Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обработка измерений

В процессе изготовления продукции все требования, обеспечивающие заданные показатели качества, получают материальное воплощение, т. е, детали должны изготовляться из соответствующих материалов, иметь намеченную форму, заданные размеры. В производстве качество обеспечивается рациональной технологией обработки, измерения и т. д.  [c.15]

Указанный выше метод обработки измерений, основанный на теории ошибок, позволяет использовать результаты эксперимента и в том случае, если несколько термопар (не более трех из десяти) не работают. При известном расходе воздуха измерение температуры воздуха на выходе из рабочего участка трубы (Т (11)1 не является обязательным.  [c.214]


Расчетные данные, полученные в результате обработки измерений, также заносят в протокол. Для обработки опытных данных используют результаты измерений, соответствующие установившемуся тепловому режиму. Обычно берутся средние значения показаний приборов из нескольких записей. Средний коэффициент теплопередачи вычисляют по (4.66). Тепловой поток, переданный от конденсирующегося пара к охлаждающей воде, определяется из уравнения теплового баланса, записанного без учета тепловых потерь в окружающую среду  [c.198]

Обработка измерений геодезического базиса  [c.81]

Магнетосопротивление у облученных образцов уменьшается до нуля, а коэффициент Холла становится положительным. На рис, 3.20 представлена зависимость и р облученных образцов от температуры предварительной обработки. Измерения при 300 и 77 К показали, что Rx облученных образцов не зависит от температуры измерения, т. е. свободные носители заряда находятся в вырожденном состоянии. В этом случае легко рассчитать концентрацию дырочных носителей заряда. Она оказалась в 100 раз больше концентра-ции собственных носителей заряда в исходных образцах, -i  [c.121]

Если к этим условиям прибавить неточность обработки измерений по записям, особенно в конце процесса затухания при малых амплитудах (неточность малых разностей), то вообще к константам материалов в виде S и ijj, часто приводимым в литературе, надо относиться осторожно, с оценкой условий эксперимента и считать их в принципе условными величинами.  [c.87]

Преимущество описанного способа состоит в том, что разделение операций на динамическую балансировку ротора при малых оборотах и дополнительное уравновешивание при высоких скоростях обеспечивает упрощение процесса измерения колебаний и обработки измеренных величин. При этом не требуется применения специального уравновешивающего оборудования.  [c.253]

Внешний осмотр отливки до или после механической обработки. Измерение, разметка  [c.253]

Средняя характеристика чистоты обработки, измеренной профилографом  [c.670]

Принцип действия СОК состоит в том, что по результатам измерения погрешностей окружных шагов на колесе после пробного прохода шлифования составляется программа коррекции текущего положения шлифовального круга относительно обрабатываемого зуба колеса. Программа вводится оператором в устройство числового программного управления, с помощью которого она автоматически реализуется при последующих проходах обработки измеренного колеса и при обработке следующих заготовок, однотипных с измеренным колесом [1, 2, 3].  [c.197]


Результаты статистической обработки измерений внутреннего и наружного диаметров пятидесяти втулок, не прошедших термообработку и помещенных в воду, приведены на фиг. 10, 11.  [c.125]

Методика проведения опытов и обработки измерений была такая же, как и в [1].  [c.184]

Методика эксперимента соответствует описанному выше циклу обработка — измерение , т. е. заготовку обрабатывали по исходной программе, а затем измеряли отклонения размеров лопатки в опорных точках от заданных исходной программой.  [c.141]

Испытание на теплостойкость Окончательная механическая обработка Измерение размеров, окончательный контроль и маркировка Упаковка и погрузка  [c.216]

Обработка измеренных температурных полей позволила определить турбулентный перенос тепла о потоке жидкости. Коэффициент турбулентного переноса тепла находился из уравнения  [c.366]

С помощью квантовой механики мы в состоянии рассчитать только вероятности, однако, их можно измерить в эксперименте. Если с помощью двухфотонных методов мы сразу измеряем вероятности, которые можно сравнить с теорией, то при однофотонных методах эти вероятности можно найти не прямо в процессе эксперимента, а только после завершения статистической обработки измеренных квантовых траекторий.  [c.109]

Обратимся теперь к эксперименту. Хорошее подтверждение универсальности зависимости (7.24) получено при обработке экспериментов с течением в трубах. Известно, что при турбулентном течении в трубах с разной шероховатостью стенок эпюры скоростей различны и соответственно различны касательные напряжения на стенках. Если перестроить опытные зависимости в координатах, диктуемых формулой (7.24), то они все совместятся в одну универсальную кривую распределения скоростей (за исключением области вязкого подслоя). Эта зависимость в данном случае оказывается весьма близкой к логарифмической. При аналогичной обработке измерений, проведенных с турбулентными слоями на пластинах (без градиента давления), опять получается универсальная зависимость, однако во внешней части слоя уклоняющаяся от логарифмической.  [c.169]

Экспериментальные данные о i при атмосферном давлении согласуются между собой в пределах (8—10) % (рис. 14). Сильно отличающимися (до 15—20%) оказались лишь опытные данные [1.104]. В [1.78] на основании обработки измерений самодиффузии интервале температур 283—328 К и давлений 0,1—150 МПа получены две аналитические зависимости, одна из которых имеет вид  [c.49]

Погрешности измерения. Определение характеристик собственных колебаний связано с двумя видами погрешностей аппаратурных и методических, Первые носят случайный характер и зависят от класса измерительных приборов, а также от алгоритма обработки измерений, например при определении обобщенных масс. Методические погрешности обусловлены тем, что характер колебаний исследуемой конструкции отличается от предполагаемого, так как, например, на форму колебаний влияет механическая догрузка, обобщенные массы искажаются влиянием ЭДВ и т, п. Эти погрешности являются систематическими, поэтому их влияние может быть скорректировано при получении окончательных результатов.  [c.346]

Соотношения (2.10) и (2.11) можно использовать при обработке измерений. Например, формулу (2.10) можно использовать при обработке измерений скорости движения пузырьков газа, движущихся вместе с дисперсионной средой. При помощи формулы (2.9) можно по известной методике рассчитать распределение цветов в поле зрения поляризационного микроскопа.  [c.432]

Определение точности прямых измерений (прогибов) осуществлялось в предположении нормального распределения в соответствии со стандартной методикой, изложенной в [83]. Значение доверительной вероятности при этом принималось равным 0,95. Для косвенных измерений (изгибающих моментов) первоначально производилась обработка измерений кривизн как результатов прямых измерений. Границы доверительного интервала в этом случае определялись как для результатов косвенных измерений.  [c.213]

Рабочим приемом называется законченное действие рабочего ш числа необходимых для выполнения операции или ее подготовки. Обычно рабочими приемами являются вспомогательные действия вручную установка или снятие детали, управление станком в процессе обработки, измерение детали и т. п. Наименьшая возможная по времени часть рабочего приема, которая является отдельным, но законченным движением рабочего, называется элементом приема.  [c.9]


Отклонение от круглости — наибольшее расстояние Д от точек реального профиля до прилегающей окружности (рис. 3.3, б). Частные его виды — овальность и огранка — характерны для многих способов обработки. Измерение данных параметров дает возможность увязать отклонения формы с точностью обработки. Иногда частные виды отклонений нормируются, если они важны для эксплуатационных условий работы. Нормы для частных видов отклонений принимаются как нормы на круглость.  [c.296]

В статье [61] аналитическая обработка измеренных абсцисс и ординат точек осей рельсов осуществляется под условием минимальной суммы отклонений от прямой. В результате получают уравненные ве шчины отклонений осей рельсов от створов, разности которых в каждом сечении равны конструктивной ширине колеи. А в работе [50] подр< бно описан алгоритм вычисления косфдинат точек рельсовых осей и рихтоврчных данных на основе параметрического способа уравнивания.  [c.147]

Измерения пробного колеса должны производиться с наибольшей возможной точностью. Построение графика накоплен ной ошибки окрул<ного шага по результатам обработки измерений единичных шагов недопустимо необходимо непосредственное измерение накопленных ошибок, например при помощи теодолита.  [c.634]

В настоящее время КИМ выпускают с ручным управлением и автоматизированной обработкой результатов измерения, а также с полностью автоматизированным процессом обработки, измерения и управления. Разрабатываются возможности сочетания КИМ с технологическим оборудованием (в первую очередь, со станками с числовым программным управлением). Дальнейшее развитие КИМ происходит в направлении создания измерительно-информационных систем с полной или частичной автоматизацией, с математической обработкой результатов измерения при установке детали без ее ориентации в пространстве и измерении в динамическом режиме [2]. В информационную систему КИМ вводятся данные чертежа, создаются КИМ самообучающего типа, корректирующие программу по мере измерения деталей. Многие КИМ входят в комплексные участки с дистанционным централизованным управлением от ЭВМ. Современные КИМ пригодны для решения широкого спектра измерительных задач в различных отраслях промышленности.  [c.318]

А. Беннетом и др. [2.16] для пароводяной среды при давлении 7,0 МПа получена карта режимов, представленная на рис. 2.7, которая достаточно хорошо описывает также опытные точки других авторов [2.8—2.10], снятые в аналогичных условиях. Попытка обобщения экспериментальных данных, полученных при переменном давлении и на различных жидкостях, была предпринята в [2.29] при помощи введения в диаграмму Беннета критического отношения давлений. В качестве абсциссы на видоизмененной диаграмме Беннета используется параметр Z = где п — опытный коэффициент, изменяющийся от 0,98 до 1,4. Результаты обработки измерений различных авторов на пароводяных смесях и фреонах показаны на рис. 2.8.  [c.46]

Твердость наплавленного слоя определяют после его чистовой обработки. Измерения твердости проводят на приборе Роквелла по шкале С не менее чем в трех точках для арматуры с условным диаметром О у -< 225 мм и не менее чем в пяти точках для арматуры с Оу Е> 225 мм, равномерно расположенных по всей площади наплавленного слоя.  [c.405]

Алтунин В. В. Применение новой методики обработки измерений для обобщения экспериментальных данных по вязкости фреона-22. — Теплофизические свойства веществ и материалов/Госстандарт ГСССД, 1974, вып. 8, с, 129—141.  [c.259]

Приложение разборочного момента Подача деталей Ориентирование деталей Базирование деталей Закрепление деталей Основное движение при обработке Движение подачи при обработке Измерение момента Приложение разборочного усилия Межоперационное перемещение Нанесение материала наплавкой Измерение углов Измерение формы Измерение расположения Измерение жесткости Измерение твердости Внуп иоперацнонное перемещение Нанесение материала напылением Нанесение гальванических покрытий Измерение частоты Измерение силы Измерение массы Измерение расхода среды Измерение давления среды Воздействие очищающей среды Обнаружение течей Нанесение материала наплавкой Измерение дисбаланса Приложение деформирующего усилия  [c.46]

Отечественная промышленность приступила к серийному выпуску дифрактометров, управляемых вычислительной машиной — ДРОН-УМ1. В них применен управляющий и вычислительный комплекс Искра , новый гониометр ГУР-8 (радиус 192 мм) с комплектом приставок, аналогичных приставкам для ГУР-5, источник питания ВИП-2-50-60М, обеспечивающий поддержание установленного анодного тока и напряжения на трубке со стабильностью не хуже 0,03 %. Программное обеспечение позволяет полностью автоматизировать сбор и обработку измерений, а также контролировать работоспособность дифрактометра.  [c.122]

Микропроцессорная техника может широко использоваться не только в системах управления, но и при создании различных измерительных преобразователей. Замена аналоговых методов обработки сигналов цифровыми значительно повышает точность измерения и расширяет функциональные возможности измерительного средства. Действительно, замена самой неприятной с точки зрения точности обработки сигнала операции аналогового интегрирования на цифровое повышает точность измерения в несколько раз, так как определяется только точностью работы АЦП. Дальнейшая математическая обработка измеренных промежуточных величин вообще не вносит реальной погрешности в результат oк 4 чaтeльнoгo измерения.  [c.229]

Определение механических напряжений проводится путем измерения приращения или относительного изменения времени распро-страненкя УЗК, вызванного изменением прикладываемых механических усилий. Блок с индикацией аналогового сигнала и цифровой информации позволяет обеспечивать большую точность и воспроизводимость результатов измерений. Микропроцессорный блок обеспечивает обработку измерений и их запоминание. В памяти могут храниться параметры упругих характеристик материалов, тариро-вочные данные и другие характеристики, необходимые для обработки результатов акустических измерений. Объем памяти позволяет запоминать данные не менее, чем для 128 материалов.  [c.473]


Остаточные напряжения и усталостная прочность поверхности после электроэрозионной обработки. Бараш исследовал остаточные напряжения, измеряя деформацию пластины после электроэрозионной обработки измерения проводились каждый раз после удаления тонкого слоя металла путем травления. Он обнаружил, что высокие растягивающие напряжения существуют на глубине до 0,02—0,03 мм. Это можно было ожидать, поскольку на обрабатываемой поверхности развиваются высокие локальные температуры, приводящие к расширению и пластической деформации с последующим уплотнением за счет усадки нагретого материала.  [c.314]

Некоторые возможные способы контроля параллельности поверхностей приведены в табл. 2.31 [27], Контроль параллельности плоскостей осуществляется с помощью поверочной плиты 1, на которой деталь 3 устанавливают базовой поверхностью, и измерительной головки 2, перемещающейся параллельно плоскости поверочной плиты. Определяют разность показаний головки в различных точках проверяемой поверхности. При этом отклонение от плоскостности войдет в результат измерения и, если не задано суммарного допуска параллельности и плоскостности, должно рассматриваться как часть погрешности измерения. Для исключения влияния отклонения фррмы применяют плоскопараллельную пластину, накладываемую на проверяемую поверхность, или проводят математическую обработку измеренных значений. Небольшие детали можно контролировать на стойке со столиком.  [c.442]


Смотреть страницы где упоминается термин Обработка измерений : [c.242]    [c.92]    [c.140]    [c.184]    [c.120]    [c.355]    [c.187]    [c.71]    [c.421]    [c.642]    [c.660]    [c.71]    [c.241]    [c.390]    [c.99]    [c.161]   
Смотреть главы в:

Электрические измерения в трёхмерных проводниках  -> Обработка измерений

Электрические измерения в трёхмерных проводниках  -> Обработка измерений



ПОИСК



460 - Надежность 474 - Станки с ЧПУ для обработки фасонных поверхностей 796 - Схемы измерений точности

Автоматизация обработки результатов измерений и проектирования процессов контроля

Автоматическая обработка результатов измерений

Автоматическое измерение размеров обрабатываемой поверхности в процессе обработки

Алгоритмы обработки многократных измерений постоянной велнПонятие многократное измерение. Классификация измерительных задач

Алгоритмы обработки многократных измерений функции отклика

Анализ погрешностей измерений и обработка результатов испытаний

Важнейшие способы измерений и обработка их результатов

Виброакустический сигнал и выбор системы измерения и обработки информации

Влияние качества поверхности детали после обработки на показания измерений

Возможности обработки при применении активного. метода измерения

Выбор баз для обработки и измерений

Детали Автоматическое измерение в процессе обработки

Измерение отверстий и техника безопасности при обработке отверстий

Измерение размера детали во время обработки

Измерение размера детали после обработки

Измерения - Методы 685,686 - Обработка результатов наблюдений

Измерения Цели и методы обработки

Измерения и обработка результатов спектрографических измерений

Измерения при обработке конических поверхностей

Измерения при обработке наружных поверхностей

Измерения при обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей

Измерения при обработке отверстий

Измерения при обработке торцовых поверхностей

Измерительные средства и обработка результатов - измерений

Карта 4.10.34. Число пробных измерений при обработке на шлифовальных и доводочных станках

Математическая обработка исправленных результатов измерений

Математическая статистика в производственном контроле Первичная обработка результатов измерения

Метод наименьших квадратов и его использование при обработке результатов измерений

Метод статистической обработки многократных измерений

Методика измерения силы резания и обработки результатов экспериментов

Методика испытаний и обработки результатов измерений

Методика обработки результатов измерений кинематомером кинематической ошибки делительной цепи зубофрезерного станка

Методика обработки результатов измерения частных значений функции для определения этой функции. Анализ найденной функции кинематической ошибки

Методы обработки результатов измерений

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ (А. Н. Виноградов)

Обработка данных измерения

Обработка данных при измерении качества

Обработка и интерпретация результатов измерений

Обработка и оформление результатов измерений

Обработка измерений разной достоверности

Обработка коротких рядов измерений

Обработка математическая результатов измерений

Обработка прямых многократных измерений

Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений Общие требования к методам обработки результатов измерений

Обработка результатов измерений и оценка их точности

Обработка результатов измерений при восстановлении динамических моделей

Обработка результатов измерений процессов

Обработка результатов измерений расходомерами с сужающими устройствами

Обработка результатов измерения случайных процессов (В.Н. Филинов)

Обработка результатов косвенных измерений

Обработка результатов косвенных измерений. Определение суммарной погрешности

Обработка результатов наблюдений при косвенных измерениях

Обработка результатов наблюдений при прямых измерениях

Обработка результатов нескольких групп измерений

Обработка результатов поляризационно-оптических измерени

Обработка результатов поляризационно-оптических измерений

Обработка результатов прямых измерений

Обработка результатов спектральных измерений

Обработка экспериментальных данных калориметрического опыта Погрешности измерений

Общие вопросы методики исследования и обработки результатов измерений

Общие вопросы обработки результатов измерения и расчета конвективной теплоотдачи

Описание экспериментальных установок, методика измерений и обработки полученных данных

Основные понятия о теории случайных погрешностей и математической обработке результатов измерений

Ошибка обработки и ошибка измерения

Ошибки измерения в процессе обработки

Погрешности измерений и математическая обработка результатов измерений

Понятия о допусках на обработку и погрешностях измерений

Приборы для измерения температуры и обработка результатов измерений

Применение ЭВМ при обработке результатов технических измерений и в системе автоматизированного проектирования средств измерений (САПР СИ)

Припуск промежуточный Измерение на окончательную обработку

Проведение измерений и обработка результатов

Производство измерений и обработка результатов

Размеры Измерение Нанесение операционные при обработке — Определение

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ Измерение в процессе обработки

Средства измерения для токарных работ Токарные работы Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей Обтачивание цилиндрических поверхностей Точность обработки

Средства измерения показателей хода технологического процесса обработки деталей (С. П. Протопопов)

Статистическая обработка результатов измерений

Статистическая обработка результатов наблюдений при измерениях

Технология холодной механической обработки 1 металлов Основные понятия о допусках, посадках и технических измерениях деталей и узлов

Точность обработки, допуски, посадки, измерения

Характеристика методов обработки результатов измерений

Чистовая обработка и измерения отверстий Развертывание

Чистовые и отделочные методы обработки. Измерение наружных цилиндрических и торцовых поверхностей 1 Чистовые методы обработки

Экспериментальные результаты калориметрических измерений и их обработка



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте