Измерительная техника - определение. Что такое Измерительная техника
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Измерительная техника - определение

УСТРОЙСТВО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ЁМКОСТЬ СООБЩАЕТСЯ С АТМОСФЕРОЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАВЕНСТВА ДАВЛЕНИЙ
Суфлер (техника); Суфлёр (техника)
Найдено результатов: 315
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА      
отрасль науки и техники, предмет которой - изучение методов, разработка и создание средств для получения опытным путем информации о величинах, характеризующих свойства и состояние исследуемых объектов (напр., явлений природы, производственных процессов).
Измерительная техника      
I Измери́тельная те́хника

отрасль науки и техники, изучающая методы и средства получения опытным путём информации о величинах, характеризующих свойства и состояния объектов исследования и производственных процессов. Для 2-й половины 20 в. характерно постепенное осознание того факта, что И. т. является не столько "искусством" измерения, сколько особой научной дисциплиной со своей собственной системой понятий и своими методами анализа. Однако процесс формирования И. т. как единой научной дисциплины ещё не закончен. Во многих промышленно развитых странах, несмотря на высокий технический уровень приборостроения, И. т. рассматривается скорее как отрасль промышленности, чем как отрасль науки. В английском языке, например, нет даже точного эквивалента термина "И. т."; одним из наиболее употребительных терминов является "instrumentation", что можно перевести как "прибористика".

И. т. существует с глубокой древности. За несколько тысячелетий до н. э. развитие товарообмена привело к измерениям веса и появлению весов; примитивная И. т. требовалась также при разделе земельных участков (измерение площадей); при установлении распорядка дня и суток, выработке календаря (измерение времени); в астрономических наблюдениях и кораблевождении (измерение углов и расстояний); в строительстве (измерение размеров). В античную эпоху в процессе научных исследований были выполнены некоторые тонкие измерения, например были измерены углы преломления света, определена дуга земного меридиана. Примерно до 15 в. И. т. не отделялась от математики, о чём говорят такие названия, как "геометрия" (измерение Земли), "тригонометрия" (измерение треугольников), "пространство трех измерений" и т. д. Средневековые математические трактаты часто содержали простое перечисление правил измерения площадей и объёмов. Математическая идеализация реального процесса измерения сохранилась в ряде важных математических понятий (от иррационального числа до интеграла).

В 16-18 вв. совершенствование И. т. шло вместе с бурным развитием физики, которая, основываясь в то время только на эксперименте, полностью опиралась на И. т. К этому периоду относятся усовершенствование часов (См. Часы), изобретение Микроскопа, Барометра, Термометра, первых электроизмерительных приборов и др. измерительных устройств, использовавшихся главным образом в научных исследованиях. Уже в конце 16 - начале 17 вв. повышение точности измерений способствовало революционным научным открытиям. Так например, точные астрономические измерения Т. Браге позволили И. Кеплеру установить, что планеты обращаются по эллиптическим орбитам. В создании измерительных приборов и разработке их теории принимали участие крупнейшие учёные - Г. Галилей, И. Ньютон, Х. Гюйгенс, - Г. Рихман и др. Каждое открываемое физическое явление воплощалось в соответствующем приборе, который, в свою очередь, помогал точно определить значение исследуемой величины и установить законы взаимодействия между различными величинами. Так, например, постепенно было выработано понятие температуры и создана температурная шкала.

В конце 18 и первой половине 19 вв. в связи с распространением паровых двигателей и развитием машиностроения резко повысились требования к точности обработки деталей машин, что обусловило быстрое развитие промышленной И. т. В это время совершенствуются приборы для определения размеров, появляются измерительные машины (См. Измерительная машина), вводятся Калибры и т. д. В 19 в. были созданы основы теории И. т. и метрологии (См. Метрология); получила распространение метрическая система мер, обеспечившая единство измерений в науке и производстве. Огромное значение для И. т. имели труды К. Гаусса, разработавшего метод наименьших квадратов, теорию случайных погрешностей, абсолютную систему единиц (CGSE) и заложившего вместе с В. Вебером основы магнитных измерений. Благодаря развитию теплоэнергетики, внедрению электрических средств связи, а затем и первых электроэнергетических установок в промышленности начали использоваться методы и средства измерения, которые до этого применялись лишь при научных исследованиях, - появились теплотехнические и электроизмерительные приборы. На рубеже 19 и 20 вв. в промышленно развитых странах стали создаваться метрологические учреждения. В России в 1893 была образована Главная палата мер и весов, которую возглавил Д. И. Менделеев.

Начало 20 в. знаменует новый этап в развитии И. т. - электрические, а позднее и электронные средства начинают применяться для измерения механических, тепловых, оптических величин, для химического анализа, геологической разведки и т. д., т. е. для измерений любых величин. Появляются такие новые отрасли, как радиоизмерения, спектрометрия и др. Возникает приборостроительная промышленность. Качественный скачок в развитии И. т. произошёл после 2-й мировой войны 1939-1945, когда И. т. выступила как отрасль кибернетики, занимающаяся получением и преобразованием информации (измерительной), наряду с такими отраслями, как Автоматика и Вычислительная техника.

Измерения - важнейший этап деятельности исследователей и экспериментаторов во всех отраслях науки и техники. Измерительная аппаратура - основное оборудование научно-исследовательских институтов и лабораторий, неотъемлемая часть оснастки любого технологического процесса, главный полезный груз метеорологических ракет, искусственных спутников Земли и космических станций.

Современная измерительная аппаратура предназначается не только для воздействия на органы чувств человека, как, например, в случае сигнализации или отсчёта результатов измерения наблюдателем, но всё чаще для автоматической регистрации и математической обработки результатов измерения и передачи их на расстояние или для автоматического управления какими-либо процессами. В приборах и системах на разных участках измерительных каналов используются механические, электрические, пневматические, гидравлические, оптические, акустические сигналы, амплитудная, частотная и фазовая модуляции; чрезвычайно широко применяются импульсные и цифровые устройства, следящие системы. Процесс измерения современными измерительными устройствами состоит в целенаправленном преобразовании измеряемой величины в форму, наиболее удобную для конкретного использования (восприятия) человеком или машиной. Например, смысл действия всех электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, гальванометров и др.) заключается в том, что с их помощью измеряемая электрическая величина, изменения которой непосредственно органами чувств человека не могут быть оценены количественно, преобразуется в определённое механическое перемещение указателя (стрелки или светового луча). Таково же назначение и многих механических измерительных приборов и измерительных преобразователей (См. Измерительный преобразователь), с помощью которых разнообразные физические величины преобразуются в механическое перемещение (штангенциркуль, микрометр, пружинные весы, ртутный термометр, пружинный манометр или барометр, волосяной гигрометр и т. п.). Развитие И. т. в конце первой половины 20 в. показало, что наиболее удобно такое преобразование измеряемых величин, результат которого представляется не как механические перемещения, а в виде электрической величины (тока, напряжения, частоты, длительности импульсов и др.). Тогда для всех последующих операций (передача результатов измерения на расстояние, их регистрация, математическая обработка, использование в системах автоматического управления) может быть применена стандартная электрическая аппаратура. Основные преимущества использования электрических методов И. т. - простота регулирования чувствительности и малая инерционность электрических устройств, возможность одновременного измерения множества различных по своей природе величин, удобство комплектации из типовых блоков электрической аппаратуры управляющих машин и измерительно-информационных систем. С помощью электрических измерительных устройств можно измерить как медленно, так и очень быстро изменяющиеся во времени процессы, передавать результаты измерений на большие расстояния или преобразовывать их в сигналы для управления контролируемыми процессами, что имеет важнейшее практическое значение как для промышленности, так и для научных исследований.

Современная И. т. имеет ряд направлений в соответствии с областями применения приборов и типами измеряемых величин: линейные и угловые измерения; механические, оптические, акустические, теплофизические, физико-химические измерения; электрические и магнитные измерения; радиоизмерения: измерения частоты и времени; измерения излучений и т. д. В пределах каждой ветви И. т. существует множество частных методов измерения физических величин (которые к тому же оказываются неодинаковыми при измерении величин различных порядков; так, расстояния 10-9 м, 10-3 м, 103 м, 109 м измеряются совершенно разными методами). Поэтому отдельные ветви И. т. оказываются довольно слабо связанными между собой. И, кроме того, в пределах каждой ветви непрерывно возникают более мелкие подразделения по отдельным измеряемым величинам, например тензометрия (измерения механических напряжений на поверхности деталей), виброметрия (измерения вибросмещения, виброскорости, виброускорения, частоты и спектрального состава вибрации), кондуктометрия (измерение состава растворов по их электрической проводимости) и многие другие. Отдельно существуют отрасли И. т., отличающиеся особым подходом к процессу измерения или его целью; например, телеметрия (измерение на расстоянии) - в рамках этой отрасли имеется ещё радиотелеметрия, включающая в себя космическую радиотелеметрию; измерения характеристик случайных процессов - амплитудных распределений, корреляционных функций и спектров мощности; электрические измерения неэлектрических величин; цифровая И. т., включающая аналого-цифровое преобразование для ввода измерительной информации в вычислительную машину, и др. Наряду с тенденцией дробления И. т. на всё более частные направления существует и противоположная тенденция - объединение различных отраслей И. т. на базе общности исходных позиций, принципов построения и структурных схем аппаратуры, а в последнее время также и общности используемых средств измерения. В Советском Союзе воплощением этого единства стала Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации - ГСП, агрегатированная система средств электроизмерительной техники - АСЭТ.

Потребность в средствах И. т. настолько велика и разнообразна, что наряду с общим приборостроением существует авиационное, аналитическое, геофизическое, медицинское приборостроение и т. д. Изучение основ И. т. входит в учебные программы практически всех технических вузов СССР; ряд политехнических и энергетических вузов готовит специалистов по информационно-измерительной технике.

Тенденции развития И. т. к началу 70-х гг. определились довольно четко. Основными из них во всех областях И. т. являются: 1) резкое повышение качества приборов - снижение погрешностей до 0,01\% и ниже, увеличение быстродействия до тысяч и даже миллионов измерений в 1 сек, повышение надёжности приборов и уменьшение их размеров; 2) расширение области применения измерительной аппаратуры в направлении измерения величин, прежде не поддававшихся измерению, а также в направлении ужесточения условий эксплуатации приборов; 3) повсеместный переход к цифровым методам не только в области измерений электрических величин, но и во всех других областях (уже имеются цифровые термометры, манометры, газоанализаторы, виброметры и т. д.), при этом аналоговые приборы по-прежнему применяются и продолжают совершенствоваться; 4) дальнейшее развитие системного подхода к унификации измерительной аппаратуры; 5) широкое внедрение во все средства И. т. методов логической и математической обработки измерительной информации.

В области метрологии следует особо выделить тенденцию перехода от эталонов, изготовленных человеком, к естественным эталонам, основанным на волновых и дискретных свойствах материи. Так, единица длины воспроизводится с помощью длины световой волны, а единица времени - с помощью периода колебаний естественного излучателя. Подобно этому, единица электрического заряда может быть установлена через заряд электрона, единица массы - через массу какой-либо из элементарных частиц и т. д. В приборостроении широкое промышленное применение находят методы измерений, которые прежде считались сугубо лабораторными и даже метрологическими, например автоматические интерферометры с цифровым отсчётом для измерений малых перемещений. Важнейшей тенденцией в приборостроении является миниатюризация и микроминиатюризация средств измерений с использованием новейших достижений науки, в частности физики твёрдого тела. Насущной задачей является формирование общих теоретических основ И. т. Трудность разработки заключается в том, что теория И. т. граничит со сложными вопросами гносеологии (см. Теория познания) и математики.

В СССР регулярно издаются общесоюзные журналы: "Измерительная техника" (с 1939), "Приборы и системы управления" (с 1956), "Автометрия" (с 1965), "Приборы и техника эксперимента" (с 1956), реферативный журнал "Метрология и измерительная техника" (с 1963), "Контрольно-измерительная техника" (с 1958), "Энциклопедия измерений, контроля и автоматизации" (с 1962) и др., а также монографии, справочники, брошюры как по отдельным направлениям, так и по общим проблемам И. т. и приборостроения. За рубежом вопросам И. т. посвящены периодические издания: в ФРГ - "Archiv für technisches Messen" (Münch., с 1931), в ГДР - "Messen. Steuern. Regeln" (В., с 1958), "Feingerätetechnik" (В., с 1952), в США - "Instruments and Control Systems" (Pittsburgh, с 1928), "Journal of the Instrument Society of America" (Pittsburgh, с 1946), "Review of Scientific Instruments" (N. Y., с 1930), "IEEE Transactions. Instrumentation and Measurement" (N. Y., с 1952), в ВНР - "Mérés és automatika" (Bdpst, с 1953) и др.

Лит.: Маликов М. Ф., Основы метрологии, ч. 1, М., 1949; Арутюнов В. О., Электрические измерительные приборы и измерения, М. - Л., 1958, Курс электрических измерений, под ред. В. Т. Прыткова и А. В. Талицкого, ч. 1-2, М. - Л., 1960; Островский Л. А., Основы общей теории электроизмерительных устройств, М. - Л., 1965; Туричин А. М., Электрические измерения электрических величин, основы информационной теории измерительных устройств, Л., 1968.

П. В. Новицкий, В. Г. Кнорринг.

II Измери́тельная те́хника ("Измери́тельная те́хника",)

ежемесячный научно-технический журнал, орган Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР. Издаётся с 1939 в Москве, в 1939 выходил под названием "Метрология и поверочное дело", с 1940 - "Измерительная техника" (в 1941-54 журнал не издавался). С 1958 переиздаётся на английском языке в Нью-Йорке. Публикует материалы по актуальным проблемам теоретической и практической метрологии, обеспечению единства и достоверности измерений в СССР, государственным эталонам и образцовым средствам измерений, контролю качества и надёжности продукции, стандартизации измерительной техники, методам и средствам поверки мер и измерительных приборов, созданию новых средств измерений высшей точности и др. Тираж (1972) 19 250 экземпляров.

Техника одной верёвки         
  • Спуск в технике одной верёвки
Одноверёвочная техника
Тéхника однóй верёвки ( — SRT — «одноверёвочная техника») — техника, применяемая в спелеотуризме, альпинизме, скалолазании для преодоления вертикальных участков пещер: уступов, колодцев, шахт. Как следует из названия, вертикальные участки преодолевают путём перемещения по одной верёвке.
Наука и техника (журнал, Харьков)         
  • Предшественник — одноимённый [[ленинград]]ский журнал, 1937 год
Наука и техника (современный журнал)
«Наука и техника» — ежемесячный научно-популярный иллюстрированный журнал широкого профиля. Основан в 2006 году на Украине. С 2007 года выходит также в России.
техника         
  • Марса]] (2011 год)
  • Ускоритель в Лаборатории Ферми
  • первобытного человека]]
  • Космический [[телескоп Хаббл]]. Работает на орбите с [[1990 год]]а
  • Паровая машина Ньюкомена]] (1712 год)
  • [[Трубопровод]] (производственная техника)
  • [[Искусственный спутник Земли]] ([[космическая техника]])
СПОСОБ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Техническое устройство; Техническое средство; Технические средства; Автомобильная техника; Дорожная техника; Транспортная техника
жен., ·*греч. заводское и ремесловое искуство, знание, умение; приемы работ и приложение их к делу; обиход, сноровка. Техническая опытность. - слова. терминологическе, принятые в каком производстве, искусстве, ремесле, промысле. Слово: вязь, ·в·знач. жира, у гуртовщиков, или ·в·знач. узорочного письма, у старинарей - будет слово техническое. Технология, наука техники; заводский, ремесленый, промысловый обиход. Техник, технолог, сведущий в науке этой. Технологический институт, училище хозяйственного и заводского обихода.
техника         
  • Марса]] (2011 год)
  • Ускоритель в Лаборатории Ферми
  • первобытного человека]]
  • Космический [[телескоп Хаббл]]. Работает на орбите с [[1990 год]]а
  • Паровая машина Ньюкомена]] (1712 год)
  • [[Трубопровод]] (производственная техника)
  • [[Искусственный спутник Земли]] ([[космическая техника]])
СПОСОБ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Техническое устройство; Техническое средство; Технические средства; Автомобильная техника; Дорожная техника; Транспортная техника
ж.
1) Совокупность средств человеческой деятельности, направленных на осуществление процессов производства и обслуживание непроизводственных потребностей общества.
2) Совокупность машин, механизмов, механических устройств, аппаратов определенной отрасли производства.
3) а) Совокупность приемов и навыков в каком-л. виде деятельности, мастерства.
б) Владение такими приемами; мастерство.
в) Внешняя сторона исполнения чего-л.
техника         
  • Марса]] (2011 год)
  • Ускоритель в Лаборатории Ферми
  • первобытного человека]]
  • Космический [[телескоп Хаббл]]. Работает на орбите с [[1990 год]]а
  • Паровая машина Ньюкомена]] (1712 год)
  • [[Трубопровод]] (производственная техника)
  • [[Искусственный спутник Земли]] ([[космическая техника]])
СПОСОБ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Техническое устройство; Техническое средство; Технические средства; Автомобильная техника; Дорожная техника; Транспортная техника
Т'ЕХНИКА, техники, мн. нет, ·жен. (·греч. technike, ·букв. искусная).
1. Совокупность приемов и приспособлений, применяемых для получения наибольших результатов при наименьшей затрате человеческого труда. "Техника в период реконструкции решает все." Сталин. "...Нам удалось построить десятки и сотни новых больших заводов и комбинатов, имеющих новую сложную технику." Сталин. Новости техники. Передовая техника. Отсталая техника.
2. Совокупность приемов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве. Изучить технику фабричного производства. Техника безопасности (приемы и средства для обеспечения безопасности лиц, занятых в производстве). Музыкальная техника. Техника шахматной игры. Спортивная техника. Исследовательская техника. Техника стихосложения. Техника делопроизводства.
| Владение этими приемами, мастерство в каком-нибудь деле. Высокая, слабая техника. Этому скрипачу недостает техники. Выиграть такую партию - всего лишь дело техники. Овладеть техникой.
3. Процесс самого производства, выполнения, вопрос - как сделать, в отличие от - что сделать (·разг. ). Это уже техника. Это лишь вопрос техники. Всё теперь ясно, остается только техника.
4. Механизированное хозяйство, совокупность машин, механических устройств, орудий. "...Обилие техники в колхозах освобождает часть работников в деревне, а эти работники, переведенные в промышленность, могли бы принести громадную пользу всему нашему народному хозяйству." Сталин.
ТЕХНИКА         
  • Марса]] (2011 год)
  • Ускоритель в Лаборатории Ферми
  • первобытного человека]]
  • Космический [[телескоп Хаббл]]. Работает на орбите с [[1990 год]]а
  • Паровая машина Ньюкомена]] (1712 год)
  • [[Трубопровод]] (производственная техника)
  • [[Искусственный спутник Земли]] ([[космическая техника]])
СПОСОБ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Техническое устройство; Техническое средство; Технические средства; Автомобильная техника; Дорожная техника; Транспортная техника
и, ж.
1. мн. нет. Совокупность средств труда, знаний и деятельности, служащих для создания материаль-ных ценностей. Наука и т. Передовая т.
2. мн. нет. Совокупность приемов, применяемых в каком-н. деле, мастерстве. Музыкальная т. Т. безопасности. Техничный - в спорте: обладающий высокой техникой, искусный.
3. собир. Машины, механические орудия, устройства. Хлопкоуборочная т. Ремонт техники.
ТЕХНИКА         
  • Марса]] (2011 год)
  • Ускоритель в Лаборатории Ферми
  • первобытного человека]]
  • Космический [[телескоп Хаббл]]. Работает на орбите с [[1990 год]]а
  • Паровая машина Ньюкомена]] (1712 год)
  • [[Трубопровод]] (производственная техника)
  • [[Искусственный спутник Земли]] ([[космическая техника]])
СПОСОБ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Техническое устройство; Техническое средство; Технические средства; Автомобильная техника; Дорожная техника; Транспортная техника
(от греч. techne - искусство, ремесло, мастерство), совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества. Термин "техника" часто употребляется также для совокупной характеристики навыком и приемов, используемых в какой-либо сфере деятельности человека. В технике материализованы знания и опыт, накопленные в процессе развития общества. Основное назначение техники - облегчение и повышение эффективности труда человека, расширение его возможностей, освобождение (частичное или полное) человека от работы в условиях, опасных для здоровья. Средства техники применяются при создании материальных и культурных ценностей; для получения, передачи и преобразования энергии; исследовании природы и общества; сбора, хранения, обработки и передачи информации; управления производственными процессами; создания материалов с заранее заданными свойствами; передвижения и связи; бытового и культурного обслуживания; обеспечения обороноспособности. Современная техника характеризуется высокими темпами ее модернизации и автоматизации, унификацией, стандартизацией, интенсивным развитием энергетики, радиоэлектроники, химической технологии, широким использованием автоматики, ЭВМ и др. Достижения современной техники базируются на фундаментальных научных открытиях и исследованиях.
Техника         
  • Марса]] (2011 год)
  • Ускоритель в Лаборатории Ферми
  • первобытного человека]]
  • Космический [[телескоп Хаббл]]. Работает на орбите с [[1990 год]]а
  • Паровая машина Ньюкомена]] (1712 год)
  • [[Трубопровод]] (производственная техника)
  • [[Искусственный спутник Земли]] ([[космическая техника]])
СПОСОБ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Техническое устройство; Техническое средство; Технические средства; Автомобильная техника; Дорожная техника; Транспортная техника
Те́хника (от , от  — искусство, мастерство, умение) — обобщающее наименование сложных устройств, механизмов, систем (включая «средства труда»Зворыкин А. А.

Википедия

Сапун

Сапу́н (также суфлёр или дыхательный клапан) — устройство, через которое ёмкость сообщается с атмосферой для поддержания равенства давлений. Например, в двигателях внутреннего сгорания сапун служит для уравнивания внутреннего давления картера с внешним при нагреве-остывании механизма, а также при изменении атмосферного давления. При превышении давления в полости картера над наружным из картера через неплотности соединения может выдавливаться масло, а при понижении давления — внутрь подсасывается наружный воздух, содержащий пыль. В этом случае для очистки поступающего через сапун воздуха устанавливается воздушный фильтр. В воздушных цилиндрах сапун служит для стравливания отработанного воздуха.

Что такое ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - определение