|
№ 4
|
Аннотации
журнала «Приборы» № 4, 2014 год |
 |
| |
 |
АННОТАЦИИ |
 |
| А.Н. Пронин, К.В. Сапожникова, Р.Е. Тайманов (e-mail: taymanov@vniim.ru) |
|
Достоверность результатов измерений и ее обеспечение
В статье рассмотрена ситуация с достоверностью результатов измерений, получаемых от средств измерений, встроенных в оборудование, и изложены проблемы, связанные с назначением межповерочного или межкалибровочного интервала для таких средств измерений. Показаны пути повышения достоверности результатов измерений.
Ключевые слова: достоверность результатов измерений, поверка, калибровка, межповерочный интервал, страховка, метрологический самоконтроль.
|
|
| Е.Н. Корчагина, В.П. Варганов, Е.В. Ермакова, Я.В. Казарцев (e-mail: E.N.Korchagina@vniim.ru) |
|
Метрологическая база калориметрии сгорания твердых, жидких и газообразных топлив
В статье описан новый эталонный комплекс, утвержденный в 2010 году в качестве Государственного первичного эталона единиц энергии сгорания, удельной энергии сгорания и объемной энергии сгорания (ГЭТ 16-2010). Приведены результаты международных сличений национальных эталонов единиц энергии сгорания в области бомбовой и газовой калориметрии. Рассмотрены перспективы разработки государственных стандартных образцов (ГСО), служащих для метрологического обеспечения бомбовой и газовой калориметрии, которые целесообразны для применения на предприятиях топливно-энергетического комплекса, нефтеперерабатывающей, угольной, химической и металлургической промышленности. Приведены выводы по результатам межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ), которые лаборатория калориметрии ВНИИМ, как признанный провайдер проверок квалификации лабораторий посредством МСИ в области измерений качественных параметров твердого и жидкого топлива, организует уже более 10 лет.
Ключевые слова: государственный первичный эталон, калориметрия сгорания, удельная энергия сгорания, объемная высшая энергия сгорания, государственный стандартный образец (ГСО), межлабораторные сравнительные испытания (МСИ).
|
|
| И.Б. Челпанов, М.И. Евстифеев, А.В. Кочетков (e-mail: igorchelp@yandex.ru) |
|
Методы испытаний микромеханических датчиков и приборов
Статья посвящена изложению проблематики и комплекса вопросов испытаний основных автономных датчиков (первичных преобразователей) навигационных приборов, комплексов и систем управления подвижными объектами, в первую очередь гироскопов как датчиков угловой скорости, а также линейных акселерометров, измеряющих составляющие гравитационного и кинематического ускорения.
Ключевые слова: микромеханические приборы, испытания, средства измерения, датчики угловой скорости, акселерометры.
|
|
| Г.Н. Ахобадзе (e-mail: ahogur@yandex.ru) |
|
Использование анизотропии веществ в измерении геометрических размеров изделий
Предложены принципы измерения геометрических размеров различных изделий на основе использования взаимодействия электромагнитных волн с анизотропными и неанизотропными веществами. Исследован процесс распространения электромагнитных волн через контролируемое вещество и формирования ортогонально поляризованных волн, несущих информацию об измеряемых величинах. Проанализированы и обоснованы аналитические зависимости характеристик ортогонально поляризованных волн, связанные с геометрическими размерами различных изделий.
Ключевые слова: анизотропия, волна, электрическое поле, корреляционная обработка, скорость распространения поляризованной волны, задержка, силовая линия, излучение.
|
|
| А.К. Семчевский, Б.Ф. Кузнецов (e-mail: kuznetsovbf@gmail.com) |
|
Теоретическое обоснование метода приготовления кислородосодержащих газовых смесей
Приведено теоретическое обоснование приготовления кислородосодержащих газовых смесей на основе твердоэлектролитных ячеек. Полученное уравнение связывает концентрацию кислорода по длине твердоэлектролитной ячейки с ее конструктивными параметрами.
Ключевые слова: метод приготовления смеси, твердоэлектролитная ячейка, содержание кислорода.
|
|
| В.А. Иванов, К.Н. Большев, А.В. Малышев (e-mail: heat@iptpn.ysn.ru) |
|
Автоматизация прибора для измерения теплопроводности алмазов и оптимизация условий проведения эксперимента
В статье приводится краткая теория метода стягивания теплового потока для определения теплопроводности алмазов и описывается автоматизированная установка для измерения теплопроводности алмазов данным методом. Установка на основе прибора УКТ-3 была автоматизирована с помощью компьютерно-измерительной системы АК-6.25. Данный прибор позволяет определять теплопроводность алмазов с погрешностью, не превышающей 15 %. Также описывается программа, управляющая процессом эксперимента и обрабатывающая его результаты.
Ключевые слова: теплопроводность, перепад температур, компьютерно-измерительная система, алмазный образец, усилитель мощности, теплоотвод, термическое сопротивление.
|
|
| В.В. Слепцов, Г.В. Лунина, А.Н. Федотов (e-mail: vsleptsov@gmail.com) |
|
Увеличение быстродействия информационно-измерительных и управляющих систем промышленных роботов для контактной точечной сварки
В данной статье ставится задача об увеличении быстродействия информационно-измерительных и управляющих систем промышленных роботов для контактной точечной сварки. Анализ проводится путем математического моделирования. В статье приведены графики работы при стандартной настройке регулятора и с добавлением корректирующего устройства.
Ключевые слова: информационно-измерительная и управляющая система, промышленные роботы, контактная точечная сварка.
|
|
| И.М. Малай, М.С. Шкуркин (e-mail: malay@vniiftri.ru) |
|
Применение метода статистических испытаний для оценки метрологических характеристик антенных автоматизированных измерительных комплексов ближней зоны
Представлены результаты решения задачи инструментальной оценки нормируемых показателей точности антенных измерительных комплексов ближней зоны с планарным сканированием с помощью разработанного расчетно-экспериментального подхода, основанного на методе статистических испытаний.
Ключевые слова: ближняя зона, погрешность измерений, антенные измерительные комплексы ближней зоны.
|
|
| М.Н. Кондратьев, Г.О. Ползуненков (e-mail: mkondratyev85@mail.ru) |
|
Цифровой геологический компас и перспективы его использования при решении задач полевой структурной геологии
Разработано цифровое устройство для измерения элементов залегания плоскостей горных пород – цифровой геологический компас (патент № RU121565U1). Устройство позволяет в автоматическом режиме проводить рутинную процедуру измерения элементов залегания. Апробация цифрового компаса в полевых условиях показала, что он может быть пригоден в качестве замены традиционного геологического компаса при проведении ряда структурных геологических исследований. Преимущества разработки: высокая экспрессность и простота использования; выполнение замеров без приведения компаса к горизонтальному уровню; автоматическое сохранение результатов; время измерения плоскости (менее 5 с); предельная точность измерений (±2°); возможность различать плоскости с близкими углами падения; простой способ измерения линейных структур и видимых элементов залегания.
Ключевые слова: компас, геологический компас, цифровой компас, магнитометр, акселерометр, массовые замеры трещин.
|
|
| Н.И. Аристова (e-mail: avtprom@yandex.ru) |
|
Управление степенью автоматизации в промышленности
Показано, что катализатором развития механизации и автоматизации производства стало желание человека значительно снизить долю ручного труда и таким образом увеличить производительность предприятий. Сформулировано и обосновано понятие степени автоматизации производства роботов. Предложен математический аппарат, позволяющий определить степень автоматизации дискретного производства с обратной связью по продукции и минимизировать затраты труда человека в производственном процессе. Проанализирована государственная политика Японии в области автоматизации и роботостроения.
Ключевые слова: степень автоматизации, роботостроение, обратная связь по продукции, государственная политика.
|
|
|
|