Чтение онлайн

на главную

Жанры

Большая энциклопедия техники

Коллектив авторов

Шрифт:

Манометры широко применяются в:

1) компрессионных установках промышленных, строительных, транспортных предприятий;

2) в системах паровых и водогрейных котлов на электростанциях, в котельных установках жилищно-коммунального хозяйства;

3) на трубопроводных системах газоснабжения промышленных предприятий и жилищно-коммунального хозяйства;

4) на магистральных газо– и нефтепроводах и др.

Мареограф

Мареограф – измерительный прибор, непрерывно регистрирующий колебания уровня моря. Такие приборы различаются по назначению: для открытого моря и для прибрежной зоны. Устройство мареографа включает поплавок, барабан с диаграммной лентой, перо, противовес, колодец, в котором находится прибор, и трубу

для соединения колодца с морем. Такой прибор устанавливается в будке – постоянном пункте наблюдений. При колебании уровня моря поплавок совершает вертикальные перемещения, они преобразуются в перемещения пера, которое и записывает их на диаграммной ленте – мареограмме. Диаграммная лента надета на барабан, который вращает часовой механизм. Колодец, в котором находится поплавковый мареограф, гасит волны и защищает прибор от различных внешних воздействий. Специальные дополнительные устройства преобразуют вертикальные перемещения поплавка в электрические импульсы и по радио или проводам передают их показания. Такие поплавковые мареографы распространены в прибрежных зонах. Но есть также и гидростатические мареографы, измеряющие гидростатическое давление. Они различаются по конструкции. В одних гидростатических мареографах датчик уровня моря располагается на дне, у этих приборов и датчик, и регистратор находятся в одном контейнере. В других гидростатических мареографах измерительная часть находится под водой и по трубке передает показания в регистрирующую часть, которая располагается на берегу. При этом информация записывается на ленту и передается по радио.

Все эти типы мареографов применяются в прибрежной зоне. Существует тип прибора для открытого моря. Это тоже гидростатический мареограф, но он способен находиться на глубине боле 250 м и в течение месяца осуществлять измерение и запись колебаний уровня моря.

Мегаомметр

Мегаомметр (мегомметр) (от греч. megas – «большой» и metreo – «измеряю») – прибор, предназначенный для измерений больших электрических сопротивлений в цепи постоянного тока (до сотен мегаом), главным образом изоляции электрических проводов, кабелей, обмоток электрических машин и др. Мегаомметр также определяется как разновидность самого распространенного прибора омметра, обычно состоит из измерительного механизма и генератора постоянного тока (на напряжение от 100 до 500 В) с ручным приводом. В данном приборе измерительным механизмом чаще всего служит двухрамочный магнитоэлектрический логометр.

Метеорограф

Метеорограф (от греч. meteoros – «поднятый вверх», «небесный»; meteora – «атмосферные и небесные явления» и grafo – «пишу») – метеорологический прибор, предназначенный для автоматической записи температуры, давления и влажности воздуха, а иногда и скорости ветра во время подъема данного прибора на шарах-зондах, самолетах, вертолетах и метеорологических ракетах от поверхности Земли до высоких слоев атмосферы. Метеорограф представляет собой совокупность трех приборов-самописцев: термографа, барографа и гигрографа. Метеорографы конструктивно различаются на:

1) зондовые (поднимаемые в атмосферу на шаре-зонде до 40 км);

2) самолетные (с подъемом такого прибора на высоту до 10 км);

3) змейковые (метеорограф в этом варианте измерений крепится к аэрологическому змею и поднимается до высоты 7 км) и др.

Метеорографы широко применяются в системе гидрометеорологической службы России для выполнения необходимых измерений параметров состояния атмосферы, начиная от поверхности Земли до определенной высоты.

Метеорологическая ракета

Метеорологическая ракета – ракета небольших размеров, рассчитанная на вертикальный подъем до высоты от 150 до 200 км с последующим спуском на парашюте, который размещается в хвостовой части и раскрывается при достижении предельной высоты подъема. На метеорологических ракетах устанавливается специальная измерительная

аппаратура: барограф, термограф, гигрограф, счетчики гамма-излучения и рентгеновского излучения и др. Метеорологические ракеты для вертикального зондирования атмосферы Земли начали применяться в 1950-х гг. в Советском Союзе в тех местах, где проводились пуски баллистических ракет и запуски искусственных спутников Земли (в частности, на Байконуре, в Плесецке, Капустином Яре). После окончания подъема и приземления измерительная аппаратура метеорологической ракеты снималась и данные анализировались специалистами-метеорологами. Чаще всего метеорологические ракеты применялись (в СССР) в 1960—1980-х гг. для вертикального зондирования ионосферы в приполярных и полярных областях Земли (в Арктике и в Антарктиде). Полярная ионосфера является своеобразным экраном, на котором видно, как трансформируются приходящие от Солнца потоки заряженных частиц: они вызывают полярные сияния, геомагнитные бури, поглощение радиоволн.

Механотрон

Название произошло от слов «механо», что означает «действующий при помощи механизма», и «трон», что представляет собой электровакуумный прибор, для которого характерно создание механического передвижения электродов для произведения контроля над силой электронного или ионного тока.

Механотронные датчики обладают высоким порогом чувствительности по току, достигающим 7 А/см для диодных механотронов. Наибольшая чувствительность по напряжению для триодных механотронов составляет 5 кв/см. Также они отличаются высокими показателями стабильности и надежности показаний, схемы включения и конструкция приборов характеризуются как простые. Небольшие размеры и вес механотрона также относят к его положительным качествам.

Механотрон состоит из подвижного анода, неподвижного катода, баллона, гибкой мембраны или сильфона, которая, в свою очередь, крепко объединена с анодом. Также в конструкции предусмотрены впаянный в мембрану управляющий стержень, плоская пружина, инерционная масса, которая устанавливается на подвижном электроде.

Виды механотронов:

1) используемые для измерения перемещений и усилий;

2) измеряющие ускорения и вибрации;

3) в качестве измерения давлений.

Используется для реорганизации в электрические величины механических величин.

Основной особенностью механотрона является наличие одного или нескольких двигающихся электродов.

В результате их движения (например, анода) относительно недвижимого катода происходит преобразование величины и конфигурации электрического поля между электродами, вследствие чего осуществляется изменение силы анодного тока.

Широкое применение получили диодные механотроны, созданные сдвоенными конструкциями, в которые включены два подвижных анода и неподвижный катод. Они устанавливаются в мостовые измерительные схемы.

Микрокатор

Микрокатор представляет собой измерительный прибор, оснащенный преобразовательным элементом, который, в свою очередь, является скрученной в средней части ленточной пружиной, которая в результате раскручивания делает растяжение, создающее поворот на определенный угол. Пределы измерения определяются от ±4 до ±300 мкм. Используется в качестве измерительного прибора, направленного на произведение линейных измерений размеров калибров и деталей. Впервые микрокатор был разработан и создан шведской компанией «Иогансон» в 1930-х гг.

Микрокатор как механизм приспособлен для применения в малогабаритных измерительных приборах микаторах, являющихся малогабаритными пружинными измерительными головками, и миникаторах, представляющих собой пружинно-рычажные индикаторы, а также в оптикаторах, являющихся пружиннооптическими измерительными головками. У микрокатора шкала цены деления соответствует 10; 0,5; 0,2; 0,1 мкм; предел измерений варьируется ±300; 150; 60; 30; 15; 6; 4 мкм, также разрабатываются образцы с 0,05 и 0,02 мкм; погрешность прибора составляет ± 0,5% от цены деления. Микатор: цена деления шкалы – 0,2; 0,5; 1; мкм; измерения варьируются ±100; 50; 10; 5 мкм; погрешность прибора – от 0,3 до 20 мм. Миникатор: цена деления – 0,5; 1; 2 мкм; предел измерений – ±804; 40; 20 мкм; погрешность составляет выше цены деления.

Поделиться:
Популярные книги

Шведский стол

Ланцов Михаил Алексеевич
3. Сын Петра
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Шведский стол

Мой любимый (не) медведь

Юнина Наталья
Любовные романы:
современные любовные романы
7.90
рейтинг книги
Мой любимый (не) медведь

Возвышение Меркурия. Книга 12

Кронос Александр
12. Меркурий
Фантастика:
героическая фантастика
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Возвышение Меркурия. Книга 12

Ротмистр Гордеев

Дашко Дмитрий Николаевич
1. Ротмистр Гордеев
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Ротмистр Гордеев

Измена. (Не)любимая жена олигарха

Лаванда Марго
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Измена. (Не)любимая жена олигарха

Наследник старого рода

Шелег Дмитрий Витальевич
1. Живой лёд
Фантастика:
фэнтези
8.19
рейтинг книги
Наследник старого рода

Ну, здравствуй, перестройка!

Иванов Дмитрий
4. Девяностые
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
6.83
рейтинг книги
Ну, здравствуй, перестройка!

Жандарм 5

Семин Никита
5. Жандарм
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
аниме
5.00
рейтинг книги
Жандарм 5

Идеальный мир для Лекаря 14

Сапфир Олег
14. Лекарь
Фантастика:
юмористическое фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Идеальный мир для Лекаря 14

Наизнанку

Юнина Наталья
Любовные романы:
современные любовные романы
5.00
рейтинг книги
Наизнанку

Кодекс Охотника. Книга VI

Винокуров Юрий
6. Кодекс Охотника
Фантастика:
фэнтези
попаданцы
аниме
5.00
рейтинг книги
Кодекс Охотника. Книга VI

Кодекс Крови. Книга ХII

Борзых М.
12. РОС: Кодекс Крови
Фантастика:
боевая фантастика
попаданцы
5.00
рейтинг книги
Кодекс Крови. Книга ХII

Курсант: Назад в СССР 7

Дамиров Рафаэль
7. Курсант
Фантастика:
попаданцы
альтернативная история
5.00
рейтинг книги
Курсант: Назад в СССР 7

Камень. Книга восьмая

Минин Станислав
8. Камень
Фантастика:
фэнтези
боевая фантастика
7.00
рейтинг книги
Камень. Книга восьмая