Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ



Развитие измерительных веполей совершается обычными системными переходами, но имеет и специфические особенности.

 

Переход к измерительным бисистемам и полисистемам

Эффективность измерительной системы - на любом этапе развития - может быть повышена путем перехода к бисистеме и полисистеме.

Пример. Задача об измерении температуры тела маленького жука-долгоносика. В стакан помещают много жуков. Между жуками возникает внутренняя среда, температура которой равна температуре жуков. Измерение ведут с помощью обыкновенного медицинского термометра.

Авторское свидетельство № 256570. Устройство для измерения длины прыжка воднолыжника. Если под трамплином установить два микрофона: один над водой, а другой под водой, то разность времени прохождения воздушной и подводной волн будет пропорциональна длине прыжка.

 

Переход к измерению производных

Измерительные системы развиваются в направлении:

измерение функции -

измерение первой производной функции -

измерение второй производной функции.

Авторское свидетельство № 998754. Способ определения напряженного состояния горного массива, при котором измеряют не само электросопротивление породы (как было раньше), а скорость изменения электросопротивления.

 

 

КЛАСС 5. СТАНДАРТЫ НА ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ

5.1. Особенности введения веществ

5.1.1. Обходные пути

5.1.2. Разделение изделия на взаимодействующие части

5.1.3. Самоустранение отработанных веществ

5.1.4. Использование надувных конструкций и пены

5.2. Введение полей

5.2.1. Использование поля по совместительству

5.2.2. Использование поля внешней среды

5.2.3. Использование веществ-источников полей

5.3. Использование фазовых переходов

5.3.1. Замена фазового состояния вещества

5.3.2. "Двойственное" фазовое состояние вещества

5.3.3. Использование явлений, сопутствующих фазовому переходу

5.3.4. Переход к двухфазному состоянию вещества

5.3.5. Использование взаимодействия между частями (фазами) системы

5.4. Особенности применения физэффектов

5.4.1. Использование обратимых физических превращений

5.4.2. Усиление поля на выходе

5.5. Экспериментальные стандарты

5.5.1. Получение частиц вещества разложением

5.5.2. Получение частиц вещества объединением

5.5.3. Простейшие способы получения частиц вещества

 

ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ ВЕЩЕСТВ

При постройке, перестройке и разрушении веполей часто приходится вводить новые вещества. Их введение либо связано с техническими трудностями, либо с уменьшением степени идеальности системы. Поэтому вещества надо "вводить, не вводя" и использовать различные обходные пути.

 

Обходные пути

Если нужно ввести в систему вещество, а это запрещено условиями задачи или недопустимо по условиям работы системы, то следует использовать обходные пути:

5.1.1.1. Вместо вещества используют "пустоту".

Авторское свидетельство № 245425. Способ образования тензометрической сетки внутри модели из прозрачного материала путем заливки в тело модели сетки из нити. Отличается тем, что с целью исключения искажения поля напряжений нитями после затвердевания материала модели нити удаляют, в результате чего внутри модели образуется тензометрическая сетка из цилиндрических микропустот. В качестве материала можно использовать, например, тонкие медные нити, удаляемые затем воздействием кислоты.

Вместо вещества вводят поле.

Авторское свидетельство № 500464. Для измерения степени вытяжки нити на ходу на нить наносят электрические заряды и определяют изменение линейной плотности заряда.

Вместо внутренней добавки используют наружную.

Авторское свидетельство № 360540. Как измерить толщину стенки полого керамического сосуда? В сосуд заливают жидкость с высокой электропроводностью, подводят к жидкости один электрод и измеряют толщину стенки в любом месте, прикладывая снаружи другой электрод омметра.

Вводят в очень малых дозах особо активную добавку.

Авторское свидетельство № 427982. Смазка для волочения труб на основе минерального масла, отличающаяся тем, что с целью уменьшения гидродинамического давления смазки в очаге деформации в ее состав введено 0,2-0,8 весового процента полиметакрилата.

Вводят в очень малых дозах обычную добавку, но располагают ее концентрированно - в отдельных частях объекта.

В полимер вводят (чтобы сделать его электропроводным) феррочастицы и располагают их в виде отдельных линий, нитей.

Добавку вводят на время.

Авторское свидетельство № 458422. Способ бесконтактной магнитной ориентации деталей по авторскому свидетельству № 360116, отличающийся тем, что с целью увеличения эффекта ориентации без дополнительных энергозатрат при ориентации полых деталей в последние предварительно вводят ферромагнитные тела.

Вместо объекта используют его копию (модель), в которую допустимо введение добавки.

Авторское свидетельство № 499577. Способ получения множества сечений путем создания набора моделей, отличающийся тем, что с целью повышения точности стереометрических исследований плоскости сечений трехмерных тел имитируют горизонтальной поверхностью жидкости, помещенной внутри прозрачной модели, которой придают различные положения в пространстве.



Просмотров 1040

Эта страница нарушает авторские права




allrefrs.su - 2025 год. Все права принадлежат их авторам!