На главную

Статья по теме: Измерительное устройство

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Измерительное устройство, предназначенное для определения интенсивности флуоресценции от кюветы с образцом, состоит из анализирующего монохроматора такого же типа, что и монохро-матор возбуждения, снабженного чувствительным фотоумножителем PI. После усиления сигнал от фотоумножителя PI поступает в разностный самописец.[4, С.271]

В современных копрах измерительное устройство располагается в маятнике: оно фиксирует усилие разрушения и длительность импульса, которые передаются на микропроцессор и далее на экран дисплея. При развертке показателей G по времени т от реального масштаба 1:1 до масштабов 3:1 и 10:1 можно видеть, что и при ударном разрушении полимер успевает продемонстрировать вязко-упругие свойства, наблюдаемые обычно лишь в статических условиях.[6, С.102]

Нередко применяют ротационный вискозиметр типа конус — плоскость (DIN 53229, § 8.1). Измерительное устройство вискозиметра состоит из плоской пластины и вращающегося над ней конуса, а изучаемая жидкость заполняет пространство между пластиной и конусом. Продолжительность одного измерения 1—2 мин.[1, С.96]

Определение статического дисбаланса проводят по ГОСТ 25692—83, оно основано на измерении силы тяжести или центробежной силы при вращении покрышки с горизонтальным или вертикальным расположением оси вращения. Измерительное устройство должно обеспечивать определение дисбаланса с погрешностью не более 100 г--см для легковых и 250 г-см для грузовых тин. Чаще всего для этих целей используют автоматические линии (например, ARS-50 для легковых покрышек) или индивидуальные станки (например, KDV-300K для грузовых покрышек) фирмы «Хофмап». Положение легкого места покрышки с погрешностью не более 5" отмечают прочной несмываемой краской кругом диаметром 5—10 мм на боковине с заводским номером.[2, С.131]

Отмеривание ткани производится с помощью отмеривающего устройства (рис. 10.2), состоящего из кронштейна и подвешенных на него двух фотоэлементов 2, 3. Ниже стола установлены два осветителя, лучи которых направляются в соответствующие фотоэлементы. Измерительное устройство имеет шкалу и указатель для установки ширины полотна корда, которую необходимо отрезать. Передняя кромка ткани при подходе к первому фотоэлементу пересекает луч осветителя, в результате чего производится переключение скорости транспортера с максимальной на минимальную. Пересекая лучи второго фотоэлемента, передний край отрезаемой ткани тем самым дает импульс на остановку транспортера-рабочего стола и одновременно дается импульс на включение электродвигателя каретки с дисковым ножом.[3, С.195]

Для выполнения операций по отделке, измерению длины и маркировке клиновых ремней на отечественных предприятиях используются станки индекс 753 (рис. 14.10). В зависимости от длины обрабатываемого ремня станки данного типа изготавливают в вертикальном и горизонтальном исполнении. На шкивы 1, 3 надевается ремень 11, и с пульта управления станок запускается в работу, при этом натяжная каретка 4 под действием соответствующего груза натягивает ремень. Затем включается привод ведущего шкива, резательное устройство 2 подводится к движущемуся ремню и дисковые ножи, контактируя с кромками ремня, срезают с них заусенцы. После полного оборота ремень останавливается, резательное устройство отводится от него и включается измерительное устройство 5, которое преобразует величину перемещения натяжной каретки в электрические импульсы на измерительном блоке. Блок выдает световую информацию «брак» или «годен» соответственно допуску на длину, а также световую информацию о номере группы.[3, С.318]

Рис. 8.11. Измерительное устройство для определения градиентов концентрации[4, С.118]

В общем случае измерительное устройство может обладать демпфирующими свойствами. Тогда в расчетные формулы вместо К следует подставлять комплексную величину К*, состоящую из действительной К' и мнимой К." компонент, зависящих от со, т. е. К* = К' + 1К". Тогда выражение для G* принимает вид:[7, С.113]

В 1957 г. в отечественной литературе появляются описания электрических датчиков, успешно применяющихся для целей дилатометрического фазового анализа. Большой интерес в этом отношении представляет работа Кидина и Панова [62], посвященная регистрации термического расширения образцов при быстрых нагревах. Установка позволяет менять скорости нагрева от 1 до 10000 град/сек. Для измерения удлинения использовалось специальное измерительное устройство с емкостным датчиком. Высокая чувствительность и увеличение прибора (стрелка частотомера перемещается до 100 мм при изменении длины образца на 0,1 микрона) позволяют регистрировать весьма малые удлинения образцов. Практическая безинерци-онность прибора дает возможность записывать быстро протекающие процессы. Термическая и дилатометрическая кривые регистрируются одновременно, что позволяет относить наблюдаемые перегибы на дилатометрической кривой к вполне определенным температурам.[9, С.275]

Этот метод, как и предыдущий, основан на измерении оптического замедления (R), определяемого уравнением (35.12). Измерительное устройство имеет следующие части (рис. 35.4):[5, С.208]

Для более детальных исследований капиллярного давления в сохнущих кусках, определяющих начальный ход усадки и, следовательно, развитие структурообразовательных процессов, возникает необходимость в создании аппаратуры, которая позволила бы вести автоматическую запись быстро меняющихся значений капиллярного давления. Используемые в настоящее время влагопотенциометры обладают значительной инерционностью [4, 11], связанной с низкой влагопроводностью датчика или пористого материала. В этой связи желательно регистрировать капиллярное давление при минимальном объеме перетока влаги из датчика в измерительное устройство. Это может быть достигнуто, в частности, применением для регистрации давления жестких металлических диафрагм, но при этом снижается точность измерений [12]. Наиболее[8, С.404]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кноп А.N. Фенольные смолы и материалы на их основе, 1983, 280 с.
2. АверкоАнтонович Ю.О. Технология резиновых изделий, 1991, 351 с.
3. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
4. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.1, 1983, 385 с.
5. Рабек Я.N. Экспериментальные методы в химии полимеров Ч.2, 1983, 480 с.
6. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
7. Малкин А.Я. Методы измерения механических свойств полимеров, 1978, 336 с.
8. Ребиндер П.А. Проблемы физико-химической механики волокнистых и пористых дисперсных структур и материалов, 1967, 624 с.
9. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 4, 1959, 298 с.

На главную