Практические методы измерения основных параметров технологических процессов 3

Первичные измерительные преобразователи давления

Действие силы, равномерно распределённой по площади и направленной по нормали к ней давлением. РАЗЛИЧАЮТ АБСОЛЮТНОЕ (ПОЛНОЕ), избыточное (манометрическое) и барометрическое (атмосферное) давление. Абсолютное давление равно сумме избыточного Ри и барометрического давлений: Рабсизбб Читать далее Практические методы измерения основных параметров технологических процессов 3

Практические методы измерения основных параметров технологических процессов 2

§5.4 Механические измерительные преобразователи.

Выходной величиной механических измерительных преобразователей является механическое перемещение /линейное или угловое/ или частота механического перемещения. Они широко используются в различных приборах непосредственно или в качестве промежуточного преобразовательного элемента электрических и пневматических ПИП. Механические ПИП можно разделить на упругие, частотные, инерционные и датчики теплового расширения. Читать далее Практические методы измерения основных параметров технологических процессов 2

Практические методы измерения основных параметров технологических процессов 1

5.7 Практические методы измерения основных параметров технологических процессов.

Классификация ПИП по виду выходного сигнала, раскрывая энергетические их возможности, не ориентируют потребителя на наиболее вероятную область их применения. Например, информация о наличии электрического ПИП/датчика/ однозначно определяет возможность использования его в комплексе с электрическим регулятором, но не раскрывает его метрологические возможности, т.е. nike free run для измерения каких параметров он может быть использован. Классификация ПИП по виду измеряемого параметра имеет большее практическое применение, нежели классификация по виду выходного сигнала. По этому классификационному признаку различают: ПИП температуры, расхода, давления, уровня параметров материала и т.д. Читать далее Практические методы измерения основных параметров технологических процессов 1

Физико-химические основы ГДД 8

При гидролизе целлюлозы получается D-глюкоза. При гидролизе гемицеллюлоз получаются другие моносаха-риды — различные пептозы и гексозы, поэтому теми целлюлозы условно подразделяют на пентозаны и гексозаны. (см. с. 113) В остатке после гидролиза получается ароматическая часть—лигнин. Лигнин—это смесь ароматических полимеров родственного строения. Читать далее Физико-химические основы ГДД 8

Физико-химические основы ГДД 7

Анализ различных способов и устройств для переработки отходов фторопластов показал, что для получения дисперсного порошка с оптимальным размером частиц 200 мкм, необходимым для качественного изготовления вторичных изделий, и повышения производительности процесса измельчения наиболее приемлемым в настоящее время является измельчение на центробежных мельницах ударного типа конструкции Ивановского химико-технологического института. Читать далее Физико-химические основы ГДД 7

Физико-химические основы ГДД 6

5.3. МЕРЗЛЫЙ И ТАЛЫЙ РУНТ

. Характерная особенность земляных работ в зимнее время — повышенные затраты труда и времени, а также высокая их энергоемкость. При низких температурах дисперсные породы приобретают свойства монолитных скальных пород, чрезвычайно плохо поддающихся механическому разрушению; разработка их сопровождается резким удорожанием и износом оборудования. При этом производительность механического оборудования снижается в 10—15 раз по сравнению с разработкой теплых грунтов, Читать далее Физико-химические основы ГДД 6

Физико-химические основы ГДД 5

Атомистика газодинамического разрушения материалов.

(см. выше, также: 22.251/А 92 №1206476. Asics 2017 Атомистика разрушения. Сб. ст. –М.: Мир,1987. С24 … 2. 22.253/Б 24 №1328106. Взаимодействие газа с поверхностью. Уч. Пос. — Л-д.: 1990 3. 22.253./Л 98 1268871. Ляхов В.Н., Подлубный В.В., ТитаренкоВ.В. Воздействие ударных волн и струй на элементы конструкций. – М.: Машиностроение. 1989. Читать далее Физико-химические основы ГДД 5

Физико-химические основы ГДД 3

Фармакологическая промышленность

Получение высоко дисперсных порошков органического и неорганического происхождения для производства лекарственных средств. В большинстве случаев экстракты и вытяжки из высокодисперсных порошков нет необходимости подвергать термообработке, что повышает биологическую и лекарственную ценность настоев; Читать далее Физико-химические основы ГДД 3