Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, zgadzasz się na ich użycie. OK Polityka Prywatności Zaakceptuj i zamknij X

Leibler ZASTOSOWANIE METOD FIZYCZNYCH W BADANIACH

24-01-2014, 22:58
Aukcja w czasie sprawdzania nie była zakończona.
Cena kup teraz: 13.99 zł     
Użytkownik Profi-Libris
numer aukcji: 3885345106
Miejscowość Katowice
Wyświetleń: 1   
Koniec: 24-01-2014 21:52:44

Dodatkowe informacje:
Stan: Używany
Okładka: twarda
info Niektóre dane mogą być zasłonięte. Żeby je odsłonić przepisz token po prawej stronie. captcha

kontakt komentarze nasza oferta strona o mnie

 

przedmiot aukcji:

ZASTOSOWANIE METOD FIZYCZNYCH W BADANIACH TECHNICZNYCH

PRZYRZĄDY I METODY POMIAROWE

 

Karolina Leibler

Wydawnictwo: PWN, 1959
Oprawa: twarda płócienna
Stron: 526
Stan: bardzo dobry, nieaktualne pieczątki

SPIS RZECZY

Przedmowa

CZĘŚĆ I. PODSTAWY I METODY METROLOGII

Rozdział I Fizyko-matematyczne podstawy techniki pomiarowej
Wstęp
1.1. Istota pomiarów    
I. 2. Jednostki i układy jednostek   
I. 3. Wzorce i ich klasyfikacja    
I. 4. Metody pomiarów           
I. 5. Błędy (uchyby) pomiarowe   
a) Rodzaje popełnianych błędów    
b) Błędy systematyczne i przypadkowe. Omyłki   
c) Opracowanie wyników pomiarów. Uwzględnianie poprawek i okre­ślenie błędu    

Rozdział II Pomiary wielkości podstawowych
II. 1. Pomiary długości   
11. Porównywanie wzorców długości    
12. Interferencyjne metody pomiarów wzorców długości   
13. Mikrometry    
a) Mikrometry optyczno-mechaniczne   
b) Mikrometry elektryczne    
c) Mikrometry pojemnościowe       
d) Mikrometry fotoelektryczne   
e) Mikrometry elektronowe   
II. 2. Pomiary masy   
21. Podstawowe zasady wyznaczania masy   
22. Wagi . . .        
a) Wagi techniczne dźwigniowe        
b) Wagi analityczno    
c) Mikrowagi   
23. Dokładność pomiarów masy   
24. Pomiary mas mikrocząstek. Spektrometry i spektrografy masowe . .
II. 3. Pomiary czasu   
31. Jednostka czasu i jej wzorce   
32. Zegary wzorcowe         .
a) Zegary wahadłowe   
b) Zegary kwarcowe   
c) Zegary atomowe   
33. Chronografy    
a) Chronografy elektromagnetyczne    
b) Oscylografy elektryczno-optyczne i elektronowe   
34. Pomiary bardzo krótkich okresów czasu   
a) Metoda elektromagnetyczna pomiarów (za pomocą galwanometru balistycznego)   
b) Metoda pomiarów za pomocą kondensatorów   
c) Piezooptyczna metoda pomiarów czasu   
II. 4. Pomiary temperatury   
c.1. Pojęcie temperatury   
c.2. Skale temperatur   
a) Skala gazowa temperatur (Kelvina)   
b) Skala termodynamiczna temperatur    
c) Międzynarodowa skala temperatur   
c.3. Termometry gazowe    
c.4. Elektryczne metody pomiaru temperatur     , .
a) Termometry oporowe   
b) Termometry termoelektryczne — termopary .        
c.5. Optyczne metody pomiarów temperatury    
a) Prawa promieniowania cieplnego    
b) Porównawcze pirometry optyczne (promieniowania częściowego)
c) Pirometry promieniowania całkowitego   
d) Pirometry fotoelektryczne temperatury barwnej   
c.6. Fotoelektryczne metody pomiaru temperatur   
c.7. Dokładność pomiarów temperatury. Termometry wzorcowe . .

Rozdział III Metody pomiarów niektórych wielkości mechanicznych
III. 1. Pomiary związane z wyznaczaniem długości   
11. Pomiary położenia ciał. Wyznaczenie poziomu cieczy w naczyniach
a) Metody elektryczne pomiaru poziomu cieczy   
b) Metody fotoelektryczne pomiaru poziomu cieczy   
c) Metoda badania poziomu cieczy za pomocą substancji promienio­twórczych    
d) Metoda ultradźwiękowa wyznaczania poziomu cieczy . . . .
12. Badania grubości taśm i płyt    
a) Oporowa metoda pomiarów   
b) Magnetyczna metoda pomiarów   
c) Pomiar grubości metodą promieniowania rentgenowskiego oraz promieniowania y i    
13. Pomiary średnicy włókien   
a) Metoda pojemnościowa kontroli grubości włókien nieprzewodzących
Metoda oporowa badania grubości przewodników   
b) Metoda fotoelektryezna pomiarów   
III. 2. Badania sił i naprężeń. Tensometria   
Wstęp: Pojęcia naprężeń i charakteryzujące je wielkości   
21. Klasyfikacja ogólna tensometrów   
22. Tensometry mechaniczne       
23. Tensometry optyczno-mechaniczne   
24. Tensometry elektryczne    
a) Tensometry indukcyjne    
b) Tensometry oporowe    
c) Tensometry fotoelektryczne   
25. Metoda elektro-akustyczna pomiarów naprężeń    
26. Tensometry magnetostrykcyjne    v . . .
27. Metoda polaryzacyjno-optyczna pomiaru naprężeń    
a) Anirotropia optyczna w modelu przy deformacjach   
b) Działanie polaroskopu   
c) Wykonywanie modeli   
d) Modelowanie. Związek między właściwościami modelu i badanego przedmiotu   
e) Badanie modeli bryłowych    
f) Zastosowanie metody polaryzacyjno-optycznej do badania na­prężeń        
g) Badanie naprężeń dynamicznych w wirujących i poruszających się częściach    
b) Badanie polaryzacyjno-optyczne przy obciążeniach zmiennych (uderzeniowych)       
28. Niektóre inne metody pomiaru naprężeń    
a) Metoda pokrycia   
b) Metoda przybliżona określania naprężeń maksymalnych za pomocą materiałów kruchych    
c) Pomiary na podstawie odkształcenia trwałego   
d) Metody analogii   
29. Porównanie metod badania naprężeń i analiza ich zastosowań . . . III. 3. Pomiary prędkości, przyśpieszeń i drgań   
31. Pomiary prędkości postępowej   
a) Pomiary dużych prędkości chwilowych (pocisków)    
b) Pomiar prędkości przepływu cieczy    
c) Pomiar prędkości przepływu na podstawie ciśnienia dynamicznego
32. Pomiary prędkości obrotowej. Tachometry   
a) Metoda indukcyjna pomiarów    
b) Metoda impulsowa pomiarów prędkości obrotowej    
c) Obrotomierze stroboskopowe   
33. Mierniki przyśpieszeń — akcelerometry   
a) Zasada pomiarów przyśpieszeń i drgań   
b) Akcelerometry mechaniczno-oplyczne (sześcioskładnikowe) . . .
c) Akcelerometry piezoelektryczne   
d) Akcelerometry oporowre    
e) Akcelerometry pojemnościowe    
f) Wibrometry    

CZĘŚĆ II. BADANIA WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI I JEJ STRUKTURY

Rozdział IV
Badania właściwości mechanicznych substancji. Twardość
IV. 1. Charakterystyczne cechy pomiarów twardości   
IV. 2. Podstawowe metody pomiarów twardości   
a) Ogólne dane o metodach pomiarów twardości        
b) Skala twardości. Metoda rysowania. Sklerometry   
c) Statyczne metody pomiarów   
d) Metody dynamiczne badania twardości   
e) Metody wahadłowe pomiarów twardości   
IV. 3. Pomiary mikrotwardości        
IV. 4. Znaczenie pomiarów twardości
   
Rozdział V
Nie niszczące badania wad i uszkodzeń materiałów. Defektoskopia
Wstęp   
V. 1. Defektoskopia rentgenowska    
V. 2. Defektoskopia za pomocą promieni y    
V. 3. Defektoskopia ultradźwiękowa   
31. Stosowanie metod dźwiękowych   
32. Fizyczne podstawy defektoskopii ultradźwiękowej   
33. Generatory ultradźwięków           
34. Odbiorniki ultradźwięków   
35. Metody defektoskopii ultradźwiękowej    
a) Metoda prześwietlania   
b) Metoda odbicia — echowa   
c) Metoda rezonansowa w defektoskopii ultradźwiękowej ....
d) Wizualna metoda badań   
36. Warunki stosowania defektoskopii ultradźwiękowej   
V. 4. Defektoskopia magnetyczna   
41. Fizyczne podstawy defektoskopii magnetycznej   
42. Metody magnesowania przedmiotów i zakres ich zastosowania . .
43. Pomiary niejednorodności pola i zakłóceń spowodowanych defektami materiałów   
44. Defektoskopia metodą proszków magnetycznych   
45. Rozmagnesowywanie badanych przedmiotów    
46. Defektoskopia powierzchniowa za pomocą izotopów promieniotwór­czych
   
Rozdział VI Właściwości elektryczne i magnetyczne substancji
VI. 1. Przewodnictwo elektryczne   
11. Podział substancji pod względem ich właściwości przewodzących
12. Właściwości charakterystyczne przewodnictwa metali    
a) Przewodnictwo cieplne metali    
Doświadczalne wyznaczanie przewodnictwa elektrycznego metali
13. Elektrolity stałe   
14. Pomiary współczynnika przewodnictwa elektrolitów   
VI. 2. Dielektryki
Wstęp: Właściwości dielektryków   
21. Dielektryki w polu elektrycznym. Polaryzacja   
a) Charakterystyka dielektryków   
b) Polaryzacja dielektryków   
c) Straty dielektryczne   
22. Właściwości dielektryczne mieszanin i układów rozproszonych . .
23. Zależność właściwości dielektrycznych od temperatury   
24. Metody pomiarów właściwości dielektrycznych   
a) Mostkowe metody pomiarów   
b) Metoda rezonansowa pomiarów   
c) Metoda dudnień   
d) Metoda pomiarów stałej dielektrycznej za pomocą fal stojących .
e) Stosowalność poszczególnych metod    
25. Metody pomiarów właściwości dielektrycznych w falach ultrakrótkich
a) Technika pomiarowa w obszarze fal ultrakrótkich   
b) Źródła fal ultrakrótkich   
c) Falowody   
d) Regulowanie mocy fal       
e) Defektory mikrofal   
f) Komory pochłaniające       
g) Falomierze   
h) Układy elektronowe w urządzeniach mikrofalowych   
i) Typy stosowanych urządzeń pomiarowych   
26. Zastosowanie badań nad właściwościami dielektrycznymi ciał . .
27. Właściwości ferroelektryków (segnetoelektryków)   
VI. 3. Półprzewodniki   
31. Dziedziny zastosowań półprzewodników . .        
32. Właściwości fizyczne półprzewodników i ich zastosowanie ....
a) Mechanizm przewodnictwa w półprzewodnikach   
b) Zależność przewodnictwa od temperatury    
c) Wpływ pola elektrycznego na półprzewodniki   
d) Warstwa zaporowa na granicy półprzewodnik-metal. Prostowniki
e) Wpływ oświetlenia na półprzewodniki. Efekt fotoelektryczny .
f) Termoelektryczne własności półprzewodników   
33. Metody pomiarów podstawowych właściwości fizycznych półprzewod­ników .        
a) Pomiar przewodnictwa elektrycznego    
b) Pomiar ruchliwości nośników prądu   
c) Pomiar siły termoelektrycznej   
d) Pomiar wielkości energetycznych   
e) Pomiar przewodnictwa cieplnego    
f) Pomiar kontaktowej różnicy potencjałów    
g) Pomiar fotoprzewodnictwa    
VI. 4. Właściwości magnetyczne substancji   
41. Znaczenie badań właściwości materiałów magnetycznych . . . .
42. Charakterystyka substancji pod względem właściwości magnetycznych
Diamagnetyki   
a) Paramagnetyki    
b) Ferroniagnetyki   
43. Zjawisko sprężystości magnetycznej. Magnetostrykcja   
44. Właściwości elektryczne ferromagnetyków   
45. Pomiary wielkości magnetycznych        
a) Pomiary zależności namagnesowania od temperatury i natężenia pola
b) Pomiary strat
   
Rozdział VII
Badanie składu chemicznego i struktury substancji metodami fizycznymi
VII. 1. Optyczna analiza spektralna     •
11. Metody wzbudzania źródła światła    
a) Płomienie   
b) Wyładowanie łukowe   
c) Iskra elektryczna    
d) Wyładowania gazowe   
e) Wybór sposobu wzbudzania         . ^ . . . .
12. Rozkład widmowy promieniowania. Aparaty spektralne . . . .
a) Podstawy fizyczne rozkładu widmowego promieniowania . . .
b) Charakterystyka aparatów spektralnych i porównywanie ich
c) Niektóre typy aparatów spektralnych    
13. Spektrogramy i ich odczytywanie. Analiza jakościowa i ilościowa
a) Materiały fotograficzne w spektroskopii   
b) Obserwacja ogólna spektrogramów   
c) Wyznaczanie długości fali linii widma promieniowania   
d) Identyfikacja linii i pasm spektrogramów. Analiza jakościowa
e) Analiza półilościowa    
f) Metody analizy ilościowej. Mikrofotometry   
14. Zastosowanie powielaczy fotoeleklrycznych w spektroskopii . . .
15. Stosowanie analizy spektralnej i popełniane w niej błędy . . . . VII. 2. Spektroskopia podczerwieni   
21. Stosowanie spektroskopii podczerwieni    
22. Aparaty spektralne   
23. Spektrometry pryzmatyczne   
24. Spektrometry dla podczerwieni z siatkami dyfrakcyjnymi .... VII. 3. Spektroskopia mikrofalowa   
31. Aparatura spektroskopii mikrofalowej   
32. Typy spektralnych urządzeń mikrofalowych   
a) Spektrometry o stałej częstotliwości   
b) Spektrometry o częstotliwości zmiennej   
c) Metoda odbiciowa (fal stojących)   
d) Metoda rezonansowa pomiarów   
33. Analiza spektralna za pomocą spektroskopii mikrofalowej ....
34. Analiza izotopowa   
VII. 4. Analiza rentgenowska   
4.1. Źródła promieniowania rentgenowskiego   
Rozszczepienie promieniowania rentgenowskiego w widmo promie­niowania    
42. Analiza chemiczna za pomocą promieni rentgenowskich . . . .
43. Analiza struktury kryształów    
a) Metody otrzymywania rentgenogramów monokryształów
b) Badania struktur substancji polikrystalicznych    
c) Metody badania zmian strukturalnych za pomocą promieni rentge­nowskich    
VII. 5. Metoda tzw. „atomów znaczonych''   
51. Izotopy promieniotwórcze jako tzw. „atomy znaczone" . . . .
52. Technika pomiarowa badań metodą wskaźników promieniotwórczych
a) Źródła promieniowania — wprowadzane izotopy   
b) Metody wprowadzania „znaczonych atomów" do badanej sub­stancji    
c) Mierniki promieniowania   
d) Radioautograficzna metoda lokalizacji „znaczonych atomów"
53. Stosowanie metody znaczonych atomów   
a) Metoda izotopowa w analizie chemicznej    
b) Zastosowanie metody izotopowej w metalurgii   
c) Inne zastosowania metody izotopowej   
d) Bezpieczeństwo pracy przy badaniach metodą izotopów promie­niotwórczych    
e) Błędy metody izotopów promieniotwórczych   
54. Porównanie czułości stosowanych metod analizy składu ilościowego substancji   
Zakończenie    
Literatura

 

 

Leibler ZASTOSOWANIE METOD FIZYCZNYCH W BADANIACH

strona o mnie | nasza oferta | komentarze | kontakt

Copyright © 2011 Profi-Libris Marcin Badocha
created by krzysztofschmidt