Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Единицы Метрическая система

Для пересчетов единиц метрической системы в единицы международной системы (СИ) можно пользоваться данными, приведенными в табл. 1.1.  [c.5]

Первой системой единиц считается метрическая система, где, как уже отмечено выше, за основную единицу длины был принят метр, за единицу веса — вес 1 см химически чистой воды при температуре около +4"С — грамм (позже — килограмм). В 1799 г. были изготовлены первые прототипы (эталоны) метра и килограмма. Кроме этих двух единиц метрическая система в своем первоначальном варианте включала еще и единицы площади (ар — площадь квадрата со стороной 10 м), объема (стер, равный объему куба с ребром 10 м), вместимости (литр, равный объему куба с ребром 0,1 м).  [c.494]


За образцы основных единиц метрической системы принять копию международного метра, носящую знак № 28, и копию международного килограмма, носящую знак № 12,. . . хранимые в Главной Палате мер и весов .  [c.32]

Для пересчетов из единиц метрической системы в единицы СИ можно пользоваться данными, приведенными ниже.  [c.664]

Пересчетные значения для перевода ряда единиц метрической системы измерения в СИ приведены на стр. 6.  [c.5]

Соотношение между единицами метрической системы и системы СИ приведено в приложении.  [c.4]

Таблица перевода некоторых единиц метрической системы в единицы системы СИ  [c.7]

Таблица для перевода единиц метрической системы в СИ дана в приложении.  [c.4]

Кратные и дольные приставки единиц метрической системы  [c.440]

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 России, где в это время применяли две системы линейных единиц — русскую, в основе которой лежал вершок, и английскую, в основе которой лежал дюйм, — разрабатывают и вводят сортамент прокатных сталей, основанный на метрической системе мер.  [c.18]

Единицы измерения механических величин. До 1963 г употреблялись три метрические системы единиц  [c.24]

Однако метрическая система не является системой единиц в том смысле, какой придают этому понятию в настоящее время. В Метрическую систему мер входят единицы весьма ограниченного числа величин— длины, массы, времени, площади, объема (вместимости).  [c.27]


Таким образом в метрической системе мы имеем метр с его подразделениями дециметр, сантиметр и т. д. и единицу, кратную метра километр. Эталон метра по первоначальному замыслу должен был представлять возможно точнее одну десятимиллионную часть -земного меридиана. Хотя впоследствии оказалось, что это точно не выполнено ), все же совпадение является близким но практическое и юридическое определение метра связано, конечно, с эталоном, а не с измерениями Земли. Причина рассмотренного особого выбора эталона заключается в том, что при десятичном делении прямого угла минута широты на поверхности Земли соответствует одному километру.  [c.11]

Благодаря десятичному делению мер в метрической системе соотношения между другими единицами можно получить из этой таблицы сразу (без дополнительных вычислений). Так, например, миля равна 1609 м, а километр (=10 см) равен 1094 ярдам.  [c.11]

Несмотря на явные преимущества и удобства метрической системы наряду с ней в ряде стран применялись и применяются свои, местные единицы, а в Великобритании, США и некоторых других странах до недавнего времени метрическая система не являлась государственной и использовалась, и то не всегда, лишь в научных работах. В настоящее время большинство этих стран постепенно переходят на метрическую систему.  [c.16]

В связи с определением метра и килограмма не как естественных величин, а по прототипам утратилось одно из преимуществ метрической системы - ее сохранность и возможность точного воспроизведения. Дальнейшее повышение точности измерений позволило частично вернуться к установлению основных единиц по измерению естественных величин. При этом для единицы массы — килограмма сохранилось его определение по международному прототипу, а длину метра оказалось возможным и наиболее целесообразным связать с длиной волны определенной спектральной линии. В качестве таковой была принята оранжевая линия криптона. Так как естественный криптон содержит шесть изотопов, спектральные линии которых хотя и в малой степени, но отличаются друг от друга, то определение метра через длину волны уточняется указанием на то, что в качестве источника берется изотоп криптона с массовым числом 86 (ЦКт). Принятая спектральная линия соответствует переходу  [c.48]

Уместно здесь обратить внимание на то, что некоторые основные единицы оказываются связанными с другими единицами, а потому не являются самостоятельными. Уже при создании метрической системы мер имела место подобная ситуация. Для определения килограмма, который устанавливался как основная единица веса (массы), необходима была производная единица объема, поскольку килограмм приравнивался весу кубического дециметра воды при температуре 4 °С. Для определения ампера нужна единица силы, для нового определения метра нужна единица времени и т.д.  [c.51]

В чрезвычайно узком смысле системы единиц существовали с незапамятных времен. Единицы длины определяли производные единицы площади и объема. После введения метрической системы мер появилась производная единица удельного веса (плотности) -килограмм на кубический дециметр - единица, совпадающая с относительным удельным весом или относительной плотностью (по отношению к удельному весу или к удельной плотности воды).  [c.52]

Отдельные работы по увеличению точности изготовления и повышению износостойкости деталей машин проводились еш,е в дореволюционной России. Но широко и планомерно они стали осуш,ествляться после Великой Октябрьской социалистической революции. В первые же годы существования Советской власти были проведены государственные мероприятия, направленные на решение этих задач. Декретом от 14 сентября 1918 г. в стране была узаконена метрическая система единиц измерения, что было важно для всех отраслей народного хозяйства (и прежде всего для техники измерений). В области метрологии за период 1917—1945 гг. были проведены важные для народного хозяйства мероприятия. Была узаконена метрическая система единиц измерения и приняты соответствующие государственные эталоны.  [c.45]

Система единиц метрическая и английская и их взаимная связь  [c.323]

Построение английской системы своеобразно кратные и дольные единицы в отличие от метрической системы образуются не по  [c.325]


Предполагалось вначале, что основные единицы метрической системы мер будут естесгвенными, т. е. заимствованными из природы. Однако из соображений точности на I Генеральной конференции по мерам и весам были утверждены единицы массы и длины, определенные через платиноиридиевые прототипы килограмма и метра.  [c.11]

Принципиально единицы физических величин можно установить независимо одна от другой без какой-либо системы. Однако это делать нецелесообразно, так как воспроизведение единиц с помощью эталонов было бы крайне сложно, да и точность воспроизведения была бы различной, а физические уравнения содержали бы больщое число дополнительных коэффициентов. Поэтому возник способ установления единиц физических величин в виде системы единиц. Метрическая система мер была первой системой связанных между собой единиц для измерений длины, площади, объема и массы, построенная на двух основных единицах метре и килограмме. Однако она не представляет собой системы единиц в современном ее понимании, так как величина в ней может быть представлена рядом единиц, построенных по принципу десятичной кратности. Метрическая система мер стала базой для унификации единиц измерений и построения различных систем единиц.  [c.12]

Принять за основу единицы длины—метр, а за основу единицы массы—килограмм. За образцы основных единиц метрической системы принять копию международного метра, носящую знак Л Ь 28, и копию международного килограмма, носящую знак № 12, изготовленные из иридистой платины, переданные России Первой  [c.11]

Первым документом, устанавливающим единицы метрической системы, был уже упоминавшийся декрет СНК РСФСР от 14 сентября 1918 г. В дальнейшем, в июне 1924 г. ВЦИК и СНК СССР утвердили Положение о мерах и весах, согласно которому метрическая система мер должна обязательно применяться во всех отраслях народного хозяйства.  [c.12]

Нередко встречаются утверждения о том, что метрическая система мер и весов не представляет системы единиц в современном понимании. Но ведь на основе трех единиц метрической системы — метра, грамма и секунды —было образовано не только множество кратных и дольных, но и много производных единиц. Были образованы единицы площади и объема, скорости и ускорения, давления н силы, энергии и мощности. Правда, в рамках метрической системы образоэйние производных единиц физических величин ограничивалось лишь областью геометрии и механики и притом не имело должного ваучирЙ обоснования.  [c.10]

В 1870 г. в Париже по предложению Петербургской Академии наук было созвано совещание, которое должно было принять меры для привлечения шнимания правительств разных стран к необходимости установления прототипов мер . Петербургская Акаде.мия наук предложила организовать международную комиссию, которой было бы поручено изготовить прототипы мер длины н массы. Такая комиссия была организована и в 1872 г. приняла решение о создании пла-тино-иридиевых эталонов метра и килограмма, которые должны были представлять основные единицы метрической системы.  [c.12]

Для того, чтобы обеспечить точность передаточного отношения, зубчатые передачи в измерительных приборах делают с эвэльвент-ным зацеплением, а нарезание зубьев зубчатых колес и трибов производят методом обкатки. Наибольшее распространение в измерительных приборах имеют зубчатые передачи с модулем 0,199 мм. Выбор такого модуля зубчатой передачи связан с необходимостью обеспечить отсчет на шкале прибора перемещений измерительного стержня в единицах метрической системы — в миллиметрах, десятых и сотых долях миллиметра, а также в микронах. Для того, чТобы осуществить такую передачу, необходимо, чтобы перемещение рейки, равное 10. им. соответствовало одному обороту триба, сцепляющегося с рейкой. При 16 зубьях триба людуль зубчатого зацепления будет 0,199 мм.  [c.368]

При попытке применить числовые расчеты к нескольким различным областям возникает проблема единиц. В настоящее время не существует твердо установленных единиц, которые годились бы сразу для всех случаев применения. Однако перевод единиц из одной системы в другую представляет определенные трудности. В этой книге переход от одной системы единиц к другой сведен к минимуму путем подбора наиболее удобной системы единиц для каждой данной задачи. Выбор единиц обычно диктуется имеющимися в наличии данными. В большинстве случаев отдается предпочтение метрической системе с выражением энергии в калориях, массы в граммах, температуры в градусах Кельвина (или в стоградусной шкале). При применении английской системы единиц, энергия выражается в британских тепловых единицах, масса в фунтах и температура в градусах Рэнкина (или Фаренгейта). Перевод единиц из одной системы в другую редко бывает необходим. Например, величина, выраженная в калЦмоль °К), имеет то же числовое значение в брит. тепл. ед./(фунт-моль °R). Следовательно, теплоемкости и энтропии имеют одинаковое численное значение в обеих системах.  [c.28]

Метрическая система мер — совокупность единиц физических величин, в основу которой положены две единицы метр — единица длины, килограмм — единица массы. Единицы площади и объема (вместимости) образованы как производные от метра. Отличительной особенностью Метрической системы мер явился принцип десятичных соотношеш1Й при образовании кратных и дольешх единиц.  [c.27]

При установлении метрической системы мер в конце XVIII в. килограмм был принят в качестве единицы веса в XIX в, было введено понятие килограмм-сила (кгс)—это сила, сообщающая телу с массой, равной массе международного прототипа кило-  [c.87]

В английской системе мер единицею длины служит ярд с его подразделениями на футы и дюймы, и мера, кратная ярда, именно миля. Здесь соотношение с размерами Земли не такое простое, как в метрической системе, и морская миля, соответствующая минуте (одна шестияесятая часть градуса) широты, отличается значительно от установленного английскими законами соотношения миля равна 1760 ярдам.  [c.11]


В заключение отметим, что имеется существенное различие между двумя способами установления основной единицы — по прототипам, материализованным в виде узаконенных образцов, и по измерению естественных величин. При первом способе установления единицы эталоном служит некоторое тело (гиря, линейка). Такими прототипами при введении метрической системы мер были прототипы килограмма и метра. Первый из них сохранился до нащего времени. Второй способ предполагает проведение некоторой процедуры измерения. Для ее осуществления необходимо, как правило, использовать сложную оптическую, радиотехническую и другую аппаратуру, совершенство которой в конечном счете определяет то шость установления единицы. Для практических измерений обычно создаются эталоны, обеспечивающие воспроизведение едн1шц с наивысшей возможной точностью. При этом эталоны не обязательно являются мерой самой единицы, а могут определять значение других величин, по которым возможно вьгшсление основной  [c.50]

В странах, где принята не метрическая система единиц, а дюймовая (Англия, США), основным параметром зацепления принимается не модуль, а так называемый питч (pit h), представляющий собой величину, обратную модулю при условии, что модуль будет выражен в дюймах.  [c.412]

Развитие метрической системы мер. Метрическая система мер была создана в конце XVIII века, когда развитие промышленности и торговли настоятельно требовало замены множества местных мер едиными международными. Метрические меры были основаны не на произвольно выбранных искусственных эталонах, размеры которых могли по тем или иным причинам изменяться, а на величинах, взятых из природы, что обеспечивало их независимость от сохранности эталонов. В этом заключалась первая важнейшая особенность метрической системы, определявшая ее прогрессивное значение. Вторым важным преимуществом явилось десятичное подразделение единиц и единый способ образования их наименований. Дальнейшее развитие науки привело к необходимости создания на базе единой метрической системы ряда систем отраслевого значения, т. е. ее развитие шло в направлении от целого к частному.  [c.26]

СГС). В технике нашла широкое распространение система метр —килогра.мм-сила—секунда (МКГСС). В теоретической электротехнике появилось одна за другой несколько систем единиц, производных от СГС. В теплотехнике были приняты системы, основанные на СГС и МКГСС с добавлением единицы температуры (градус Цельсия) и внесистемных единиц количества теплоты (калория и килокалория). Кроме того, в науке и технике получили применение много других внесистемных единиц, например, киловатт-час, литр, атмосфера— кило.грамм-сила на квадратный сантиметр, миллиметр ртутного столба, бар и др. Из системы СГС, охватывающей только механические величины, образовались системы СГСЭ (электростатическая) й СГСМ (электромагнитная). Позднее из этих двух систем были образованы новые системы единиц более узкого применения. В итоге образовалось значительное число метрических систем единиц и много внесистемных. Общее развитие метрической системы мер показано на рис. 4.  [c.26]

На рис. 4 правая часть занята системами, появивщимися позже других, но являющимися по существу прямыми наследниками метрической системы в ее первоначальном виде.. Из этих систем путем их слияния и была образована международная система единиц измерения (СИ), при.чятая Советским  [c.26]

В качестве главной единицы иногда выбирается единица, по существу кратная или дольная, например кил грамм (а не 1рамм) в метрической системе.  [c.323]


Смотреть страницы где упоминается термин Единицы Метрическая система : [c.16]    [c.325]    [c.14]    [c.220]    [c.13]    [c.10]    [c.25]    [c.48]    [c.16]    [c.45]    [c.63]   
Машиностроение Энциклопедический справочник Раздел 1 Том 1 (1947) -- [ c.323 ]



ПОИСК



Единица системы единиц

Единицы измерения — Система международная (СИ) 14 Система метрическая

Единицы физических величин Развитие систем единиц физических величин. Метрическая система мер

Значения приставок к единицам измерений метрической системы

Перевод величин из британской системы единиц в метрическую

Система единиц

Система единиц СГСЭ (электростатическая) метрическая

Системы единиц, основанные на метрической системе мер Международная система единиц (СИ)



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте