Большая энциклопедия техники
Шрифт:
3) гальванометр зеркальный – прибор, отличающийся высокой чувствительностью, ленточным подвесом или ленточными растяжками в качестве крепления подвижной части измерительного механизма и индикацией посредством светового указателя. В этом приборе для достижения большой длины светового указателя и, следовательно, высокой чувствительности, в отличие от гальванометра со световым указателем, измерительный механизм, источники света с их оптикой и шкала размещаются отдельно друг от друга. Ток к свободно поворачивающейся катушке подводится через тонкие неупругие ленточки из благородных металлов (серебра, платины и т. д.) или непосредственно через ленточные подвески. Установка (корректировка) нулевой отметки осуществляется с помощью поворачиваемой головки на верхнем конце ленточного подвеса. Гальванометр зеркальный устанавливается с помощью ватерпаса и регулируемых винтов-ножек в горизонтальном
4) гальванометр со световым указателем – прибор высокой чувствительности с механизмом на растяжках и индикацией посредством светового указателя. В отличие от зеркального гальванометра, в этом приборе измерительный механизм совмещен в одном корпусе с зеркалом, источником света, оптической системой и шкалой;
5) гальванометр стержневой представляет собой измерительный механизм осциллографического гальванометра на основе измерительного механизма магнитоэлектрической системы. Подвижный орган стержневого гальванометра состоит из узкой длинной миниатюрной катушки, которая вместе с подвешенным к ней на двух ленточных растяжках зеркальцем запаяна в стеклянной трубке. Демпфирование (т. е. успокоение) осуществляется в данном приборе индукционным или жидкостным способом. Гальванометр стержневой имеет очень малый размер, поэтому в одном светолучевом осциллографе в ограниченном объеме размещают несколько таких приборов и при этом регистрируют различные измеряемые величины по отдельным каналам одновременно и независимо друг от друга;
6) гальванометр показывающий – прибор, имеющий относительно малую чувствительность, а также опоры на шпиль и индикацию на основе механического указателя. Гальванометр показывающий используется главным образом как нуль-индикатор для небольших по габаритам измерительных электрических мостов и компенсаторов при невысоких требованиях к чувствительности (в частности, ценой деления шкалы 1 мкА или 100 мкВ);
7) гальванометр напряжения – представляет собой измерительный механизм светолучевого (шлейфового) осциллографа с постоянным магнитом, предназначен для регистрации формы напряжения;
8) гальванометр тока имеет вид измерительного механизма светолучевого осциллографа с постоянным магнитом, предназначен для регистрации формы тока;
9) гальванометр электронный – измерительный прибор, нечувствительный к положению в пространстве и вибрации, имеющий высокочувствительный усилитель постоянного тока или напряжения. Данный гальванометр обычно устанавливается в больших приборах, предназначенных для жестких условий эксплуатации. В тех случаях, когда в гальванометре электронном устанавливается дополнительный аналого-цифровой преобразователь, показания измеряемой величины могут представляться в цифровой форме.
Гамма-спектрометр
Гамма-спектрометр (спектрометр) – в широком смысле устройство для измерений функции распределения некоторой физической величины f по параметру х.
Функция f(x) в данном случае может определять распределение гамма-квантов по энергиям.
Гигрометр
Гигрометр (от греч. hygros – «влажный») – прибор для определения абсолютной или относительной влажности воздуха. Гигрометры применяются в различных отраслях промышленного производства, в системе гидрометеорологической службы и иных, подразделяются на: конденсационные, электролитические, весовые и др. На гидрометеорологических станциях широко применяли в ХХ в. гигрометры, у которых в качестве чувствительного элемента использовались человеческий волос или органическая (животная) пленка, обладающие свойством изменять свою длину в зависимости от содержания водяного пара в воздухе. Для автоматической непрерывной записи влажности воздуха на гидрометеорологических станциях и в некоторых отраслях промышленности используют самопишущие приборы-гигрографы. Аналогом гигрометра является такой прибор для измерения влажности воздуха, как психрометр.
Гипсотермометр
Гипсотермометр (от греч. hypsos – «высота») – прибор для определения атмосферного давления по температуре кипения воды, зависящей от давления (с понижением атмосферного давления температура кипения воды понижается). Гипсотермометр состоит из кипятильника и точного ртутного термометра.
Гировертикаль
Гировертикаль (от греч. gyros –
«круг») – гироскопический прибор для определения истинной вертикали или плоскости горизонта, а также углов отклонения от них. Гировертикаль, имеющая корректирующее устройство для устранения ошибок, возникающих при выполнении маневров летательными аппаратами или судами, называется гироинерциальной вертикалью.Данный прибор устанавливается на судах, самолетах и вертолетах всех типов и видов, является очень важным основным прибором инерциальных систем навигации.
Гироорбитант
Гироорбитант – гироскопический прибор для определения угла отклонения вектора скорости какого-либо космического аппарата от плоскости околоземной орбиты.
Глубиномер
Глубиномер – прибор, предназначенный для измерений глубины отверстий, пазов, высоты уступов и т. д. В зависимости от вида отсчетного устройства глубиномеры подразделяются на:
1) штангенглубиномеры, основанием является рамка, снабженная снизу опорой с измерительной поверхностью. Сквозь рамку проходит штанга со шкалой и измерительной поверхностью на торце. Штанга расположена и передвигается перпендикулярно измерительной поверхности опоры. Нониус нанесен на отдельной пластине и укреплен в рамке параллельно шкале штанги. Штангенглубиномеры применяются для прямого измерения глубины выемок и высоты уступов. Основные параметры штангенглубиномеров: диапазоны измерения, мм 0—100; 0—50; 0—400; отсчет по нониусу, мм – 0,05; погрешность измерения размеров от 1 до 400 мм;
2) глубиномеры микрометрические используются для измерения глубины выемок и высоты уступов в деталях машин. Основанием микрометрического глубиномера является поперечина, в которую запрессован стебель со шкалой. В стебле запрессована микрогайка, а в нее ввинчен микровинт, совместно они образуют такую же микропару, как и в обычном гладком микрометре. На микровинте укреплен барабан со шкалой, а на барабане расположена трещотка. Требуемое во время измерения положение микровинта закрепляется специальным стопором. Во время измерений при вращении барабана вместе с ним вращается микровинт и ввинчивается в микрогайку, при этом он выдвигается из основания на требуемую глубину. Глубиномер микрометрический перед измерениями устанавливается на «0» по установочным мерам – втулкам на плоской стеклянной пластине или другой точной плоской поверхности. В торце микровинта выполнено небольшое отверстие, в которое вставляются сменные измерительные стержни. Особенность микрометрического глубиномера состоит в том, что числовые значения штрихов шкалы стебля расположены, уменьшаясь при удалении барабана от основания, потому что соответственно уменьшаются размеры глубины измеряемого уступа;
3) глубиномеры индикаторные применяются при измерениях глубин выточек, выемок, расстояний между торцами, направленными в одну сторону. Основанием этого средства измерения является пластина с точной опорной плоскостью. Перпендикулярно этой плоскости на основании укреплена присоединительная втулка, в которую вставляется гильза измерительной головки и закрепляется зажимом. Для увеличения измеряемой глубины в измерительный стержень измерительной головки вместо основного наконечника при необходимости могут вставляться сменные измерительные стержни. Основные параметры индикаторных глубиномеров: диапазон измерения глубиномеров с основными измерительными наконечниками равен величине хода измерительного стрежня, установленной на глубиномер отсчетной головки (чаще всего применяется микрометрическая измерительная головка с рабочим ходом в 5 мм); при использовании сменных измерительных стержней диапазоны измерений – от 0 до 10 мм; цена деления зависит от типа установленной измерительной головки.
Гониометр
Гониометр (от греч. gonia – «угол») – прибор для измерений двугранных углов между плоскими полированными гранями твердых прозрачных и непрозрачных тел, а также углов отклонения лучей, проходящих через призмы и клинья, изготовленные из стекла или других прозрачных материалов (в частности, органического стекла). Гониометр применяется в оптическом приборостроении, метрологии, кристаллографии, геодезии и др.
Наиболее распространены гониометры, представляющие собой комбинацию коллиматора, зрительной трубы и отсчетного устройства, имеют погрешность измерения углов от 0,5 до 1”. Гониометром также называется устройство для смещения диаграммы направленности антенны электрическим или электромеханическим способом с целью определения направления приходящих радиосигналов.