Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Измеритель

Рис. 250. Простейший способ графического умножения с применением только циркуля (или измерителя) Рис. 250. <a href="/info/301792">Простейший способ</a> <a href="/info/28291">графического умножения</a> с применением только циркуля (или измерителя)

Инструментальные и универсальные микроскопы предназначены для абсолютных измерений бесконтактным методом углов и длин различных деталей сложной формы в прямоугольных и полярных координатах, таких, как резьбовой режущий инструмент, червячные фрезы, лекала, кулачки, резьбовые калибры, шаблоны, фасонные резцы и т. д. Отечественной оптико-механической промышленностью по ГОСТ 8074—71 выпускаются микроскопы с микрометрическими измерителями двух типов МЛ И — малый микроскоп инструментальный и  [c.129]

Вписывание в кривую ломаной, звенья которой имеют разную длину, и откладывание их на прямой — процесс утомительный. Поэтому чаще задаются небольшим отрезком, практически совпадающим с участком кривой, где кривизна ее наиболее значительна, и просчитывают ( шагают ) с помощью циркуля-измерителя (лучше пользоваться для этой цели измерителем с микрометрическим винтом) количество отрезков ( шагов ), укладывающихся на заданной кривой. Такое же количество отрезков откладывают и на прямой.  [c.56]

Колебание измеритель иого межосевого расстоя ния за оборот зубчатого колеса и погрешность об ката "ir 5-8 1000 (1600)  [c.694]

Параметры, характеризующие состояние объекта регулирования при нарушении установившегося режима работы, замеряются чувствительными элементами (измерителями), показания которых вместе с сигналом механизма обратной связи подаются па суммирующий прибор. Последний вырабатывает команду а, управляющую серводвигателем, который в свою очередь устанавливает в надлежащее положение регулирующий орган объекта регулирования и воздействует одновременно на механи.чм обратной связи.  [c.262]

Пример. Непрямое регул прова н и е [двигателя с жесткой обратной связью. На рис. 8.4 и 8.5 показаны принципиальная и структурная схемы непрямого регулирования двигателя с жесткой обратной связью. Отличие от прямого регулирования (см. пример 3 4.5) состоит в том, что перемещение муфты центробежного устройства (измерителя угловой скорости двигателя) передается на дроссельную заслонку не прямо, а через золотник (суммирующий прибор) и сервомотор (гидравлический двигатель). Кроме того, шток серводвигателя, воздействующий на дроссельную заслонку, связан с рычагом жесткой обратной связи.  [c.281]

Современные дефектоскопы снабжены устройствами для измерения амплитуды и времени прихода отраженного сигнала. Градуированные приборы для измерения амплитуды, встроенные в дефектоскоп, называют аттенюаторами. Имеющиеся в дефектоскопах глубиномеры и измерители координат дефектов дают информацию непосредственно в единицах длины. Дефектоскопы имеет также световой и звуковой сигнализатор дефектов и другие вспомогате.льные элементы.  [c.179]


На основании этого Н. Н. Павловский считал возможным воспользоваться гидравлическим прыжком как измерителем расхода — водомером. См. его ст. Гидравлический прыжок как водомер , Известия ВНИИГ, 1931, № 1.  [c.225]

ТЕРМОИНДИКАТОРЫ И КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ  [c.194]

Рио. 324. Схема элемента Zr/ZrOj/Pt/0 t — цирконий, иаплаилениый на графит 2 — платиновый контакт 3 — окисная пленка иа цирконии 4 — графит 5 — термопара 6 — платиновый контакт 7 — измеритель э. д. с. или тока  [c.441]

БМИ — большой микроскоп инструментальный. Выпускаются также универсальные микроскопы, в которых вместо микрометрических измерителей применены миллиметровые шкалы с отсчетными спиральными микроскопами. Однако, несмотря на конструктивные различия, принципиальная схема измерения всех микроскопов является общей и заключается в визировании различных точек детален, перемещаемых для этого по взаимноперпендикулярным направлениям, и в измерении этих перемещений посредством тех или иных отсчетиых устройств. Для обеспечения лучшего визирования микроскопы снабжают сменными объективами различной степени увеличения. Рассмотрим конструкцию (рис. 10.17, б) и принцип действия БМИ (рис. 10.17, а).  [c.130]

Чтобы показать важность соответствия корпуса термометра и установочного гнезда той цели, для которой они предназначены, рассмотрим требования, предъявляемые к измерителям температуры на современной угольной теплоэлектростанции. Для измерения температуры пара используются термометры типа показанных на рис. 5.24, заключенные в кожух. Тип а предназначен для измерения температуры перегретого пара на выходе турбины высокого давления, где температура 4 южет достигать 600 °С как у конца термометра, так и у его основания. Отметим, что все термометры снабжены подпружиненными головками, обеспечивающими прочную установку термометра в гнездо. Тип б предназначен для измерений в тех участках, где температура среды не превышает 100 °С и где не предъяв-  [c.226]

Задача VI—21, Вода вытекает из бака через прямоугольный водослив с тонкой стенкой, который используется как измеритель расхода. Перед водосливом установлена успокоительная решетка из перфорированного листа, общая площадь сверлений в котором Р — 0,25 м Сверления можно рассматривать как независимо работающие отверстия с острой кромкой, истечение черф которые происходит под уровень (р = 0,6).  [c.142]

Графические условия всех других задач следует вычерчивать с увеличением масштаба в два раза. Удобно использовать клетчатую бумагу формата 297X210 мм. Переносить условие надо с помощью измерителя или циркуля, параллельные и взаимно перпендикулярные линии проводить с помощью линейки и угольников. Если на чертежах нет осей проекций, то следует задаваться какими-либо базами отсчета—линиями или точками. Искажения в чертеже графического условия могут привести к неудачным, нечетким изображениям в решениях, к тому, что элементы решения будут выходить за пределы формата, и т. п. Особенно точно надо копировать условия метрических задач и задач на построение линий взаимного пересечения поверхностей.  [c.3]

При вращении ротора под влиянием его неуравновешенности ось 2 и плита 2 совершают пространственное движение, которое воспринимается датчиками 4 м 5. Датчики преобразуют вынужденные механические колебания плиты в ЭДС, направляемые в электронное счетно-решающее устройство (на рис. 6.17 не показано), которое является составной частью балансировочного станка. Электросхема этого устройства смонтирована таким образом, что измеритель дисбаланса Di настр аивается на исключение в своих показаниях влияния дисбаланса >2 и дает, таким образом, сведения только о дисбалансе ) . Точно так же благодаря специальной настройке измеритель дисбаланса Dq дает сведения только об этом дисбалансе. Следовательно, оба искомых дисбаланса одновременно определяются электронным устройством, чем обеспечивается высокая производительность станка. После определения D и Da оператор балансирует ротор в плоскостях коррекции, обычно способом удаления материала (см. 6.4).  [c.222]

В качестве моментных загружателей применяют фрикционные или норсликовые электромагнитные муфты и электрогидравличе-ские загружатели. При применении фрикционных электромагнитных муфт одна из половин муфты неподвижна, другая связана с валом оператора. При отсутствии нагрузки и соответствующего сигнала управления половинки муфт свободно скользят друг относительно друга и оператор не ощущает нагрузки на своем валу. При подаче сигнала с измерителя (датчика) моментов на обмотки управления одной из половинок муфты в ее магнитной цепи создается магнитный поток, который охватывает подвижную половинку муфты и прижимает ее к неподвижной. Чем больше сигнал, тем больщий момент ощущает оператор.  [c.334]


На экзамене студенту предлагается решить две-три задачи и ответить на один-два теоретических допроса. Решение задач выполняется на листе иертежной бумаги (ватман) формата 12 (297X420) с помощью чертежных инструментов в карандаше. На экзамен необходимо принести с собой лист чертежной бумаги (ватман) формата 12, два угольника, карандаши (жесткий и мягкий), циркуль-измеритель, резинку.  [c.4]

Каждый из этих случаев иреобразования механического движения имеет свои измерители как механического движения, так и действия силы. Ког а рассматривается преобразование механического движения Сез перехода его в другую форму движения, мерой механического движения является вектор количества движения материальной точки J(=mv или механической системы K = mvr.  [c.157]

Какопы дпе меры механического движения и соответствующие им измерители действия силы  [c.189]

Масло приборное МПВ 6,5...8,0 Контрольно - измеритель н ы е приборы, агрегаты, работающие при невысоких нагрузках в условиях низких температур, миниатюрные шарикоподшипники, пневмоамортизаторы  [c.167]

Ha дифференциальных уравнениях движения гироскопа в кардановом подвесе на подвижном основании базируется теория применений гироскопа как указателя направления и измерителя угловой скорости (гиротахометра) и углового ускорения (гиро-тахоакселерометра).  [c.608]

В работе [23] задача построения линии, параллельной замерной базе колеса, решается с помощью измерителя перекосов. Для этого на уровне подкрановых путей разбивают прямоугольник АвСД (рис.53), в вершинах которого укрепляют реечки с делениями от нуля в обе стороны. Положение нулей должно совпадать с вершинами прямозлольника, а плоскости реечек должны быть перпендикулярны его сторонам АВ и СД. Расстояния АВ = СД = измеряют рулеткой, АД и ВС измерять необязательно.  [c.116]

С расширением диапазона измеряемой температуры предположения о постоянстве теплофизических свойств измерителя и условий внешнего теплообмена, используемые в элементарной теориш тепловой инерции, будут приводить к возрастающей погрешности.. Этот недостаток в значительной степени присущ и методам автоматической корректировки результатов измерения.  [c.182]

Для анализа структурной схемы лазерного доплеровского измерителя скорости (ЛДИС) рассмотрим случай отражения назад света лазера с частотой испускаемого излучения vo от движущейся навстречу падающей волне частицы. В этом случае доплеровский сдвиг частоты (ДСЧ) будет иметь максимальное значение и согласно выражению (11.13) запишется следующим образом  [c.229]

В настоящее время уже накоплен опыт работы с оптическими измерителями скорости. Они используются для исследования как в газовых, так и в жидкостных потоках. Метрологические характеристики ЛДИС достаточно высоки. Есть основания считать, что они могут успешно заменить в ряде случаев и трубку Пито, и термоанемометр.  [c.231]

В тех случая, когда газовый поток содержит влагу (дисперснокольцевой режим) или жидкая пленка движется по наружной поверхности стенки канала, источник и детектор располагают по разные стороны стенки. По этому принципу работают измерители толщины покрытий, выпускаемые промышленностью.  [c.254]

Газ-носитель из баллона высокого давления 1 через редуктор 2 л вентиль тонкой регулировки 3 поступает в осушительную трубку 4, заполненную прокаленным хлористым кальцием и молекулярными ситами с целью очистки от посторонних газов и паров. Затем, минуя манометр 5, газ-носитель проходит через подогреватель 9 в ячейку катарометра 8 и узел ввода пробы 7. Захватив пробу анализируемой смеси в виде пара или газа, которая вводится в колонку через резиновую мембрану узла ввода пробы, газ-носитель направляется в хроматографическую колонку 10. В колонке анализируемая смесь разделяется на составные компоненты. Колонка и детектор термостабилизируются воздушным или водяным термостатом 11. По выходе из колонки газ-носитель вместе с вымываемыми из нее компонентами поступает в измерительную ячейку катарометра, а далее через реометр 12 или другой измеритель скорости потока направляется в атмосферу. Результаты хроматографического анализа записываются с помощью регистратора 6.  [c.299]

Не обладая большой точностью, методы термоинди- исследовании тепловых полей, в аэродинамических изме-каторов и измерителей максимальной температуры ино- рениях, при измерении температур токонесущих элемен-гда полезны, а в ряде случаев и труднозаменимы (при тов, деталей машин и механизмов и т. п.).  [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Измеритель : [c.31]    [c.293]    [c.457]    [c.7]    [c.407]    [c.66]    [c.157]    [c.68]    [c.68]    [c.234]    [c.617]    [c.262]    [c.282]    [c.75]    [c.254]    [c.172]    [c.172]    [c.41]    [c.98]    [c.181]    [c.250]    [c.194]    [c.405]   
Смотреть главы в:

Карманный справочник инженера-метролога  -> Измеритель


Карманный справочник инженера-метролога (2002) -- [ c.137 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте