Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Измерение стали

Поставив образцы на коррозионные гравиметрические испытания. одновременно проводят поляризационные электрохимические измерения стали в тех же растворах.  [c.69]

Так как впервые калибровку стали применять в метрологии (механические измерения длины), где ее легко было осуществить благодаря небольшому диапазону измерений, то было установлено минимальное отношение точностей на двух ступенях калибровки, равное 10 1. Например, набор микрометров, имеющих точность 0,0001 см, был прокалиброван по комплекту калибров, имеющих точность 0,00001, а этот комплект по другому с точностью 0,000001 и т. д. По мере того как калибровка распространялась на другие области измерений, стало очевидным, что точность, требуемая от многих технических приборов, почти такая же, как точность эталонов, поверенных Национальным бюро стандартов, и поэтому невозможно иметь два или три эталона с отношением точностей 10 1.  [c.235]


Образцы, нагруженные на 75% от предельной нагрузки, хрупко разрушались уже через 16 мин (среднее из 3 измерений). Сталь ЗОХГСА, термообработанная также на высокую прочность (Ядс=45), проявила значительно большую стойкость при статическом нагружении после никелирования.  [c.281]

С введением понятия открытых орбит и после изучения их влияния на магнетосопротивление гальваномагнитные измерения стали широко применяться для исследования топологии поверхности Ферми. Гальваномагнитные явления наряду с аномальным скин-эффектом использовались в работе [35 для демонстрации того факта, что поверхность Ферми у меди действительно является многосвязной и касается границы зоны Бриллюэна в направлениях [111]. На фиг. 36 показана поверхность Ферми для золота, сходная с таковой для меди.  [c.112]

Датчики, реагирующие на максимальную разность результатов двух последовательных измерений, стали называть амплитудными датчиками АД.  [c.151]

При планировании современных измерений, определении погрешностей измерений стало необходимым введение более конкретных понятий, определяемых задачами измерений, чем весьма общее понятие физическая величина .  [c.10]

Локальная разность температур обычно очень мала и должна быть измерена быстро и с высокой точностью. Такое измерение стало возможным только после создания дифференциальной термопары [93].  [c.124]

За последние годы в инструментальную погрешность измерения стали включать также и случайную составляющую погрешности, присущую средству измерения.  [c.59]

Измерения показывают тенденции постепенного роста концентраций СО2, начиная с 1958 г., когда эти измерения стали проводить регулярно. Показатели увеличились с 315 частиц на миллион во время первых замеров до 355 в 1991 г., что составляет приблизительно 13 %.  [c.45]

Эталоны, определенные и изготовленные для основных международных единиц, ома и ампера, с увеличением точности измерений стали отличаться от практических единиц, определенных путем умножения абсолютных единиц на целую степень десяти. Поэтому в настояш ее время применяется также П. с. м., основанная на международных основных единицах, в к-рых указываются все показания измерительных приборов. В этой системе кроме перечисленных единиц применяются еще и другие единицы, вытекающие из международного определения ома и ампера, но пока не утвержденные так например, единицы  [c.281]

К инструментальным сталям относятся многочисленные и разнообразные по составу и условиям обработки стали, которые приобретают после термической обработки определенные структуру и свойства, необходимые для обработки материалов давлением (штамповые стали), резанием (режущие стали) и для выполнения измерений (стали для измерительных инструментов).  [c.1185]


Во Франции стандартом длины служил метр. Его, подобно стандарту ярда, первоначально определяли по природному эталону длины. Стандартным метром была объявлена 1/10 000 000 доля длины дуги меридиана Земли, измеренная от полюса до экватора. Однако после выполнения ряда новых и более точных измерений стало очевидным, что нельзя после каждого улучшенного измерения фигуры Земли изменять длину стандартного метра. Таким образом, практически эталоном метра является стержень определенной длины, хранящийся в Париже.  [c.95]

В последние годы в технике акустических измерений стали использоваться методы построения двумерных функций W(t, ю), на-  [c.27]

Практическая ценность абсолютных измерений стала очевидной после работ Дебая [42] и его сотрудников, показавших, что по абсолютной интенсивности рассеянного света в растворах полимеров и белков может быть определен молекулярный вес макромолекул и другие важные их характеристики.  [c.242]

Когерентность. В разное время под когерентностью понимали различные свойства света (или другого волнового источника). Это было связано с тем, что когерентностью практически не интересовались она понадобилась лишь тогда, когда в физических и технических измерениях стали интенсивно использоваться явления дифракции и интерференции. По мере совершенствования техники таких измерений приходилось уточнять условия, накладываемые на источники и приемники колебаний, а вместе с тем и само понятие когерентности,  [c.128]

Согласно ГОСТ 6130—71, жаростойкость металлов, т. е. их сопротивляемость газовой коррозии при высокой температуре, определяют по изменению массы стандартных образцов или непосредственным измерением глубины коррозии после их выдержки в печи с соответствующей газовой средой при температуре испытания, которую устанавливают в зависимости от условий эксплуатации исследуемого материала. Прн более детальном исследовании жаростойкости стали необходимо проводить испытания не менее, чем при трех температурах рабочей, ниже и выше рабочей на 50 град.  [c.440]

Из физических методов испытаний следует указать на способ измерения межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей по изменению электрического сопротивления образца. Степень межкристаллитной коррозии характеризуется при этом изменением электрического сопротивления образца за определенное время коррозии  [c.345]

Значительных успехов достигла термометрия по сопротивлению. Воспроизводимость платиновых термометров для измерения температур от 630 °С вплоть до точки затвердевания золота стала существенно превышать воспроизводимость эталонных термопар, в связи с чем появились реальные перспективы замены последних более точным интерполяционным прибором. Новые сорта платины позволяют получить для низкотемпературных термометров ве-  [c.6]

Приблизительно с середины 19 в. быстрый рост мировой торговли в сочетании с появлением все более сложной техники привели к идее о необходимости, международного соглашения о мерах и весах и единицах измерений. В Великобритании и континентальной Европе были предприняты усилия, направленные на установление единства измерений. Британская ассоциация развития науки (БАРН) первой проявила инициативу в области электрических измерений, а Международная геофизическая ассоциация на своей 2-й Генеральной конференции в Берлине в 1867 г. выдвинула предложения об унификации измерений длины в Европе. Одно из предложений предусматривало организацию европейского Бюро мер и весов. К этому времени необходимость в единой системе мер стала насущной и метрическая система, уже применявшаяся в ряде стран Европы, была по существу единственным серьезным кандидатом. На всемирных выставках в Лондоне в 1851 и 1862 гг. и в Париже в 1855 и 1867 гг. выдвигались различные предложения о формах международного сотрудничества в области мер и весов. Наконец, в 1869 г. в соответствии с рекомендациями Международной геофизической ассоциации, поддержанными Академиями наук Петербурга и Парижа, а также французским Бюро долгот, правительство Франции предложило организовать Комиссию для выработки соглашения о принятии метрической системы в качестве международной. Приглашение  [c.37]


В последние годы было проведено много работ по реализации тройных точек неона [5, 36], кислорода [2, 25, 38, 62], азота [36], аргона [3, 36, 62], метана [13], криптона [36] и. ксенона [6]. В настоящее время стала общепринятой точка зрения о преимуществе тройных точек перед точками кипения в качестве реперных. Для этого имеются две причины во-первых, отпадает необходимость в измерении давления, и, во-вторых, недавно разработаны очень удачные герметичные ячейки с тройными точками. Прежде чем перейти к вопросу о герметичных ячейках, рассмотрим методы, используемые при реализации тройных точек, указанных газов в классическом криостате для тройных точек, показанном на рис. 4.15.  [c.162]

В гл. 1 отмечалось, что визуальными измерениями температуры пользовались уже в конце 19-го столетия. Такой способ измерения был введен в МТШ-27. Уже с самого начала стало ясно, что пирометр монохроматического излучения представляет собой удобный, высоко воспроизводимый и точный прибор измерения температуры. Доступность ламп с угольной, а позднее с вольфрамовой нитью привела к созданию пирометра с исчезающей нитью. Хотя характеристики ламп с вольфрамовой нитью во многих отношениях были существенно лучше характеристик угольных ламп, последние продолжали использоваться в пирометрах с исчезающей нитью для измерения низких, до 650 °С температур вплоть до 1940 г. Преимущество угольной нити в этом случае связано с ее большой излучательной способностью, а следовательно, и хорошими цветовыми характеристиками, когда она рассматривается без цветного фильтра на фоне изображения черного тела.  [c.310]

Создание новых и совершенствование существующих принципов и методов измерений — такая же по важности задача современной научной метрологии, как и разработка общей теории измерений. Новые способы измерения создаются, как правило, высококвалифицированными специалистами в области метрологии. Это вызвано тем, что в настоящее время ученые, проводящие научные исследования в определенной области, не могут, как это было в прошлом, разрабатывать методы и принципы проводимых ими измерений, поскольку и сами исследованля, и применяемые средства измерений стали очень сложными. При этом имеет место своеобразная обратная связь, при которой создание новых методов измерений и их применение в последующих научных исследованиях ведет к новым научным открытиям в физике, химии и других областях.  [c.81]

Если объекты исследования и меры по охране труда были известны давно, то методы и средства измерения стали развиваться в 70-х годах после разработки средств измерения, специфичных для охраны труда. В радиационной безопасности они появились раньше, в акустике начинают только вводиться. К числу таких методов с полным основанием можно отнести и вибродозиметрию.  [c.3]

Известно, что ребенка можно научить считать, только прививая ему некоторые моторные навыки — попросту говоря, побуждая его многократно собственными руками перекладывать однородные предметы. Наши представления о пространстве и времени — это итог многовекового общечеловеческого опыта ориентирования в окружающем мире, начиная с различения и счета животных, растений, камней, орудий и звезд, осознания мускульных усилий по перемещению предметов и самого себя в пространстве, наблюдения смены дня и ночи и ощущения пульса. Счет шагов и лет открыл список разнообразных способов измерения расстояния и времени развивались арифметика, геометрия и астрономия. Наблюдения и эксперименты, основанные на измерении, стали началом механики и физики. Выработалась психологическая установка искать и выделять наиболее существенные черты явлений природы и техники сложился и глубоко укоренился в научном сознании ряд фундаментальных нредставлений. В их числе понятие геометрической точки — объекта, который не имеет размеров, но тем не менее может быть опознан  [c.7]

Очень полезными для изучения распространения коротких волн оказались ионосферные станции, появившиеся в Европе и США в 1925—1926 гг. В СССР первые ионосферные измерения стали проводиться под руководством М. А. Бонч-Бруевича (1932 г.) при участии Б. Ф. Архангельского и др. В 1936 г. начала регулярную работу ионосферная станция при Томском университете (В. Н. Кессених).  [c.324]

Я оставил Мартина с полусекуидным хронометром на одном конце канала, а сам занял свое место иа другом конце с аналогичными часами, тщательно сверенными с первыми в начале н в конце эксперимента, хотя, как будет видно из дальнейшего, сиихрониость хода часов не влияла на результаты. Когда часы Мартина показывали О или 30, он производил удар молотком, а при показаниях моих часов 15 или 45 я отвечал ему аналогичным ударом. Каждый нз нас наблюдал приход посланного нам звука и отмечал момент его прихода. Кроме того, мы приложили большие усилия, чтобы ударять точно в согласованный момент, что в конце концов было достигнуто после небольшой практики, и серии наших измерений стали совпадать. Одиако, как бы ии различались часы, даже если их показания не совпадали, пока эта разница ие изменяется заметно в интервале 30 с, она в точности аннулируется, если взято среднее от двух последовательных наблюдений н результат становится совершенно независимым от нее (Biot [1809,1], стр. 415, 416).  [c.260]

Никель. Получить никель в монокристаллической форме мне удалось благодаря любезности доктора Бозорта. Поскольку монокристалл имел форму куба, достаточно было провести измерения в одном направлении. Первоисточником материала была Международная никелевая компания. Анализ материала не проводился, но чистота, по-видимому, была сравнима с чистотой монокристалла железа (полученного также от доктора Бозорта), анализ которого был произведен позднее. Подобно кобальту он подвергался нагреву в водороде до уровня, близкого к точке плавления. На этом образце было проделано значительное число измерений, так как из первого измерения стало очевидно, что имеется нечто, свойственное только иикелю. Сначала было дважды приложено и выдержано давление 30 ООО атм. Четыре серии измерений до 30 ООО атм были сделаны сначала в аппарате, недостаточно чувствительном, затем было сделано измерение в усовершенствованном аппарате. При этом совпадение результатов не было достигнуто. Затем никель был отожжен нагреванием в течение часа до красного каления в баллоне в условиях вакуума и охлажден в печи. Далее с помощью усовершенствованного аппарата были сделаны два измерения при 30 ООО атм, затем трижды прикладывалось и выдерживалось давление 30 ООО атм без измерений и далее следовало финальное измерение при 30 ООО атм. Во всех опытах с использованием усовершенствованного аппарата был обнаружен одии и тот же факт — разрыв в значении первой производной, или переход второго рода. Параметры перехода второго рода изменялись при следующих одио за другим приложениях давления давление, при котором появился разрыв, колебалось между.Ю ООО и 20 ООО кгс/см , и значение самого разрыва также колебалось. При финальном измерении величина разрыва достигла воего наибольшего значения . (Bridgman [1949, 2], стр. 203 Сборник трудов 1964, 1], стр. 3947.)  [c.96]


Послевоенный период предъявляет еще большие требования к квалификации кадров, выпускаемых нашей технической школой, в первую очередь высшей. Еще до войны был поставлен вопрос о том, чтобы курс Допуски, посадки и технические измерения , излагающий основы учения о взаимозаменяемости и технике измерений, стал обязательным для всех специальностей машиностроительных втузов. Война ускорила разрешение этого вопроса, и если до 1940 —1941 гг. вышеуказанный курс рассматривался как специальный курс для ограниченного ряда специальностей, то теперь он безусловно приобрел характер общетехнической дисциплины, связывающей конструкторские и технологические дисциплины. Поэтому особенно остро стала задача создания учебного пособия, которое должно обслужить учащихся машиностроительных втузов. Создание такого учебного пособия было возложено на проф. Г. А. Апарина и проф. д-ра техн. наук И. Е. Городецкого, которые в течение многих лет ведут соответствующие дисциплины во втузах и обладают большим практическим опытом в этой области.  [c.5]

Непосредственные измерения распределения тока на электродах для определения рассеивающей способности проводились давно. До сих пор они имеют большое значение как для научно-исследовательских работ, так и для практического определения рассеивающей опособности гальванических ванн. Частично эти измерения стали настолько совершенны, что при помощи чувствительного электрода можно определить падение потенциала.  [c.112]

В последние годы роль технических измерении чрезвычайно возросла. На передовых заводах измерениями часто занято до 30—10% квалифицированного заводского персонала. Поэтому наряду с автоматизацией приизводстпеиных процессов, автоматизация процессов измерения стала неотложней задачей повышения производительности труда в области машиностроения.  [c.7]

В связи с повышением производительности машин и скоростей движения отдельных их органов, а также в связи с требованиями к высокому качеству изделий человек стал испытывать непреодолимые затруднения в управлении машинами, контроле технологических процессов, выполняемых машинами, измерении отдельных параметров выпускаемой продукции и т. д. В прежних, более примитивных машинах реакция человека была достаточной для того, чтобы изменить режим движения и работы машины, если эти режимы и работа отклонялись от нормальных. Теперь, когда продолжительность многих рабочих процессов измеряется весьма малыми долями времени, когда многие процессы являются непрерывными, физиология человека лимитирует его непосредственную реакцию на отклонение рабочего процесса от нормального Поэтому человек стал создавать искусственные средства управления, контроля и измерения. Такими средствами, хорошо известными в технике, являются различные регуляторы и системы автоматического регулирования рабочих процессов, приборы контроля и измерения параметров этих процессов и т. д. В некоторых случаях стало целесообразным создание специальных машин для управления процессами и их контроля. Так, например, для автоматизации контроля размеров поршневых колец, пальцев, шариков для шарикоподи]ипников и многих других объектов стали создаваться контрольно-измерительные машины, которые производят не только обмер деталей, но и их сортировку по размерам и другим показателям. В современные автоматические линии встраиваются различные контрольно-измерительные машины и приборы, которые не только контролируют процесс, но и управляют им, сигнализируя и автоматически корректируя этот процесс в процессе работы автоматических линий и систем. Такие машины называются контрольно-управляющими.  [c.13]

В 1975 г. автором настоящей работы и Л. М. Минкиным были проведены эксперименты по определению коэффициента сопротивления цепочки графитовых шаровых элементов (от 10 до 36 штук) диаметром 70 мм в прямой трубе из нержавеющей стали 1Х18Н9Т с внутренним диаметром 72 мм (Л =1,03). Опыты проводились на разомкнутой воздушной петле с давлением осушенного воздуха от 0,1 до 0,3 МПа и массовым расходом 0,02—0,07 кг/с. Шары закреплялись в трубе со стороны выхода воздуха стальным штырем диаметром 10 мм, измерение статического давления проводилось на расстоянии 10 диаметров шара до и после шарового слоя. Диапазон изменения чисел Re= (2,5ч-6) 10 . Полученные значения приведены в табл. 3.4.  [c.61]

В качестве второго примера рассматривался образец из стали 12ХНЗМД размером 5x5x100 мм, подвергнутый одностороннему пластическому поверхностному деформированию (ППД) методом ультразвуковой обработки. Образец разрезали диском с алмазным напылением (толщина 0,8 мм, радиус 80 мм) с измерением длины надреза I и деформации eii = e . Разрезку осуществляли как со стороны, подвергнутой ППД (рис. 5.3, образец /), так и с противоположной стороны (образец II). Результаты измерений представлены ниже.  [c.276]

Схема установки для измерения внутреннего трения и резонансной частоты колебаний образцов стали приведена на рис. 225. Она состоит из генератора звуковой частоты с диапазоном частот 20—200 гц II вибратора. Вибратор, в свою очередь, состоит из электромагнита 6 с сердечником, питающегося от генератора и возбуждающего колебания в планкодержателе 2, в который  [c.346]

Какова будет ошибка измерения температуры газового потока, сслн за счет тщательной внешней изоляции газопровода температура его внутренних стенок стала 2 = 250° . Все другие условия те же, что и в задаче 10-36.  [c.200]

Необходимость в новой шкале ниже 30 К стала очевидной после измерений с акустическим и магнитными термометрами, которые показали, чтб МПТШ-68 и шкала по давлению паров гелия заметно отклоняются от термодинамической шкалы и притом в разные стороны, что означает их взаимное несоответствие. Отклонение шкал по давлению паров гелия зНе-1962 и Це-1958 от термодинамической температуры впервые было  [c.65]

Рис. 3.22. С хема криостата Гью-гена и Мичела для газового термометра с измерением диэлектрической проницаемости [30]. А — изотермический экран из меди с высокой теплопроводностью В — блок с термометрами из меди с высокой теплопроводностью, =10 см, й=10 см С — ячейка конденсатора (одна или две) О — отверстия для железородиевых, платиновых и германиевых термометров сопротивления Е — холодный вентиль (один для каждой ячейки) Е — герметичный вывод измерительных проводов О — радиационный экран Н — вакуумная рубашка из нержавеющей стали, =17,5 см, уплотняющаяся с помощью индиевой прокладки / — манометрическая трубка из нержавеющей стали, =1,5 мм, проходящая внутри главной откачной трубы, = =37,5 мм /- теплоотвод от / К — термопара Ацре/хромель (одна из четырех вдоль трубки/). Рис. 3.22. С хема криостата Гью-гена и Мичела для <a href="/info/3930">газового термометра</a> с <a href="/info/282258">измерением диэлектрической проницаемости</a> [30]. А — изотермический экран из меди с высокой теплопроводностью В — блок с термометрами из меди с высокой теплопроводностью, =10 см, й=10 см С — ячейка конденсатора (одна или две) О — отверстия для железородиевых, платиновых и <a href="/info/425226">германиевых термометров сопротивления</a> Е — холодный вентиль (один для каждой ячейки) Е — герметичный вывод измерительных проводов О — <a href="/info/251815">радиационный экран</a> Н — вакуумная рубашка из <a href="/info/51125">нержавеющей стали</a>, =17,5 см, уплотняющаяся с помощью индиевой прокладки / — манометрическая трубка из <a href="/info/51125">нержавеющей стали</a>, =1,5 мм, проходящая внутри главной откачной трубы, = =37,5 мм /- теплоотвод от / К — термопара Ацре/хромель (одна из четырех вдоль трубки/).

Смотреть страницы где упоминается термин Измерение стали : [c.6]    [c.364]    [c.136]    [c.55]    [c.234]    [c.300]    [c.71]    [c.144]    [c.6]    [c.96]    [c.159]    [c.281]    [c.303]    [c.344]   
Теплотехнические измерения и приборы (1984) -- [ c.79 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте