траверса относительно рамы 7/, на которой имеется миллиметровая шкала.  [c.209]

К силоизмерителю относится также устройство для получения диаграммы зависимости между деформацией и статической нагрузкой ( разца. Перемещение подвижного захвата 2, связанное с деформацией образца, вызывает через фрикционную и шестеренчатую передачи вращение барабана, расположенного под шкалой 19-Барабан подает в вертикальном направлении диаграммную ленту, на которой специальное перо отмечает по вертикали деформацию образца в натуральную величину или увеличенную в два раза.  [c.241]

Медианы, в отличие от выборочных средних, являются натуральными значениями, соответствующими целым делениям шкалы. Колебания медиан обычно на 20% превышают колебания выборочных средних .  [c.183]

Шкалы на обратной стороне движка дают возможность находить натуральные значения тригонометрических функций.  [c.109]

Т — абсолютная температура t — температура по стоградусной шкале f t — к. п. д. теоретического цикла Q — количество тепла q — количество тепла, отнесенное к 1 кг р — давление V — удельный объем R — газовая постоянная < р — теплоемкость пара или газа и — внутренняя энергия и — окружная скорость Nj — число молекул в данном объеме т — число степеней свободы К — постоянная Больцмана е — основание натуральных логарифмов А — термический эквивалент работы  [c.3]

При съемке в натуральную. величину глубина фокусировки составляла около 3 мм. Увеличение определяли путем погружения шкалы в воду и фокусировки ее на кусок пленки в камере. Таким образом, для любого пузыря, находившегося в фокусе, можно было считать,  [c.243]

Применение ортогональных полиномов Чебышева особенно эффективно, когда отсчеты времени делаются через равные интервалы а для каждого значения г ставится одно и то же число параллельных опытов. Шкала времени при этом преобразуется в последовательность натуральных чисел 1, -/V. В этом случае ортогональные полиномы равны [41 ]  [c.27]


При помощи универсальной номограммы можно выполнить большое число разнообразных вычислений (рис. 2). Здесь приняты следующие обозначения N — заданное число К — показатель степени или корня для логарифмических шкал и множитель или делитель для равномерных шкал / — отношение произведения показателей степеней к произведению показателей корней а — основание логарифма е — основание натуральных логарифмов X — искомый результат вычисления.  [c.4]

При расчетах по номограмме необходимо двигаться по горизонтали и по вертикали вдоль линии сетки от заданных переменных к искомому. Средняя равномерная шкала представляет собой переменную К — натуральный логарифм.  [c.8]

Нефелометрическую шкалу готовят из водных растворов латекса полистирола. Мутность эталонных растворов искусственной шкалы соответствует эталонным растворам натуральной масляной шкалы.  [c.178]

Изображение шкалы будет действительным в натуральную величину. Необходимое увеличение изображения шкалы обеспечивается окуляром 8.  [c.51]

Шкальные символы могут иметь вид натуральных изображений шкал измерительных приборов и стрелочных указателей, — например, щит с группой показывающих приборов. Фотографирование или наблюдение щита в различные моменты времени дает документ типа таблиц п-мерного пространства.  [c.32]

Эластичность (сопротивление изгибу). Через двое суток после нанесения последнего слоя краски на черную жесть образцы помещают в термостат при температуре 200° С. Через определенные интервалы времени (2—6 час.) образцы выдерживают на воздухе в течение 30 мин. и далее испытывают на изгиб по шкале гибкости. Определяют минимальный диаметр стального стержня, изгибание на котором образца на 180° С не вызывает механического разрушения лакокрасочной пленки. Шкала гибкости представляет набор стальных стержней длиной 35 мм диаметром 20—15—10—5—3—1 мм. При этой методике испытания эластичность — сопротивление изгибу выражают временем в часах старения при 200° С лакокрасочного покрытия на подложке, после которого пленка растрескивается или отслаивается при изгибе ее вокруг стержня определенного диаметра. Так, двухслойная натуральная олифа с железным суриком имеет сопротивление на изгиб 2 часа лри диаметре стержня 1 мм, 12 час.— при 3 мм, 36 час. — при 5 мм. Глифталевая олифа с железным суриком двухслойная 30 час. при диаметре стержня 1 мл1, 60 час. при диаметре стержня 3 лгж, 84 часа при диаметре стержня 5 мм.  [c.272]

Чтобы перейти от натуральных значений показателя к безразмерному виду, их диапазон разбивают в соответствии со шкалой желательности. Затем, используя метод наименьших квадратов, определяют коэффициенты и уравнения для перехода от натуральных значений показателя качества к безразмерным где У1 = Уъ Уб — коэффициенты единичных показателей качества.  [c.259]

Надо, однако, принять во внимание одно весьма существенное и специфичное для каждого колебательного процесса обстоятельство, состоящее в том, что положение любого излучения (например, желтого света натрия) в спектре можно измерять с помощью различных величин, различных спектральных координат или, как иногда говорят можно характеризовать с помощью различных спектральных шкал. С этой целью можно пользоваться длиной волны К, частотой колебания V, которая связана с длиной волны известным выражением XV = с, где с — скорость света, или какой-либо другой координатой, например, натуральным логарифмом длины волны 1пХ, который также связан с к известным соотношением к = е " . Эти выражения связывают каждую длину волны а с одним вполне  [c.34]

В основе построения обобщенной функции лежит идея преобразования натуральных значений частных параметров в безразмерную шкалу желательности.  [c.291]

Чтобы получить числовые отметки на шкале желательности, необходимо сначала принять число интервалов изменения натуральных значений частных параметров по кодированной шкале и воспользоваться следующей функцией  [c.291]

С основанием штангенрейсмуса соединен упор I (см. также фиг. 98, б), а рамка 7 снабжена горизонтальной штангой 6 с миллиметровой шкалой. Вдоль штанги перемещается каретка 5 с устройством для микрометрической подачи при точной установке каретки по нониусу. Резец-чертилка 8, свободно перемещаясь в вертикальных направляющих каретки 5, всегда прижат своим острием к размечаемой поверхности детали (рабочего шаблона) 2. Если острие чертилки 8 установлено на одной вертикальной прямой с рабочим концом упора 1 (размер 2=0), то контур эталонного шаблона на детали 2 будет копироваться в натуральную величину. При необходимости разметить контур, отстоящий от эталонного на величину г эта величина устанавливается при помощи шкалы штанги 6 и нониуса каретки 5. В этом случае надо тщательно следить за тем, чтобы в процессе  [c.175]


Основной характеристикой при расчете нониуса является величина отсчета или точность нониуса г. Сначала определяют число делений нониуса п = /t, где с — интервал деления основной шкалы. Интервал деления шкалы нониуса Ь ус — i, здесь y — модуль, т. е. натуральное  [c.128]

Для построения графика (целесообразно использовать для этого миллиметровку) необходимо на его горизонтальной шкале отложить натуральную единицу измерения, а по вертикали от нее — аксонометрические масштабы для аксонометрических осей — отрезки ОА, ОВ и ОС. Через полученные точки проводим наклонные линии графика. Построение сокращенных аксонометрических величин отрезков, взятых из ортогональных проекций здания — плана и фасада, происходит аналогично построению самого графика.  [c.228]

В качестве обратной связи для предварительного отсчета (перед точным) выбраны контактные шкалы, выполненные в коде Грея, полученном преобразованием натурального двоичного кода. Программа записывается непосредственно в натуральном и модифицированном (код Грея) двоичных кодах на перфорированных картах.  [c.7]

Определив с помощью окулярмикрометра натуральную площадь зерна а в мк , стандартный номер зерна N студент определяет по табл. 4, составленной в соответствии с формулами (6) и (7), положенными в основу составления стандартной шкалы размеров ерна  [c.51]

Физические величины второго н первого вида не могут быть воспроизведены с заданными размерами и не могут сравниваться непосредственно с себе подобными. В этом случае применяется метод натуральных (реперных) или функциональных шкал.  [c.19]

Для сравнения величин первого вида применяют реперные шкалы. Для их построения предметы или явления, обладающие однородными свойствами располагают в натуральный последовательный ряд таким образом, чтобы у каждого предмета в этом ряду данного свойства было больше, чем у предыдущего, и меньше, чем у последующего. Далее выбирают несколько членов ряда и  [c.20]

Ось абсцисс можно разметить в единицах октавы или декады, 10дна К0 чаще делают логарифмическую раз-метку с указанием натуральных значений частоты. Найти на такой шкале 01ктаву или декаду легко. Ось ординат обеих характеристик разбита равномерно, причем для ЛАХ откладываются децибелы, а для ЛФХ — градусы или радианы.  [c.272]

После подстановки значений Х , Х н Xg в целевую функцию и ограничения н перевода переменных в натуральный масштаб получим, что отлнвкн с чистотой поверхности 3,5 балла, плотностью 2,64-10 кг/м и временным сопротивлением разрыву 20 10 Па можно изготовить при температуре заливаемого сплава 630 °С, скорости прессующего поршня, соответствующей 12 делениям на шкале вентиля, и давлении в приводе 0,280 Па,  [c.207]

В телефонии и технике дальней связи раньше использовалась другая логарифмическая шкала —шкала неперов. Один непер соответствует отношению напряжений, равному 2,718, т. е. основанию натуральных логарифмов. Таким образом, если UIUo=e, то  [c.18]

При экспертной оценке качества звучания акустических систем высших групп сложности можно пользоваться 10-балльной шкалой оценок. Эта шкала определяет точность соответствия качества звучания музыкальных и речевых фрагментов тестовых программ, воспроизводимых через одну или другую пару акустических систем, естественному звучанию программы, не искаженному акустическим воспроизводящим трактом. При этом оценка 10 баллов соответствует естественному звучанию программы, которое лучшим быть не может. Оценка О баллов соответствует звучанию программы, абсолютно не име1ЬщеМу никакого сходства с натуральным и уже хуже быть не может. Баллы этой шкалы характеризуются такими понятиями плохо (2), посредственно (3), удовлетворительно (5), хорошо (7), превосходно (9). Возможна оценка звучания и неохарактеризо-ванными баллами (1, 4, 6, 8). Форма листа эксперта для такой шкалы показана в табл. 11.2. Очевидно, что для проведения экспертной оценки по 10-балльной шкале необходимо привлечение высококвалифицированных экспертов, поскольку в этом случае производится абсолютная оценка качества звучания как такового, а эталоном служит естественное звучание в том виде, как его воспринимает и помнит эксперт. Проведение экспертизы требует решения достаточно сложных организационных вопросов, связанных с необходимостью периодической тренировки экспер-  [c.301]

Краски масляные серо-голубая и серо-дикая (ГОСТ 1031-53) — паста, состоящая из пигментов и наполнителя, затертых на натуральной олифе. Краски разбавляются натуральной олифой. Краски готовые к употреблению наносятся на поверхность серо-голубая — первым слоем, серо-дикая — вторым. Разбавитепяаш могут быть скипидар, уайт-спирит. Цвет и внешний вид пленки по эталону.Содержаяие связующего в % для серо-голубой 20 3, для серо-дикой 24 3. Время высыхания при 18—22° от пыли 10 ч, практическое 24 ч. Укрывистость краски рабочей вязкости в г м серо-голубой 70, серо-дикой 60. Степень растира не более 20 мп. Прочность плепки на изгиб по шкале не более 1 мм. Твердость пленки по маятниковому прибору не менее 0,17. Водостойкость пленка после испытания не должна морщиться и пз зыриться. Теплостойкость пленка не должна изменять цвет, морщиться и пузыриться. Стойкость к действию смазки не должна отслаиваться, морщиться и пузыриться.  [c.318]

Номограмма дапа ка фиг. 22 в м сшт ше 1 2 по отношению к натуральной величине расстояние между крайними шкалами взято в 2 разэ меньше их. члшм.  [c.552]

Томсон (Thomson) Уильям, с 1892 г. (за научные заслуги) лорд Кельвин (Kelvin) (1824-1907) — выдающийся английский физик. Окончил Кембриджский университет в Глазго. Научные труды относятся ко многим областям физики (термодинамика, гидродинамика, электромагнетизм, теория упругости и др.), математики и техники. Сформулировал в 1851 г. (независимо от Р. Клаузиуса) второе начало термодинамики. Ввел (1848 г.) понятие абсолютной температуры (шкала Кельвина). Открыл эффект Джоуля — Томсона, положенный в основу получения низких температур. Построил термодинамическую теорию термоэлектрических явлений. Открыл (1851 г.) эффект изменения удельной электропроводности ферромагнетиков при их намагничивании (эффект Томсона). Установил зависимость периода колебания контура от емкости и индуктивности. Теоретические исследования по электромагнетизму содействовали практическому осуществлению телеграфной связи, в частности по трансатлантическому кабелю. Изобрел много электроизмерительных приборов. В Курсе натуральной философии (1867 г.) совместно с П. Г. Тэтом рассмотрел основные задачи механики твердых, упругих и жидких тел и другие задачи математической физики.  [c.210]


В соответствии с методом испытания твердости вулканизатов натурального и синтетического каучуков по международному стандарту в Чупрактику отечественной резиновой С промышленности вошло применение > твердомера ИСО с замерами глубины погружений в резину тального шарика диаметром 2,5 мм и с переводом этих показаний шкалу градусов международной твердости от 1 до 100 (относи- ельно близких к показаниям ТМ-2). Наряду с этим микрогвердо- еры находят применение для контроля качества готовых малогабаритных резиновых и резннометаллических деталей. Инден-тором служит стальная игла с полусферическим наконечником. Возможность осуществления надежного и несложного контроля за продукцией с помощью микротвердомера исключает практикуемую в настоящее время косвенную оценку качества изделий (ссылка на сдаточные нормы технических условий) или же сопровождение вулканизуемых изделий образцами-спутниками для проверки по ним качества резины.  [c.17]

МАСШТАБ (нем. Ma —мера, размер Stab — палка). Мерительное приспособление для определе-нн действительной длины отрезка по его изображению, которое может быть выполнено в натуральную величину, увеличено или уменьшено. Л асштабы делятся на линейные (в том числе и поперечный), пропорциональные (угловые), аксонометрические, совмещенные (с совпадающими Шкалами). Численные масштабы, сокращенно называемые в стандарте (ГОСТ 2.302—68) масштабами , представляют собой математические выражения линейных масштабов.  [c.61]

Линейный масштаб представляет собой шкалу с делениями и по значению, как правило, соответствует численному. Например, на рис. 28 изображена шкала линейного масштаба, соответствующего численному масштабу уменьтпения 1 100. Большие деления шкалы нанесены через 1 см, а малые — через 0,1 см. При заданном масштабе каждое большое деление шкалы соответствует 1 м натуральной длины, а малое — 10 см.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Шкала натуральная 631, XIV : [c.61]    [c.118]    [c.313]    [c.171]    [c.24]    [c.117]    [c.90]    [c.130]    [c.50]    [c.225]    [c.335]    [c.495]   
Техническая энциклопедия Том15 (1931) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Лед натуральный

Шкалы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте