Читайте также:
|
|
Материал эмиттера | Чувствительность к нейтронам, А*см2*с/(м*нейтр) | Выгорание (Ф=1021 нейтр/см2), % |
Родий | 1,3*10-19 | 10,0 |
Серебро | 0,44*10-19 | 6,0 |
Ванадий | 0,60*10-20 | 0,6 |
Кобальт | 1,70*10-21 | 4,0 |
Платина | 0,43*10-21 | 0,7 |
Рис.4.17. Конструкция ДПЗ (детектора прямого заряда) |
Таблица 4.3 Параметры ДПЗ, применяемых на АЭС
Тип ДПЗ | Диаметр, мм | Длина, мм | Рабочая температура | Чувствительность к нейтронам, А*см2*с/(м*нейтр) |
ДПЗ-1 | 1,8 | 100 – 500 | 2,12*10-19 | |
ДПЗ-7 | 6 - 8 | 1,42*10-19 | ||
ДПЗ-8 | до 10000 | 1,00*10-19 | ||
ДПЗ-8П | 1,5 | до 10000 | 3,00*10-20 | |
ДПЗ-10 | до 10000 | 2,80*10-20 |
Раздел 5
Рис.5.1. Конструкция стеклянного жидкостного термометра: 1-крышка; 2-корпус; 3-шкала; 4-капилляр; 5-резервуар | Рис.5.2. Манометрический термометр: 1-термобаллон; 2-капилляр; 3-манометрическая пружина; 4-поводок; 5-сектор; 6-зубчатое колесо; 7-стрелка |
Рис.5.3. Цепь из двух разнородных проводников | Рис.5.4. Включение третьего проводника в разрыв спая термопары | Рис.5.5. Включение третьего проводника в разрыв термоэлектрода |
Таблица 5.1. Технические характеристики стандартных термопар
Тип | Обозначение градуировки | Материалы термоэлектродов | Пределы применения, °С |
ТПП | ПП1 | Платинородий - Платина | 0 ÷ +1300 |
ТПР | ПР 30/6 | Платинородий - Платинородий | +300 ÷ +1600 |
ТХА | ХА | Хромель - Алюмель | -200 ÷ +1000 |
ТХК | ХК | Хромель - Копель | -200 ÷ +600 |
ТВР | ВР 5/20 | Вольфрамрений - Вольфрамрений | 0 ÷ +2200 |
Рис.5.7. Устройство автоматической компенсации температуры холодных спаев термопары | |
Рис.5.6. Конструкция стандартной термопары: 1-крышка; 2-штуцер; 3-корпус; 4-крепление; 5-фарфоровые бусы; 6-горячий спай | Рис.5.8. Измерительная схема милливольтметра |
Таблица 5.2. Термоэлектродные провода
Термопары | Удлинительные провода | |||
Положительный | Отрицательный | |||
Материал | Цвет оплетки | Материал | Цвет оплетки | |
ТХК | Хромель | Фиолетовый | Копель | Желтый |
ТХА | Медь | Красный | Константан | Коричневый |
ТПП | Медь | Красный | Сплав ТП | Зеленый |
Рис.5.9. Измерительная схема ручного потенциометра
Рис.5.10. Измерительная схема автоматического потенциометра
Рис.5.11. Чувствительный элемент платинового термометра сопротивления: 1 – каркас; 2 – платиновая проволока; 3 - выводы | Рис.5.12. Чувствительный элемент медного термометра сопротивления: 1 – каркас; 2 – медная проволока |
Рис.5.13. Измерительная схема автоматического моста
Рис.5.14. Конструкция радиационного пирометра: 1-объектив; 2-диафрагма; 3-приемник излучения; 4-окуляр; 5-светофильтр; 6-штуцер | Рис.5.15. Конструкция чувствительного элемента радиационного пирометра: 1-металлические пластинки; 2-горячие спаи; 3-слюдяное кольцо |
Рис.5.16. Конструкция оптического пирометра: 1-объектив; 2-затемняющий светофильтр; 3-лампа; 4-окуляр; 5-монохроматический светофильтр |
Раздел 6
Рис.6.1. Схема U-образного манометра | Рис.6.2. Схема чашечного однотрубного манометра |
Рис.6.3. Схема микроманометра с наклонной трубкой | Рис.6.4. Схема манометра с одновитковой пружиной |
Рис.6.5. Мембранные приборы давления: а) с плоской металлической мембраной; б) с вялой мембраной | Рис.6.6. Зависимость λ = f(P) |
Рис.6.7. Формы гофрировки мембран: а) треугольная; б) трапециидальная; в) синусоидальная | Рис.6.8. Мембранная коробка | Рис.6.9. Мембранный блок |
Рис.6.10. Сильфон
Рис.6.11. Схема пьезоэлектрического манометра
Рис.6.13. Схема прибора типа Сапфир | |
Рис.6.12. Манометр сопротивления | Рис.6.14. Принципиальная схема преобразователя Сапфир-22ДИ |
Рис.6.15. Принципиальная схема преобразователя Сапфир-22ДА | Рис.6.16. Принципиальная схема преобразователя Сапфир-22ДД |
Рис.6.17. Грузопоршневой манометр
Рис.6.18. Дифференциальные манометры типа ДМ (а) и ДМЭ (б)
Раздел 7
Рис.7.1. Поплавковый уровнемер
Рис.7.2. Водомерные стекла
Рис.7.3. Уровнемер с однокамерным разделительным сосудом | Рис.7.4. Уровнемер с двухкамерным уравнительным сосудом |
Рис.7.5. Измерение уровня в открытом резервуаре | Рис.7.6. Емкостной уровнемер |
Раздел 8
Рис.8.1. Сужающее устройство и распределение давлений протекающей среды
Рис.8.2. Стандартная диафрагма | Рис.8.3. Стандартное сопло |
Рис.8.4. Стандартное сопло Вентури
Рис.8.5. Соединительные линии между сужающим устройством и дифманометром при измерении расхода жидкости при t ≤ 100°C: 1 - дифманометр; 2 - уравнительный вентиль прибора; 3 - запорные вентили прибора; 4 - соединители; 5 - трубопровод; 6 - диафрагма; 7 - запорные вентили; 8 - импульсные линии; 9 - продувочные вентили |
Рис.8.6. Схема ротаметра | Рис.8.7. Ротаметр со стеклянной трубкой: 1 - упор стержневой; 2 – трубка; 3 - поплавок |
Рис.8.8. Конструктивные схемы ротаметров:
а - ротаметр с металлической трубкой;
б - ротаметр с электрической телеметрической системой:
1 - трубка металлическая коническая;
2 - подвижное сопротивление; 3 - хвостовик; 4 – сердечник
Рис.8.9. Измерение расхода пневматическими трубками:
1 – статическое давление; 2 – полное давление; 3 – динамический напор
Рис.8.10. Ультразвуковой расходомер UFM 001
Рис.8.11. Структурная схема аналоговой части расходомера UFM 001
Рис.8.12. Структурная схема цифровой части расходомера UFM 001
Раздел 9
Рис.9.1. Зависимость относительной влажности от температур мокрого и сухого тела | Рис.9.2. Принципиальная измерительная схема психрометра |
Рис. 9.3. Автоматический влагомер
Рис. 9.4. Принципиальная схема электролитического гигрометра | Рис. 9.5. Схема пьезосорбционного гигрометра |
Раздел 10
Рис.10.1. Государственный метрологический контроль и надзор
Раздел 11
Рис.11.1. Законодательная база сертификации в Российской Федерации
Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
По курсу | | | Состав и структура источников средств предприятия |