Дня измерения глубин водных бассейнов предлагается применять метод измерения сопротивления слоя жидкости между двумя шарами, из которых один помещен на дне бассейна, а другой, заделанный в пловучий щит, перемещается близ поверхности воды. По наибольшей измеряемой силе тока, которой соответствует наименьшее сопротивление, при заранее определенном удельном сопротивлении жидкости, возможно вычислить глубину водного бассейна.
На чертеже фиг. 1 изображает схему устройства; фиг. 2-вид сверху пловучего щита; фиг. 3-его вертикальный разрез.
На погружаемом в воду теле укрепляется изолированный от него электрод, который не должен создавать электродвижущей силы и должен,иметь удобообтекаемую форму и легкоопределяемую площадь активной поверхности. В значительной степени этим требованиям мог бы удовлетворить хорошо изготовленный графитовый или коксовый (ретортный кокс) шар. Этот шар 1 (фигЛ), будучи погружен в воду вместе со связанным с ним телом, устанавливается на некоторой глубине, которая и подлежит определению. Для этого электрод 1 перед яогружением в воду вводится в цепь источника 2 электрической энергии при посредстве хорошо изолированного проводника 3. Из той же точки, откуда было
погружено тело, спускается на привязи передвижной пловучий щит 4 (фиг. 2г. и 3) с укрепленным под его днищем вторым проводящим электрический ток: шаром 5. Этот щар электрически изолирован от щита 4 и включен в цепь 1,. 3, 2. В эту же цепь вводится, в зависимости от надобности, измеритель тока 6., Единица длины проводника 3 определяется предварительно на сопротивление, так что по длине выпущенного проводника можно прямо судить о его сопротивлении. Предварительно же определяется сопротивление единицы длины; электролита, между активными поверхностями электродов 1 и 5. При пуске на воду .щита 4 электрическая цепь 1, 3,, 2, б, 1 оказывается :замкнутой через воду, так как даже пресные воды, содержащие растворы солей, являются проводниками. Если щит 4 с электродом 5 будет менять свое горизонтальное положение и последовательно находиться в точках 5а, 56,. 5в, 5г и 5д, то измерительные приборы покажут последовательно силу тока вветвях RI, R, и , при чем в / сила тока будет наименьшей из всех, а К- наибольшей. Положение электрода 5в-будет близким к вертикали, проведенной из электрода 1. Если величину сопротивления ветвей R разделить на величину сопротивления единицы длины электролита, то будет найдена и величина вертикали 5-1, а вместе с тем
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВОДНОЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМОЕ ЗАГРАЖДЕНИЕ | 2008 |
|
RU2372754C1 |
Прибор для измерения глубины водных бассейнов | 1931 |
|
SU25741A1 |
Телефон | 1925 |
|
SU2350A1 |
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | 1997 |
|
RU2178940C2 |
СПОСОБ Л.М. БАКУСОВА МОНИТОРИНГА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ В ЖИДКИХ СРЕДАХ | 1999 |
|
RU2177246C2 |
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИВИЗНЫ СКВАЖИН | 1930 |
|
SU24855A1 |
Аппарат для определения отклонения буровых скважин | 1928 |
|
SU16095A1 |
Устройство для привода динамо-машины, служащей для освещения поездов | 1934 |
|
SU43946A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА В АТМОСФЕРЕ | 1997 |
|
RU2124820C1 |
Анодный узел для катодной защиты от коррозии резервуара | 1982 |
|
SU1124046A1 |
Авторы
Даты
1932-02-29—Публикация
1931-01-25—Подача