
К средствам неразрушающего контроля относятся:
контрольно-измерительная аппаратура, в которой используется проникающее излучение;
контрольно-измерительная аппаратура, в которой используются проникающие поля и вещества;
контрольно-измерительная аппаратура, в которой используются проникающие поля, излучения и вещества. Абзац 1
Из перечисленных методов, таких как акустический, капиллярный, магнитный, оптический, радиационный, резистивный, радиоволновый, тепловой, течеиспускания, электрический, электромагнитный, емкостной и вихретоковый к неразрушающим относятся:
акустический, капиллярный, магнитный, оптический, радиационный, тепловой, электрический, электромагнитный, вихретоковый, радиоволновый;
акустический, капиллярный, магнитный, оптический, радиационный, радиоволновый, тепловой, течеиспускания, емкостной и электромагнитный;
акустический, капиллярный, магнитный, оптический, радиационный, радиоволновый, тепловой, течеиспускания, электрический и электромагнитный;
пункт «б» и «в». Абзац 2
К неразрушающим средствам контроля относят:
дефектоскопы;
приборы для измерения геометрических размеров;
приборы для измерения физико-химических характеристик;
приборы технической диагностики
приборы контроля и регулирования технологических процессов;
приборы по пунктам «а», «б», «в» и «г»; Абзац 3
приборы по пунктам «а», «в» и «г»
По роду физических процессов неэлектрические величины подразделяются:
пространственно-временные;
механическое;
тепловое;
акустическое;
световое;
ионизирующих излучений;
оптические;
радиоволновые;
по пунктам «а», «б», «в», «г», «д», «е»;
по пунктам «а», «б», «в», «г», «е», «ж»;
по пунктам «и» и «к». Абзац 4
Первичный измерительный преобразователь это:
прибор, преобразующий неэлектрическую величину в электрическую;
прибор, преобразующий изменение одной величины в изменение другой; Абзац 5
по пунктам «а» и «б».
С точки зрения выходного сигнала ПИП могут быть:
активными;
пассивными;
параметрическими;
генераторными;
по пунктам «а» и «б»;
по всем четырем пунктам. Абзац 6
Принцип действия активных ПИП основан:
на физическом явлении, обеспечивающем преобразование измеряемой величины в электрический сигнал; Абзац 7
на физическом явлении, обеспечивающем преобразование одной величины в другую;
на воздействии измеряемой величины на элементы ПИП.
В пассивном ПИП изменение выходного сигнала может быть вызвано:
воздействием измеряемой величины на геометрию и размеры элементов ПИП;
воздействием измеряемой величины на свойства материла ПИП;
по пунктам «а» и «б». Абзац 8
Номинальная статическая характеристика ПИП это:
зависимость выходной величины от входной;
зависимость изменения выходной величины от изменения входной;
зависимость выходной величины от входной при номинальных значениях влияющих величин. Абзац 9
Для коаксиального кабеля, емкость которого определяется из выражения
, формула
отражает:
абсолютную чувствительность к входной величине; Абзац 10
абсолютную чувствительность к влияющей величине;
абсолютную погрешность к входной величине.
Для коаксиального кабеля формула
характеризует:
абсолютную погрешность к влияющей величине;
абсолютную чувствительность к влияющей величине; Абзац 11
абсолютную чувствительность к входной величине.
Для коаксиального кабеля вместо «х» в выражение
следует подставить:
; Абзац 12
;
;
Для коаксиального кабеля формула характеризует:
относительную чувствительность к входной величине;
относительную чувствительность к влияющей величине; Абзац 13
относительную погрешность к влияющей величине.
Формула
характеризует:
абсолютную чувствительность;
абсолютную погрешность к входной величине;
абсолютную погрешность к влияющей величине; Абзац 14
Вместо «х» в формулу
следует подставить:
;
; Абзац 15
.
Выражение
характеризует:
относительное изменение выходной величины ПИП, вызванное отклонением влияющей величины
;
относительную погрешность преобразователя, приведенную ко входу, вызванную отклонением влияющей величины; Абзац 16
относительную погрешность преобразователя, вызванную отклонением входной величины.
Параметр, характеризующий динамическую характеристику ПИП:
чувствительность к входной изменяющейся величине;
стабильность коэффициента преобразования;
постоянная времени. Абзац 17
Выражение
без учета краевого эффекта определяет емкость:
плоского конденсатора; Абзац 18
коаксиального кабеля;
цилиндрического конденсатора с диаметром D.
Выражение
без учета краевого эффекта определяет емкость:
дифференциального коаксиального конденсатора;
дифференциального цилиндрического конденсатора;
одиночного цилиндрического конденсатора. Абзац 19
Выражение
определяет:
относительную чувствительность к емкости;
относительную чувствительность; Абзац 20
относительную чувствительность импеданса.
Выражение
определяет:
емкость плоского конденсатора с переменной площадью обкладок; Абзац 21
емкость двойного плоского дифференциального конденсатора с переменой площадью обкладок.
Выражение
, где К – постоянная конденсатора, определяет емкость:
двойного плоского дифференциального конденсатора с переменным зазором между обкладками; Абзац 22
одиночного плоского конденсатора с переменным зазором;
двойного цилиндрического дифференциального конденсатора.
Емкостные микрометры относятся:
к активным ПИП;
к пассивным ПИП; Абзац 23
пункт «а» и «б».
Исходная схема емкостного ПИП, представленная на рисунке, включает:
конденсаторную емкость С0; Абзац 24
взаимочастичную емкость С12;
взаимочастичную емкость С13;
полную емкость С123.
Исходная схема емкостного ПИП, представленная на рисунке, включает:
конденсаторную емкость С0;
взаимочастичную емкость С12; Абзац 24
взаимочастичную емкость С13;
полную емкость С123.
Исходная схема емкостного ПИП, представленная на рисунке, включает:
конденсаторную емкость С0;
взаимочастичную емкость С12;
взаимочастичную емкость С13; Абзац 24
полную емкость С123.
Исходная схема емкостного ПИП с вводом экранных электродов имеет вид, представленный на рисунке, и включает емкость:
Со;
С12; Абзац 25
С13;
С123.
Исходная схема емкостного ПИП с вводом экранных электродов имеет вид, представленный на рисунке, и включает емкость: