Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Шкала — Определение

Для контроля повторяемости режима нагрева необязательно измерять абсолютное значение мощности с полагающейся по классу приборов точностью. Необходим только индикатор мощности с достаточным числом делений и зеркальной шкалой. При определении возможной точности показаний прибора следует учитывать, что при фиксированной частоте машинных преобразователей, работающих на определенную нагрузку, не должны учитываться частотная и фазовая погрешность. Условия работы в отапливаемом помещении сужают пределы возможной температурной погрешности.  [c.48]


Процесс измерения большинства физических величин состоит в определении численного соотношения между измеряемой величиной и некоторым ее значением, условно принятым за единицу. Однако температура не обладает аддитивными свойствами, так как при разных ее значениях тела могут иметь различные энергетические состояния и различные физические свойства. Поэтому процесс измерения температуры подобен процессу ком-парирования по данной шкале и определению положения на ней уровня измеряемой температуры.  [c.121]

Цена деления шкалы в мм отсчетного устройства прибора в пределах всей шкалы на определенном участке шкалы Измерительное усилие в Г  [c.76]

Детектор имеет цветную диаграмму (фиг. 154) с шестью оттенками коричневого тона. Каждому оттенку цвета шкалы при определенной экспозиции (от 1 до 24 час.) соответствует определенная концентрация ртутного пара в миллиграммах на кубический метр воздуха.  [c.160]

Вдоль той же горизонтальной линии нанесена шкала для определения разности энтропии. В соответствии с формулой (13) эта шкала — равномерная, а положение нулевого деления — произвольное.  [c.15]

Рис. 9-14. Шкала для определения зависимости характеристики /о от внутреннего диаметра подшипника. Рис. 9-14. Шкала для определения зависимости характеристики /о от внутреннего диаметра подшипника.
Рис. Ш. Шкала для определения величины зерна стали. Цифрами указан номер зерна Рис. Ш. Шкала для <a href="/info/326283">определения величины зерна стали</a>. Цифрами указан номер зерна
Шкала для определения (количества) а-фазы ХЗОО 5 баллов.  [c.34]

На диаграммах равновесия справа приведены шкалы для определения равновесного содержания одного из компонентов газовой смеси, участвующего в реакции и определяющего сущность самого процесса с учетом суммы парциальных давлений, участвующих в реакции газов.  [c.138]


В пирометрической практике измерение температуры обычно не заканчивается отсчетом по шкале пирометра. Определение искомой температуры тела требует дальнейших расчетов, основанных на законах теплового излучения и на спектральных характеристиках аппаратуры, Такие расчеты существенно упрощаются при условиях монохроматического излучения.  [c.334]

Проекционный микроскоп МХП предназначен для исследования и измерения растительных и искусственных волокон, шлифующих порошков, металлических проволок. Микроскоп может быть использован и для других целей как небольшой микропроектор. Измерения объектов производятся на экране с помощью специальных шаблонов-чертежей или штриховой шкалы. Для определения зрелости хлопка прибор снабжен поляризатором, кристаллической пластинкой и анализатором. Микроскоп применяется в лабораториях текстильной промышленности, заводов точного приборостроения и других учреждениях. Наблюдения можно проводить через окуляр или на экране в проходящем и отраженном свете. %  [c.151]

Если деталь имеет некоторое отклонение от величины блока концевых мер, то это вызовет перемещение измерительного штифта, соответствующие отклонения в положении зеркала и поднятие или опускание шкалы. Для определения размера детали необходимо к размеру блока концевых мер прибавить или отнять показания оптиметра. Наибольшая высота измеряемой детали на вертикальном оптиметре составляет 180 мм.  [c.197]

Шкалы для определения интервала ff  [c.370]

Рис. 33. Шкала для определения йо в зависимости от внутреннего диаметра подшипников Рис. 33. Шкала для определения йо в зависимости от внутреннего диаметра подшипников
Средние относительные (действительные) погрешности показаний машин для испытания на кручение не должны превышать 1 % от действительного момента для каждого оцифрованного значения шкалы. Шкалу для определения углов закручивания поверяют (без нагрузки) оптическим квадрантом с ценой деления 1°. Работу самопишущего диаграммного прибора контролируют сравнением данных диаграммы с показаниями по шкале крутящих моментов и по шкале углов закручивания.  [c.83]

