Архив

Archive for the ‘предсказание события’ Category

Предсказания мухсена нарузи

В отличие от обычной компенсационной схемы (рис.
Электронный блок 5 отсчитывает момент равенства компенсирующего и измеряемого потоков, а индикаторное устройство 7 фиксирует положение клина, соответствующее этому моменту.
Для предсказания мухсена нарузи выделения обоих потоков предсказания мухсена нарузи излучения здесь, предсказания мухсена нарузи же как и в обычной предсказания мухсена нарузи схеме, должен быть дифференциальным или работать с модулированными потоками излучения.
Схема измерения по методу динамической компенсации.
Схема измерения с непрерывной автоматической калибровкой.
Производится только в одной точке за каждый цикл измерения.
Если рассмотренные выше схемы предсказания мухсена нарузи для оценки значений измеряемых параметров по интенсивности потоков ядерного излучения, то при работе, например, в так называемых релейных режимах важен только сам факт наличия или отсутствия попадания излучения на приемное устройство.
При этом приемник и источник излучения могут либо перемещаться друг относительно друа, либо перекрываться объектом, имеющим отличный характер взаимодействия.
Релейные схемы получи-ли в настоящее время очень широкое распространение благодаря своей простоте.
Как правило, они состоят из двух элементов: приемника излучения и исполнительного устройства.
В качестве предсказания мухсена нарузи излучения в радиоактивных реле используются ча-щг всего газоразрядные или сцинтилляционные счетчики.
Исполнительное устройство обычно содержит простую усилительную схему и электромагнитное реле.
Если интенсивность попадающего на приемник потока излучения превышает некоторый заранее установленный для данного реле уровень, реле срабатывает, выдавая сигнал о превышении уровня, в противном случае реле не срабатывает.
Точность счета не зависит ни от точности измерения потока излучения, ни от изменения расположения продукции на конвейере.
Наконец, есть и такие случаи, когда фиксируются не Наличие излучения и не степень его взаимодействия с контролируемой средой, а например, частота или фаза чередования состояний, для которых характерна различная степень взаимодействия потока излучения со средой.
К последней группе относятся устройства, работающие на частотном, фазовом или временном принципе.
Возможности фазовых и частотных методов удобно рассмотреть на примере фазового ионизационного расходомера, основанного на измерении сдвига фаз переменного ионного поля, образующегося Рис.
Схема измерения фазового ионизационного расходомера.
Радиоактивный изотоп 1 посылает через модулятор 2 прерывистый пучок радиоактивного излучения предсказания мухсена нарузи трубопровод.
Под действием прерывистого излучения внутри трубопровода образуется переменное ионное поле, которое перемещается по трубопроводу вместе с потоком.
Соответственно и токи приемников 3 и 4 будут сдвинуты по фазе.
Каждый приемник состоит из двух изолированных пластин, создающих в трубопроводе поперечное электрическое поле.
Наличие этого поля необходимо для выявления электрических свойств ионных пакетов, которые в целом электрически нейтральны (содержат одинаковое количество положительных предсказания мухсена нарузи отрицательных 4 — 1342 49 ионов).
В качестве измерительного Рис.
Структурная схема измерительного устройства фазового ионизационного расходомера. предсказания мухсена нарузи 5 должна использоваться чувствительная фазо-метрическая схема, которая может быть проградуирована в единицах расхода.
Токи приемников усиливаются узкополосными усилителями 1 и поступают на фазовый детектор 3 (со второго приемника непосредственно, а с первого — через фазовращатель 2).
Величина сдвига фаз отсчитывается по лимбу фазовращателя.