قد يرسل مورد الحساس رقمًا بالملي فولت، بينما تعرض ورقة المتابعة رقمًا بالدرجة. قبل مقارنة الورقتين نحتاج معرفة التحويل الذي وصل بينهما، وما الذي جرى اعتباره مرجعًا. يوضح دليل NI استعمال حرارة طرف التوصيل لحساب تعويض القناة. [1] سنفصل المرحلتين بمثال يمكن إعادة حسابه، ونرى لماذا لا يكفي جمع رقمين بالدرجة لتصحيح النتيجة. جميع الأعداد والمنحنى والبطاقات التالية مؤلفة للتعليم؛ ليست جدول نوع تجاري أو بيانات تجربة. نخاطب من يراجع ملف القياس قبل اعتماده في متابعة الإنتاج. سنحصر الحرارة بين صفر ومئتين، ونعلن علاقة واحدة داخل هذا المجال، ثم نختبر حالات تغير المرجع وغياب المعلومة وعدم يقينها. لا تستخدم العلاقة المؤلفة لإعداد جهاز حقيقي؛ فائدتها كشف ترتيب العمليات في الورقة.
قد يظهر في ملف الحساس رقم أكبر من مقاومة العنصر، ثم يحوّل الجدول هذا الرقم كله إلى درجة حرارة. يبين شرح NI أن توصيل السلكين يدخل مقاومتهما في القراءة، بينما يفصل توصيل الأربعة مسار الإثارة عن مسار استشعار الجهد. [1] نراجع الفرق باستخدام دوائر مؤلفة، حتى نعرف أي رقم دخل العلاقة قبل لوم الحساس أو تعديل معامل التحويل. نفترض في أمثلتنا عنصرًا معروفًا، وأسلاكًا بقيم معلنة، ومصدر تيار مثاليًا ضمن حد تختاره الحالة. سنعلن أيضًا متى يكون تيار الاستشعار صفرًا، ومتى يكون التيار الفعلي معلومًا. ليست هذه توصيات توصيل أو مواصفات طراز. الهدف أن يستطيع قارئ الأعمال متابعة ورقة الحساب، وفصل المعلومات التي تثبت مقاومة العنصر عن تلك التي تصف مسارًا أوسع منه.
قد تحمل ورقة الخلية حساسية بالملي فولت لكل فولت، بينما يرسل جهاز القراءة رقمًا بالملي فولت فقط. يشرح مرجع Kobastar أن الحساسية تصف الخرج بالنسبة إلى جهد الإثارة عند السعة الاسمية. [1] للرقمين وظيفتان مختلفتان، ولا يتحول رقم الخرج إلى حمل قبل معرفة العلاقة التي تربطه بالسعة والإثارة وحالة الصفر. نؤلف هنا بطاقات لخلية افتراضية، ونعلن خطية العلاقة ومدخلاتها بدل نسبتها إلى منتج. ليست الأرقام شهادات معايرة أو نتائج اختبار ميزان. سنغير جهد الإثارة والسعة وخانة الصفر كلًا على حدة، ثم نرى ما يبقى ثابتًا بعد التطبيع. تستطيع استعمال الحالات لفحص ملف حسابي، مع إبقاء اختيار الخلية الفعلية ودقة المنظومة سؤالًا يحتاج بياناتها الخاصة.
نقطة تشغيل حساس الضغط ونقطة الرجوع تجيبان سؤالين مختلفين؛ لذلك لا تكفي قراءة ضغط بينهما لتحديد حالة الخرج دون تاريخه. يصف WIKA الهسترة بأنها الفرق بين نقطة التبديل ونقطة الرجوع. [1] سنستخدم هذا التمييز في قاعدة مؤلفة ذات عتبتين، ونحسب الحالة خطوة خطوة بدل التعامل مع العتبة الأعلى كأنها القرار الوحيد في كل لحظة. بطاقتنا التعليمية ليست إعدادًا موصى به لمضخة أو وسيلة حماية. نؤلف ضغوطًا وحالات ونتفق صراحة على معنى التشغيل والفصل عند المساواة. لا ننسب إلى جهاز حقيقي زمن استجابة أو دقة لم نتحقق منها. نغير بعد ذلك مرجع النسبة، ونضيف في فرع مستقل تأخيرًا معلومًا، حتى نرى ما تغير في تعريف القرار وما بقي مجرد فرق بين رقمين.
حمل محول التيار بالفولت أمبير يحتاج مرجعًا واضحًا للتيار الذي حسب عنده، لا مجرد جمع أرقام من بطاقات مختلفة. يشرح Midwest Current حمل دائرة القياس باستخدام حمل العداد والأسلاك، ويعرض حسابه من الجهد والتيار. [1] سنراجع دائرة مقاومات مؤلفة ونحفظ شروطها في كل مقارنة، حتى يتضح لماذا قد يكون رقم صغير صحيحًا حسابيًا لكنه يجيب سؤالًا مختلفًا عن رقم التصنيف. هذا مثال تعليمي لقراءة البيانات، وليس اختيارًا لمحولة أو تعليمات للعمل على دائرة حية. نفترض دائرة ثانوية مقاومية بالكامل، ونحدد كل أجزائها بدل تخمين خصائص جهاز حقيقي. الأعداد والأطوال والمقاومات وحد المقارنة الذي سنستعمله مؤلفة. نحسب الذهاب والعودة، ونغير التيار والجهاز في فروع مستقلة، ثم نبين ما يمكن الجزم به عندما تعطى مقاومة الأسلاك على شكل مجال.
حساب سرعة البكرة المقادة يبدأ بتحديد القطر الذي يمثل مسار السير في النموذج، لا باختيار أي رقم مكتوب بجوار البكرة. تعرض حاسبة DRG العلاقة بين سرعتي الدوران وقطري البكرتين، وتربط سرعة السير الخطية بقطر البكرة القائدة ودورانها. [1] سنستخدم هذه العلاقات في أزواج مؤلفة، ونفصل الرقم الذي يجيب عن الدوران عن الرقم الذي يجيب عن حركة السير. قد يحتاج من يراجع عرض معدات إلى مقارنة سرعة عمودين أو فهم سبب اختلاف رقمين في ورقتين. مثالنا لا يختار سيرًا ولا يحدد تركيبًا صالحًا لمعدة. نفترض سيرًا مثاليًا لا ينزلق ولا يتمدد، ونعطي قطري مسار التلامس صراحة. جميع الأبعاد والسرعات والقراءات اللاحقة مؤلفة، ونوضح في كل فرع البيانات التي تغيرت قبل أن نقارن النتائج.
عامل القمة والقيمة الفعالة يصفان جانبين مختلفين من شكل الجهد، فلا تكفي قمة واحدة لإعادة بناء بقية المعلومات. يعرّف Fluke عامل القمة بنسبة القمة إلى القيمة الفعالة، ويشرح حساب القيمة الفعالة من مربعات الإشارة. [1] سنؤلف فترات كاملة بأجزاء ثابتة، ونحسبها جزءًا جزءًا حتى يظهر أثر مدة النبضة دون استعارة شكل موجة أو نتائج اختبار من مصدر. قد يراجع قارئ الأعمال بطاقة قياس أو مقارنة أجهزة فيجد قمة متساوية مع رقمين مختلفين للقيمة الفعالة. نموذجنا يساعد على فهم السؤال الحسابي الذي يجب حفظه في البطاقة. لا نحدد صلاحية جهاز بعينه، ولا ننسب النبضات إلى مصنع أو عطل. نعطي الجهد في كل جزء من الفترة ومدته، ونسمي التغييرات صراحة كي لا تتحول نتيجة فرع مؤلف إلى وصف لقياس فعلي.
عمق الثقب الأعمى وطول الرأس يحتاجان نقطتي قياس واضحتين. في نموذجنا، يمتد جزء أسطواني من سطح الدخول ثم ينتهي بمخروط؛ لذلك العمق إلى القمة أكبر من امتداد الجزء ذي القطر الكامل. كلمة عمق وحدها لا تختار أيهما. سنقارن بطاقتين تحملان 20 مم، لكن واحدة تقصد الجزء الأسطواني والأخرى تقصد القمة، فتختلفان رغم تساوي العدد المكتوب. تسمي صفحة Guhring للسلسلة 730 زاوية رأس مقدارها 118 درجة. [2] نقرأ هذه الصفة باسمها، ثم نؤلف هندسة مستقلة بزاوية 120 درجة وقطر 10 مم. ليست رسومتنا قياسًا لتلك السلسلة أو لأداة فعلية. نختار مخروطًا دائريًا قائمًا [3] ومقطعًا متناظرًا، ونسمي جميع الأعماق من سطح دخول مستوٍ واحد كي نعيد الحساب دون تخمين معنى البعد.
تعويض شق القطع ومقاس الحلقة يحتاج تحديد الجانب الذي نحتفظ به. قد تصف دائرة في الملف حدود قطعة نريدها، أو حدود فتحة نزيل داخلها. لا نقرأ قطر المسار جوابًا عن القطر الباقي قبل تسمية هذين الشيئين. سنؤلف حلقة بمسارين دائريين ونرى لماذا يتحرك حدها الخارجي نحو الداخل، بينما تتحرك فتحتها نحو الخارج في نموذج واحد. يشرح BRM أن الشق شريط مادة مزال يتمركز تقريبًا على خط الرسم، فتخرج القطعة أصغر والفتحة أكبر. [1] نعطي لقصتنا تمركزًا تامًا وعرضًا ثابتًا 2 مم، دون نسبته إلى ماكينة أو مادة. نمثل القطع المعدنية هنا بحدود هندسية مثالية. [2] حسابنا مسطح ومثالي؛ لن نختار منه إعداد ليزر أو نحكم على قطعة صنعت فعلًا.
تعرّف Instron الاستطالة هنا بزيادة طول القياس، المقاس بعد الكسر، مقسومة على طول القياس الأصلي. [1] حين نعرض هذه النسبة بالمئة نضرب حاصل القسمة في 100. يحتاج قارئ سجل الشد إلى تمييز الزيادة بوحدة طول عن النسبة التي تقارنها بمرجعها، وإلى معرفة أي مسافة استعملها التقرير أصلًا. نؤلف بطاقات لعينات المعادن، ونعطي الأطوال كاملة وصحيحة التعريف قبل الحساب. في بطاقتنا الأولى طول القياس الأصلي 50 مم، وطوله المعطى بعد الكسر 65 مم، أما طول القطعة الكامل الأصلي فهو 150 مم. الأعداد من إعدادنا؛ لم نكسر قطعة أو نقس مادة، ولم نعرض أجهزة أو شروط تجربة تجعل هذه البطاقات اختبار قبول لمنتج.
وحدات اللمعان GU ومرجع القياس لا تقرأ على أنها نسبة الضوء الساقط مباشرة. يشرح BYK-Gardner قياسًا نسبيًا للمكون المرآتي المنعكس، مرتبطًا بزجاج أسود مصقول ذي معامل انكسار محدد، تسند إليه قيمة 100. ويبين أهمية هندسة القياس وزاويته للمقارنة. [1] لذلك يحتاج العدد إلى مرجعه، لا إلى علامة بالمئة من عندنا. نؤلف نموذجًا خطيًا مثاليًا للشرح فقط: نعطي المرجع إشارة 20، ونعرّف سلمنا بأن قيمة أي إشارة تساوي مئة في نسبتها إلى المرجع. إشارة عينة 15 تعطي 75 على هذا السلم. لا ننفذ معايرة أو نصف استجابة جهاز حقيقي؛ الإشارات والوحدات وقاعدة التطبيع افتراضات مستقلة معلنة.
التشوه الدائم بالضغط للمطاط في العلاقة المختارة يساوي نقص السمك بعد الاستعادة مقسومًا على الانضغاط المفروض أولًا، مضروبًا في مئة. يعرض Intertek المقام بوصفه السمك الأصلي ناقص سمك الفاصل. [1] لذلك لا تكفي عبارة «نقص السمك ستة بالمئة» لإعادة نتيجة هذا الحساب. نؤلف بطاقة كاملة: السمك الأصلي 10 مم، والفاصل 7.5 مم، والسمك المستعاد بعد تحرير الضغط 9.4 مم. نصرح بأن الحالة لها زمن ضغط ودرجة حرارة وفترة استعادة واحدة معلومة وثابتة في المقارنات؛ لا نعطي اختبارًا نفذناه أو شروط مواصفة كاملة. الأبعاد التالية بيانات تمرين، والغرض قراءة الحقول والعمليات التي يستطيع القارئ إعادتها منها.
ميل منحنى الانحناء لا يكون رقمًا واحدًا إذا تغير الجزء الذي اخترته من المنحنى. يميز دليل Instron بين ميل البداية الخطية، وميل خط من الأصل إلى نقطة محددة، وميل خط بين نقطتين محددتين. [1] نطبق هذا التمييز على رسم قوة وانحراف مؤلف، ثم نحفظ وحدة نيوتن لكل مليمتر كما هي. في الحالة التي نؤلفها، النقاط هي صفر مليمتر مع صفر نيوتن، و 1 مع 300، و 2 مع 500، و 4 مع 800. نصرح بأن المنحنى متصل ومكون من قطع مستقيمة بين هذه النقاط، وأن جزء البداية من صفر إلى 1 خطي بالكامل. هذه بيانات حساب محددة، وليست اختبارًا أجريناه أو قيم مادة اشتراها مصنع.
مقاومة الصدم شاربي ومساحة المقطع يرتبطان في التعريف المختار للبلاستيك: تقسم طاقة الصدم عند الكسر على مساحة المقطع المركزي الأولي للعينة، مع التمييز بين المشقوقة وغير المشقوقة. يعرض ISO النتيجة بالكيلوجول لكل متر مربع. [1] لذلك تحتفظ بطاقة القراءة بالطاقة ومساحتها، ولا تحول قيمة الطاقة بالجول وحدها إلى نتيجة من هذا النوع. نؤلف الحالة التالية لعينة بلاستيك مشقوقة ذات كسر كامل: طاقة عند الكسر 1.6 جول، ومقطع مركزي أولي متبق خلف الشق مستطيل بعرض 4 مم وارتفاع متبق 8 مم. نصرح بتوافق نوع العينة وشكل الشق وطريقة الاختبار ودرجة الحرارة في المقارنات التعليمية، دون تحديد إجراءات مواصفة أو الادعاء بتنفيذ اختبار.
نسبة امتصاص الماء للبلاستيك في العلاقة المختارة هي زيادة الكتلة بعد التعرض مقسومة على الكتلة الجافة، ثم مضروبة في مئة. يوضح Intertek أن القراءات ترتبط بشروط محددة، وأن العينة تجفف وتبرد وتوزن، ثم تزال المياه السطحية قبل وزنها بعد التعرض. [1] نحفظ أسماء القراءات مع النسبة كي نستطيع إعادة حسابها. نؤلف الحالة التالية: كتلة جافة 20 غرامًا، وكتلة بعد التعرض 20.4 غرامًا. نفترض بطاقة لها تجفيف وتبريد ووزن وإزالة مياه سطحية متوافقة، وزمن تعرض ودرجة حرارة ووسط معلومان وثابتان في المقارنات؛ لا نختار قيم هذه الشروط أو ندعي تنفيذ اختبار. أما تفسير كل الزيادة ماءً محتجزًا فسنصرح بفرعه الإضافي، بدل جعله حقيقة لكل تقرير.
حرارة الانصهار في تقرير DSC قد تعرض بوحدة جول لكل غرام، فيختلف معناها عن طاقة العينة كلها بالجول. يعرض Intertek مقدار الطاقة التي تمتصها العينة أثناء الانصهار بالنسبة إلى الكتلة. [1] ويربط NETZSCH مساحة القمة بإنثالبي الانتقال، لا ارتفاعها منفردًا. [2] نحدد الوحدة والحدث المختار قبل ترتيب رقمين من ورقتين. نؤلف الحالة التالية لحدث انصهار محدد: عينة كتلتها 10 مليغرام، وتدفق حرارة زائد معاير بوحدة الواط فوق خط أساس معلوم، مرسوم مع الزمن بالثانية. الإشارة مثلثية من صفر إلى قمة 0.04 واط عند 25 ثانية، ثم إلى صفر عند 50. ليست إشارة فرق حرارة خامًا أو تسجيل جهاز؛ هي دالة حساب اخترناها كاملة، ولا تعطي إجراء اختبار.
معدل انتقال الأكسجين عبر الغشاء يربط كمية الغاز بمساحة المادة والزمن. يصف Intertek قياس انتقال الغاز عبر مساحة محددة مع الوقت. [1] ويعرض Torontech للأغشية وحدة سم³ لكل متر مربع في اليوم، مع تمييز أساس العبوة الكاملة. [2] لذلك لا نقرأ قيمة المعدل بوصفها كمية كل ما مر عبر قطعة غير مسماة. نؤلف الحالة التالية: غشاء متجانس في المعدل على مساحة 0.05 م²، ومعدل ثابت في حالة استقرار 12 سم³/(م²·يوم)، لمدة يومين. نثبت في البطاقة درجة الحرارة والرطوبة والضغوط الجزئية للأكسجين ووصف الغشاء ومرجع قياس حجم الغاز؛ لا نعطي قيم هذه الشروط أو تجربة نفذناها. انتقالنا هنا عبر مساحة الغشاء وحدها، دون تسرب أو وصلات أو استهلاك داخل عبوة.
يبدأ حساب محتوى الرماد في البلاستيك بكتلتين صافيتين: البقايا والعينة الأصلية؛ النسبة هي الأولى إلى الثانية مضروبة في مئة. [2] لا تدخل كتلة البوتقة في أي منهما. في بطاقتنا المؤلفة، بوتقة فارغة 25 غرامًا، ومع العينة 30، ومع البقايا 26؛ إذن العينة 5 والبقايا 1، والنتيجة 20%. سنقرأ ورقة استلام خامة من اللدائن الحرارية بأمثلة حسابية مستقلة، دون تنفيذ حرق أو وصف تشغيل فرن. يراجع مسؤول الشراء ما يعود إلى العينة وما يعود إلى الوعاء، ثم يميز كمية البقايا عن هوية مكوناتها. كل الأوزان والشروط العددية الآتية تعليمية مؤلفة؛ لم نفحص منتجًا أو نثبت مطابقة مورد.