При испытании текстильных материалов пояс или шкалу нагрузок разрывной машины выбирают с таким расчетом, чтобы средняя разрывная нагрузка при испытании образцов находилась в пределах от 25 до 75% предельного значения пояса или шкалы. При определении разрывной нагрузки показания отсчитывают с точностью, указанной в табл. 63.  [c.451]

Фиг. 207. Вспомогате.пьные шкалы для определения абсцисс точек линий сечений канавки сверла. Фиг. 207. Вспомогате.пьные шкалы для определения абсцисс точек <a href="/info/240399">линий сечений</a> канавки сверла.
На фиг. 34 изображен микроманометр ЦАГИ с наклонной шкалой. Точность определения высоты Л с помощью этого микро-  [c.85]

Для поверки показаний машины к ней прилагается контрольный рычаг, изображенный на фиг. 64, имеюш,ий длину плеча 500 мм. Он устанавливается в захвате 5 (см. фиг. 63) и к нему на гибкой ленточной тяге подвешиваются образцовые гири третьего разряда. Проверка шкалы для определения углов закручивания производится (без нагрузки) оптическим квадрантом с ценой деления Г Работа диа-  [c.100]

Изготовление АУО-шкалы для определения эквивалентного коэффициента отражения при ультразвуковом испытании с помощью угловой испытательной головки способом обратно отраженного импульсного сигнала [1, с. 286—291 29, с. 116—128 30, с. 86—102, 338—342 31 54—54].  [c.198]

Вискозиметры для определения вязкости лакокрасочных покрытий материалов, ВЗ-1, ВЗ-4 Йодная шкала для определения цветности лакокрасочных материалов Весы технические 2-го кл. с разновесом, Т-500  [c.173]

Однако поскольку основные температуры в обеих шкалах по определению совпадают, т. е.  [c.35]


По сравнению с другими аппаратами для дефектоскопии, работающими по методу измерения падения потенциала, прибор обладает рядом существенных преимуществ незначительная потребляемая мощность постоянная готовность к работе автономность высокая чувствительность и помехоустойчивость плавная регулировка масштаба и верхнего предела отсчетной шкалы возможность определения глубины трещин без эталонных образцов небольшие размеры и масса.  [c.284]

Измерения кронциркулем н нутромером, не имеющих шкал, выполняются определением величины раствора ножек, установленных по размеру измеряемой поверхности, линейкой пли штангенциркулем.  [c.183]

Измерение длины вылета инструмента производят при медленном перемещении каретки 10 малым маховичком 13. Отсчет величины ведется по вертикальной шкале. Моментом определения размера является контакт торцевого режущего лезвия инструмента (в горизонтальной плоскости) со штифтом индикатора. Наряду с механическими, применяются оптические приборы, имеющие более высокий порог чувствительности.  [c.61]

Лимбы продольной и поперечной подач представляют собой диски, кольца с круговыми шкалами, связанными с винтами продольных или поперечных подач. Поворот лимба на одно деление такой шкалы соответствует определенному перемещению резца в продольном или поперечном направлениях. Цена одного деления на лимбах поперечной подачи делается меньше, чем на лимбах продольной, так как изменение размера детали по диаметру равно удвоенному перемещению резца в поперечном направлении.  [c.124]

Биениемер (рис. 128,6) состоит из станины 1, центровых бабок 2 для крепления зубчатого колеса и бабки 4, на которой расположена каретка 6 с измерительным узлом 12. Бабка 4 перемещается перпендикулярно к линии центров вручную и стопорится винтом 3. Каретку 6 перемещают вдоль линии центров маховиком 5 и стопорят винтом 7. Маховиком 9 измерительный узел 12 подводят к колесу так. чтобы наконечник 16 встал во впадину колеса, и стопорят винтом 10. Шток 15, упирающийся планкой 13 в наконечник индикатора 14, отводят от колеса ручкой 11. При контроле конических колес измерительный узел 12 поворачивают в горизонтальной плоскости при освобожденной ручке 8 и устанавливают по угломерной шкале на определенный угол.  [c.165]

Конструктивно линзовые эндоскопы выполняют в виде корпуса цилиндрической формы, внутри которого размещены все элементы прибора. Обычно в комплект входит несколько трубок. Общее число линзовых элементов может достигать 40—50, что приводит к большим потерям света. На корпусе прибора нанесена шкала для определения местоположения дефекта по длине изделия. Эндоскопами некоторых моделей можно фотографировать дефекпы с помощью фотоприставки. В качестве источников освещения применяют лампы накаливания различной мощности (до 100 Вт).  [c.84]

Выполнение определения. Отбирают 10 мл анализируемой воды в пробирку светлого стекла и добавляют последовательно 1 мл насыщенного раствора хлористого натрия и 3—4 капли (примерно 0,15 — 0,20 мл) серномолибденового реактива. Содержимое пробирки перемешивают оловянной палочкой в течение 2 мин (оловянную палочку после ее применения следует опускать в пробирку с дистиллированной водой, подкисленной 1 — 2 каплями соляной кислоты. Периодически палочку следует в сухом состоянии очищать шкуркой и фильтровальной бумагой, после чего тщательно промывать). Полученную синюю окраску сопоставляют со шкалой, которую готовят одновременно. Шкала должна состоять из нескольких пробирок, содержащих от 1 до 10 мл стандартного раствора фосфата калия и такое количество дистиллированной воды, чтобы общий объем жидкости в каждой пробирке равнялся 10 мл. В каждую пробирку вводят затем по 1 мл насыщенного раствора хлористого натрия и по 3 — 4 капли (около 0,15 — 0,20 мл) серномолибденового реактива. Содержимое каждой пробирки (начиная с меньших количеств фосфатов) перемешивают в течение 2 мин оловянной палочкой. Данные по приготовлению шкалы для определения концентрации РО4 представлены ниже  [c.276]

Сочетание средств и объектов с различными ТКЛР, а также применение приборов с термостатированной шкалой требуют определенной методики, так как хорошая воспроизводимость установочных размеров прибором не сопровождается компенсацией температурного расширения объектов измерения. Следовательно, необходимы введение расчетных поправок или регламентация частоты и порядка использования установочных мер с соответствующим ТКЛР. Для ориентировочного определения приведенного к линии измерения ТКЛР прибора используются  [c.196]

Эталон еднннщ>1 массы—килограмма. Шкала масс— аддитивная шкала отношений. Определения килограмма и принципы построения СОЕЙ масс приведены в табл. 2.  [c.639]

Эталон единицы силы электрического тока —ампера. Шкала силы электрич. токов — аддитивная шкала отношений. Определение ампера менялось дважды. По определению J893, относящемуся к системе междунар. практнч. электрич. единиц, междунар. ампер—неизменяющийся ток, к-рь1й, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, при соблюдении спецификации выделяет 0,0011180 г серебра в 1 с. Э. ампера—серебряные вольтаметры—создавались децентрализованно, по определению и воспроизведению ампер не был независимой единицей, т. к. определялся через грамм и секунду.  [c.641]

Для работы с этими двумя кругрвыми шкалами нужен определенный навык. Ес-Совет ли щелкнуть внутри сегмента, в котором находится стрелка индикатора, то будет установлено значение угла, точно соответствующее месту, где выполнен щелчок. В результате получаются неокругленные величины типа 47.6°. Однако если щелкнуть вне границ этого сегмента или непосредственно по числу, то угол будет округлен до значения сегмента.  [c.686]

Для компенсации запаздывания в прохождении радиосигналов предусматривается соответствующий постоянный сдвиг шкалы. Для определения сдвига используется приемопередатчик командного сигнала на спутнике. Первая шкала поворачивается на угол, при котором импульсы, создаваемые при замыкании связанных со шкалой контактов, совпадают с импульсами, принимаемыми с фз Д тчика. При этом по соответствующей градуировке шкалы может быть определен угол фа Вторая шкала градуируется в соответствии с уравнением (5.194) и позволяет непосредственно определять угол ср.  [c.254]


Согласно предложенной шкале, паяемость, определенная этим способом, считается удовлетворительной, если отношение, называемое коэффициентом растекания, превышает 70—75% [2,7]. Подобная оценка паяе-, мости весьма условна. Она исходит из предположения, что сила тяжести и факторы внешней среды на расплавленный припой не действуют, с чем нельзя согласиться. Кроме того, приведенная формула получена исходя из предположения, что площадь растекания припоя линейно зависит от уменьшения высоты слоя расплавленного припоя, что также не правильно. Результаты таких опытов в значительной мере зависят от навески припоя, поэтому данная методика не может дать оценку, отражаюш,ую реальные условия пайки.  [c.12]

Все эталонные растворы шкалы в определенном порядке титруют (из бюретки) приготовленным спиртовым раствором мыла, прибавляемым по 2—3 капли до получения устойчивой пены. Титрование производят в колбе е МК01Стъю 250 мл с притертой пробкой. После каждого прибавления мыла воду взбалтывают 18 раз. В конце титрования должна получиться пена, не исчезающая в течение 3 минут.  [c.72]

ДБИЖной дрцимиллиметровой зависит от измеряемого размера. После того, как измерительный шток установлен на детали, миллиметровая шкала занимает определенное положение (рис. П. 18, а) Целое число миллиметров отсчитывается по штриху миллиметровой шкалы, находящемуся в пределах деци-миллиметровой шкалы (в приведенном на рис. П. 18, о примере это 46 мм). Количество делений децимиллиметровой шкалы, отсчитанное до штриха миллиметровой шкалы, составляет десятые доли миллиметра. Учитывая это, можно отсчитать размер, равный 46,3 мм (рис. 11.18, а). Для оценки доли  [c.340]

В работах [2, 3] система изучена с помощью термического анализа сплавов, приготовленных из алюмотермического V чистотой 95% (ат.). В обоих работах обнаружен минимум на кривых ликвидуса—солидуса. Его температура, по данным работы [2], составляет-<1650° С. По данным таблицы, опубликованной в работе [3], указанный минимум находится примерно при 1700° С, однако приведенные здесь температуры плавления чистых компонентов значительно отличаются от общепринятых величин. Результаты работы [3] приведены также и в виде графика, однако при этом использована совершенно непонятная температурная шкала. Предпочтительнее определения, сделанные в работе [1].  [c.369]

Американский ученый Паулинг предложил шкалу для определения электроотрицательности элементов (рис. 1.1).  [c.26]

Щели спектральных приборов в оптико-механическом отношении представляют собой весьма тщательно изготовленные механизмы, которые позволяют работать с раскрытием щелп порядка 0,001 мм. Столь малая ширина щелн должна быть выдержана с большой точностью на протяжении всей высоты щели, которая может достигать 40 мм и более. Щель должна раскрываться плавно и снм метричпо относительно оптической оси прибора. В приборах универсального типа щель должна быть снабжена микрометренным механпзмод для изменения ее ширины и барабаном со шкалой для определения величины раскрытия щелн.  [c.117]

Вопрос этот вновь обсуждался на заседании Консультативного комитета в 1954 г., когда стали известны результаты произведенной Отто повторной обработки газ-термометрических данных, опубликованных Хойзе и Отто еще в 1930 г., на основании которой значение точки п.лав.ления льда было изменено с 273,158 на 273,149° К [24]. Независимый пересчет Ван-Дейка также привел к этому значению. Учитывая этот результат вместе со всеми другими опубликованными значениями и полагая каждый опубликованный результат в равной степени достоверным, получили для среднего значения (округленного до сотой градуса) точки плавления льда величину 273,15° К. В связи с этим решено было принять для температуры тройной точки воды по шкале Кельвина, определенной с помощью одной реперной точки, значение 273,16° К- Однако и в этом случае было невозможно определить величину градуса этой шкалы с той же степенью точности, с какой она определялась по шкале, основанной на точке плавления льда (или тройной точке воды) и точке кипения воды, т. е. по МШТ.  [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин Шкала — Определение : [c.89]    [c.264]    [c.214]    [c.14]    [c.29]    [c.433]    [c.51]    [c.45]    [c.349]    [c.70]   
Справочник технолога-приборостроителя (1962) -- [ c.63 ]



ПОИСК



Влияние Определение графита - Шкала стандарт

Номограммы для определения на параллельных шкалах

Номограммы для определения с тремя параллельными шкалам

Номограммы для определения скоростей на параллельных шкалах

Определение Международной практической температурной шкалы (МПТШ

Определение абразивного инструмента - Шкал

Определение ошибки по AVG-шкале

Определение цвета лака иодометрической шкалой НИИЛК. НО Определение цвета олиф и лаков при помощи цветных стекол

Определение цвета лакокрасочных материалов с помощью иодометрической шкалы

Определение цвета пигментов по шкалам

Определение эластичности на шкале НИИЛК

Работа. 33. Определение прочности лакокрасочных покрытий при изгибе на шкале гибкости ШГ

Современное определение абсолютной термодинамической температурной шкалы и соотношение этой шкалы с Международной практической температурной шкалой

Способы определения коррозии. Условные шкалы стойкости металлов против коррозии

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ШКАЛА — ТЕПЛОТА эмпирическая — Определение

Твердость — Значения 6—15, 16 Определение абразивного инструмента — Шкал

Цена деления шкалы (определение)

Цена деления шкалы прибора — Определение

Шкала — Определение оптикомеханических приборов

Шкалы



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте