20 промилле уклон: Перевод уклона из промилле (‰) в см на м длины онлайн

Содержание

Ландшафтный дизайн неровного участка: как сделать дизайн сложного участка с уклоном, холмами и ямами

Есть ряд ландшафтных идей, которые на ровной местности будут выглядеть странно. Или обойдутся дорого. Так что именно участок со сложным рельефом в некоторых случаях — удача. Как распорядиться неровным участком «с умом»?

B.DeMichele Inc.

Определимся с терминами
Для определения «ровности» участка используют термин «уклон поверхности». Рассчитывается он в промилле (да-да, те же самые, что служат для измерения крепости алкоголя). Уклон в один промилле означает понижение поверхности в 1 мм на 1 метр длины. Например, для нормального течения воды в теории уклон должен быть от пяти промилле. Однако на практике при строительстве на это обычно закладывают уклоны от 10 промилле.

Matthew Cunningham Landscape Design LLC

  • Ровным считается участок, уклон которого не более 20 промилле. Такой перепад сложно заметить взглядом, а при ходьбе вы его, скорее всего, просто не почувствуете.
  • Пологий участок — от 20 до 60 промилле. При пологом уклоне подъем и спуск будут ощущаться, но взрослому активному человеку проблем это не доставит. Задуматься об изменении рельефа стоит в том случае, если в семье есть малыши (с велосипедами и самокатами), маломобильные и пожилые люди. Или вы просто хотите подчеркнуть уклон.
  • Крутой участок — с уклоном более 60 промилле. Здесь сложно будет не только человеку, но и автомобилю. Даже дорожные знаки информируют об уклонах от 60 промилле (знак уклон 6%). На крутых участках зимой скользят большегрузы, да и простым автомобилистам приходится быть внимательнее.

Неровности могут иметь и локальный характер — например, ямы или холмы. Рассмотрим, как можно использовать в ландшафте разные варианты.

Chris Snook

Вариант 1: Относительно ровный участок с «ямой»
Если резкий перепад рельефа — это яма, то чаще всего ее просто засыпают. Но можно обыграть в проекте: в понижение органично впишется водоем или зона отдыха, как на фото.

ОБ ЭТОМ…
Утопленный сад: Звучит интригующе, а на самом деле все просто

Архитектурно-ландшафтное бюро «Рохас»

На фото: локальное понижение рельефа использовали для устройства водоема. Понижение оформлено откосами. Видно, что сад в процессе создания, но чувствуется, что будет красиво

studio falù

На фото: немецкий ландшафтный проект — углубление было таким, что проще было поставить дом внутри него

О ПРОЕКТЕ С ФОТО…
Houzz Германия: Холм, в который заглубили дом

Интересным решением может стать организация полуподземного погребка — выстраиваем стены, крышу, засыпаем оставшееся от ямы пространство землей. На крыше землянки можно разбить цветник из почвопокровных растений, тогда погреб со стороны будет незаметен. Главное, правильно рассчитать конструкцию постройки, чтобы она выдержала вес земли.

Weltevree

ОБ ЭТОМ…
Про запас: Что нужно знать об устройстве погреба

Важно: Ямы на участке часто подтапливаются грунтовыми водами, в них скапливается дождевая вода. Поэтому, используя их в проекте, не забывайте ставить насосы с фильтрами и отводить воду с площадок в систему ливневого стока. При постройке заниженных зданий обязательно продумайте дренаж.

Вариант 2: Относительно ровный участок с холмом
Более распространенное явление на участке — неровность выпуклая, то есть холм. Холмы вырастают после рытья котлована под фундамент дома, остаются в виде заросших свалок строительного мусора… Но и такие, казалось бы, ненужные «кучи» тоже можно использовать.

ЭЦ Экопочва-ЛД

Например, устроить рокарий. Или разобрать один большой холм на несколько небольших, рекультивировать их с помощью плодородной почвосмеси и засеять газоном. Получится минималистичная картина. Вокруг холма можно создать подпорную стенку, и срезав один из склонов, поставить там каменную скамью, выстроить очаг и любоваться вечерами костром, при этом будучи скрытым от посторонних глаз.

Francis Landscapes

На фото: спа-комплекс вписан в существующий рельеф. Благодаря удачному сочетанию архитектуры и геопластики отдыхающие абсолютно незаметны со стороны — их скрывает лужайка на холме

Wagner Hodgson

На фото: минималистичный ландшафтный дизайн неровного участка с уклоном. Совсем природным такое решение не назовешь, но своя прелесть в нем есть. Иногда не нужно ничего усложнять, чтобы получить легкий и созерцательный ландшафт

Roger Washburn Landscape Architecture

На фото: пример геопластики на сложном рельефе. Существующие неровности рекультивировали, устроили в углублении пошаговую дорожку, а изгиб подчеркнули хостами

Junckerhaven

На фото: холмы на этом участке могли уже быть или получились после рытья котлована под водоем — как знать? Но землю не вывезли и не выровняли участок, а сделали интересный рельеф

KOKENIWA Japanische Gartengestaltung

На фото: пример геопластики на крыше. Но кто мешает повторить эту композицию на своем давно мешающем холме?

Margie Grace – Grace Design Associates

Совет: Присмотритесь к работам японских садовых мастеров. С какой нежностью и аккуратностью они относятся к любой неровности рельефа, как виртуозно вписывают все функциональные зоны в существующие ямки и кочки, не сравнивая их, а, наоборот, подчеркивая.

KOKENIWA Japanische Gartengestaltung

Modulor

Вариант 3: Участок с пологим рельефом
Тут тоже могут быть разные варианты. Например, участок ровный по плоскости, но вся эта плоскость наклонена. В таких случаях территорию чаще всего террасируют: на одной ровной террасе выстраивают здания, на другой — разбивают сад. При этом террас может быть несколько, и они могут быть разнообразных сложных форм. Место перепада высот либо задается жестко — подпорными стенками, либо мягким способом — устройством откоса.

ПО ТЕМЕ…
Подпорные стенки: Как использовать их на участке со сложным рельефом

Matthew Cunningham Landscape Design LLC

Подпорные стенки в наших садах используют постоянно. А вот откосы не слишком распространены. И зря! Если террас на участке несколько, обилие подпорных стен может показаться слишком нарочитым. А вот откосы не так заметны и к тому же дешевле в исполнении. На откосах можно высадить газон (если уклон резкий, лучше высевать газон в специальную газонную решетку). Можно создать интересную разновысокую композицию из деревьев и кустарников. Можно устроить ручей или целый каскад. В данном контексте текущая вода будет очень органична — намного лучше варианта на абсолютно ровной лужайке.

Field Landscape Architecture

На фото: откос можно оформить не только в ландшафтном стиле, но и в регулярном. В таком случае можно порекомендовать укрепить склон газонной решеткой, спрятав ее под цветной мульчей

Roger Washburn Landscape Architecture

На фото: вариант откоса для классических садов в английском стиле

SeARCH Architecture and Urban Planning

На фото: концептуальное здание, идеально вписывающееся в существующий неровный ландшафт. Грандиозные виды хозяевам обеспечены!

Motionspace Architecture + Design

На фото: участок на откосе. Ровные террасы с домом и спортивной площадкой соединяются откосом. Лестница и никаких стенок!

На фото: пример применения различных методов террасирования: и стенка, и откос. Причем стенка конструктивно связана с сооружением на нижней террасе

Keith Willig Landscape Architecture, Inc.

Еще в откос можно врезать небольшие участки подпорных стен для организации зоны отдыха. А откос в зоне детской площадки — вообще находка! Это уже готовая горка, основание для тарзанки или мини-скалодром для малышни… И в отличие от подпорной стенки, падение с откоса будет менее травматичным (а некоторые дети вообще обожают скатываться по ним «колбаской под горку»).

Важно: В бровке и в основании крупного откоса необходимо заложить дренаж — либо в виде траншеи, заполненной щебнем, либо в виде дренажной трубы с устройством перелива воды из верхней части откоса в нижнюю.

NM design

На фото: детский комплекс на рельефе. Холмистая площадка всегда интереснее и при этом лучше впишется в дизайн, чем покупной детский городок

Wentworth Landscapes

На фото: холм-скалодром

Pacific Resource Brokers

На фото: пример использования склона в качестве детской площадки. Экономим на отдельном игровом комплексе и земляных работах и в результате получаем природный ландшафт с полезным наполнением

Shorewood Homes, Inc.

На фото: пример загородного дома, вписанного в откос: понижение задействовано, здание имеет переменную этажность. При этом рельеф участка сохранен. Как итог — затраты на разработку индивидуального проекта частного дома на неровном участке и экономия на земляных работах при строительстве

Iconic Homes

На фото: еще один пример здания на откосе: использование свайных фундаментов удешевляет конструкцию, при этом позволяет сохранить существующий рельеф

Мастерская братьев Титовых

Бывают участки с пологим рельефом, через которые проходит перегиб земной поверхности. То есть на стыке двух не сильно наклонных плоскостей образуется понижение — овраг. Так бывает, если участок располагается по линии водостока. Глазу (да и при ходьбе) уклон может быть не сильно заметен, но во время таяния снега или при осенних ливнях по линии водостока будет спускаться вода. Такой вариант сложного рельефа требует особенно тщательных расчетов. Любая ошибка может привести к тому, что построенный дом треснет или уплывет, в подвальных помещениях будет стоять вода, а плодовый сад никогда не порадует хорошим урожаем.

ONE!CONTACT-Planungsbüro GmbH

На фото: сад на сложном участке — в водостоке. Склоны укреплены, но строгих подпорных стенок нет. Отсыпка щебнем у подошвы откоса защищает «русло» от размывания и служит внешним дренажом. Водоем с каскадом в такой низине выглядит очень органично

Мастерская братьев Титовых

В особо невезучих случаях (когда глинистые почвы не дают впитаться весенней воде, а ленточный фундамент забора сделан без дренажной трубы, и воде просто некуда деться) в низинах почва закисляется и покрывается мхом…

При работе с таким участком важно вовремя понять, что он проблемный. Для этого присмотритесь к почве в весенний период, поспрашивайте соседей. Возникли сомнения — вызывайте геологов и заказывайте геоподоснову. Эти сравнительно небольшие траты могут уберечь от многих проблем в будущем.

Засыпать линию водостока землей чаще всего бесполезно: вода проходит по этому месту, как по желобу, а начинается этот желоб очень далеко. В насыпь уткнется только поверхностный сток, грунтовые воды она не остановит… Единственным правильным решением для таких участков является устройство системы дренажей и водоотвода, а также грамотное расположение капитальных построек. Саму линию водостока можно оформить ручьем — раз уж вода сама выбрала это место, можно ей и подыграть.

Secret Gardens

Вариант 4: Участок с крайне сложным рельефом
Сады на склонах с подходом к собственному причалу или над обрывом — ради шикарного вида с верхней террасы. Казалось бы, такой склон однозначно должен быть террасирован и рассечен множеством лестниц. Однако и тут возможны разные подходы.

Если сад «видовой» и предназначен только для созерцания, склон можно не перекраивать. Достаточно устроить одну большую террасу для размещения построек, а остальную территорию расчистить от сухостоя, сумбурного подлеска и мусорной растительности. Облагородить, оформить крупными глыбами и скульптурой, провести ландшафтную подсветку и оставить для любования закатами / рассветами.

The Garden Company

Если на неровном участке необходим спуск, можно не просто «нарезать» землю на ровные террасы, а чередовать откосы с подпорными стенками, чтобы разнообразить картинку. Или оформить склон тропинкой-серпантином. Мне лично очень нравится это решение: каждый поворот такой тропинки создает новую видовую точку, открывает неповторимую картинку, которая скроется за углом. Это очень увлекательная игра! На повороты дорожки можно насаживать различные площадки, как бусинки на нитку. А еще такой подход будет более экономичным: за счет удлинения маршрута смягчается уклон, и можно обойтись без лестниц и подпорных стен.

Secret Gardens

Важно: Поверхность наклонной дорожки должна быть шершавой (чтобы не поскользнуться и не упасть вниз), а вдоль дорожки — устроен водосток (варианты — открытый желоб, закрытый решеткой лоток либо подземный ливневой сток с периодически установленными ливневыми решетками). Дорожка должна быть хорошо освещена и иметь перила хотя бы в особенно резких местах.

Фотограф Марк Кожура

На фото: пример использования разных типов покрытия для организации спуска и плитка, и отсыпка с использованием шпал в качестве ступеней, и деревянный настил для пологого спуска, и лестница. Такой прием разнообразит монотонность длительного спуска

Архитектурное бюро “Дизайнус”

Вместо выводов
Не спешите разравнивать все до состояния футбольного поля. Возможно, все эти неровности и сложности рельефа и есть главная изюминка вашего участка. И их нужно только подчеркнуть и аккуратно использовать. Ищите вдохновения у самой природы. Тогда ваш сад будет красивым и гармоничным, с собственной харизмой и индивидуальностью. Второго такого не будет абсолютно точно!

Grounded

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Покажите, как вы использовали сложный рельеф на своем участке. Какие трудности испытали во время реализации проекта? Поделитесь своими идеями, как обустроить неровный участок на даче или участке загородного дома

Уклон реки


Укло́н реки́ — отношение падения реки (или другого водотока) на каком-либо участке к длине этого участка. Различают частный, средний и средневзвешенный уклоны водотока. Таким образом, для всей реки может быть определён, например, средневзвешенный уклон, который вычисляется осреднением ряда частных уклонов[1][2].

Уклон реки выражается в промилле, иногда в процентах, соответственно обозначается (‰) или (%). Уклон также может выражаться в м/км (численное значение в этом случае такое же, как при выражении уклона в промилле), а также в см/км; при выражении уклона в таких единицах его часто называют километрическим падением или удельным падением[3]. Для горных рек и водопадов иногда используется измерение в угловых градусах.

Содержание

  • 1 Средний и средневзвешенный уклоны
  • 2 Примеры
  • 3 Характеристики
  • 4 Примечания
  • 5 Литература

Средний и средневзвешенный уклоны

Средний уклон русла реки как отношение разности высотных отметок истока и уреза воды в устье (в пункте наблюдений) к соответствующей длине водотока может использоваться при гидрологических расчётах только для рек с относительно ровным продольным профилем[1][4]:62—67, то есть его определяют лишь в ряде случаев[4]:7. Для рек с частными уклонами, значительно отличающимися от среднего уклона русла реки, вычисляется средневзвешенный уклон — по специальным методикам и в зависимости от применяемой для вычисления модели[1][4]:62—67.

4.2.1.3 Средневзвешенный уклон водотока представляет собой условный выровненный уклон ломаного профиля, эквивалентный сумме частных средних уклонов профиля водотока.


Средневзвешенный уклон определяют только для незарегулированных водотоков, а также для участков рек, расположенных в нижних бьефах водохранилищ согласно СП 33-101.

[4]:7

Примеры

Уклоны рек в равнинных частях территории обычно малы и не превосходят 0,1—0,2 ‰ (соответствующие им падения уреза воды равны 10—20 сантиметров на километр водотока), что во много раз меньше уклонов рек в горных районах[5]. Например, средний уклон Волги 0,07 ‰, а средний уклон Терека достигает почти 5 ‰, что более чем в 100 раз превышает средний уклон Оби (0,04 ‰). Характерен уклон горно-равнинной реки Кубани: до Невинномысска — 6 ‰, а ниже Краснодара — 0,1 ‰, хотя средний уклон для всей реки 1,46 ‰[2].

Если рассматривать не средние, а частные уклоны, то на реках Кавказа, Алтая и других горных районов России они достигают 20—40 и даже 100 ‰. От уклона зависит скорость течения — у равнинных рек она обычно 0,3—0,5 м/с, а у горных до 3—6 м/с, местами они низвергаются водопадами

[5].

Характеристики

Обычно уклоны рек уменьшаются в направлении от истока к устью, то есть наибольшие уклоны сосредоточены в верховьях. Однако имеются исключения, например, когда наибольшие уклоны наблюдаются в нижней части течения. В зависимости от характера распределения уклонов по длине реки выделяют несколько типов продольных профилей — обычно четыре основных типа[5]:

  • профиль равновесия (наиболее распространённый случай) — характеризуется кривой гиперболического вида;
  • прямолинейный профиль — отличается более или менее одинаковыми уклонами по всей длине реки;
  • сбросовый профиль — характеризуется кривой параболического вида, с малыми уклонами в верхней части и большими в нижней;
  • ступенчатый профиль — отличается чередованием участков, имеющих малые уклоны с короткими перепадами.

Определение уклонов по участкам производят по уровням воды в период межени. Уклон реки, а также уклон долины часто используются как один из параметров в гидролого-морфологических зависимостях и критериальных отношениях, определяющих тип русловых процессов. Средний уклон водной поверхности обычно близок к среднему уклону дна водотока.

Примечания

  1. 1 2 3 Руководство по определению гидрографических характеристик картометрическим способом. Архивная копия от 16 января 2021 на Wayback Machine 5.1.3. Средний уклон реки. (1984)
  2. 1 2 Уклон реки: Географический словарь  (неопр.). ecosystema.ru. Дата обращения: 14 января 2021. Архивировано 16 января 2021 года.
  3. Михайлов В. Н., Добролюбов С. А. Гидрология : учебник для вузов. — М., Берлин: Директ-Медиа, 2017. — С. 284. — 752 с. — ISBN 978-5-4475-4463-8.
  4. 1 2 3 4 Рекомендации Р 52.08.874 — 2018. Определение гидрографических характеристик картографическим способом. Архивная копия от 22 октября 2021 на Wayback Machine — Санкт-Петербург.
  5. 1 2 3 Соколов А. А. Уклоны и падения рек. Речная сеть // Гидрография СССР. — Л.: Гидрометеоиздат, 1952. Архивная копия от 21 января 2021 на Wayback Machine

Литература

  • Чеботарёв А. И. Гидрологический словарь. — Л.: Гидрометеоиздат, 1978.

(по 12 баллов) Выполнить всю работу за компьютером; НЕ долгий путь Эксперимент №2 Бор Чтение 0,261 0,340 0,384 0,418 0,444 0522 Концентрация частей на миллион 10 частей на миллион 20 частей на миллион 30 частей на миллион 40 частей на миллион 50 частей на миллион 100 частей на миллион Дж Нарисуйте график правильно, с правильными обозначениями осей и единиц измерения; и представить соответствующий уклон; перехват; и R-значение Эксперимент #Z Концентрация Окно Показания 20 частей на миллион 0,500 40 частей на миллион 0,250 60 частей на миллион 0,167 80 частей на миллион 0,150 100 частей на миллион 0,100 Нарисуйте график правильно, с правильными обозначениями осей и единиц измерения; и представить соответствующий уклон; перехват; и R-значение

Вопрос

Пошаговый ответ

Рекомендуемый AI ответ:

Чтобы построить линейный график, необходимо математически обработать данные.


1. Найдите наклон линии, разделив концентрацию (ось X) на показание квадрата (ось Y).



Рекомендация видео лучшего совпадения:

Решено проверенным экспертом

У нас нет запрошенного вами вопроса, но вот рекомендуемое видео, которое может помочь.

‘Нарисуйте линейные уравнения, учитывая следующие подробности: A. Используя две точки. 1. (2, -1) и (3, 2) 2. (4, -2) и (-5, 2) Найдите наклон каждой прямой. Опишите график. B. Использование перехватов 5. (0, -3) и (1, 0)6. (-3, 0) и (0, -3) Найдите наклон линии. Опишите график. C. Используя наклон и точку 9. m = 5 и (6, -1) 10. m = ⅗ и (2, -4) Найдите наклон линии. опишите график.Plssssssssss Po нужен ко Po Ng график нью-йорк Нарисуйте график линейных уравнений, учитывая следующие детали: (v- ‘+) (1. 61 и (-2, -5) Найдите ад[ы каждой строки Опишите график: W 51da3131u} Jugsn 91 (0, -3) и (1, (0 4 (+- *0) пуэ (0’S) ‘9 (-3, 0) и (0, -3) (+- ‘0 ‘0 ) pue (0 `3 1 ‘JUHI 3Y} JO ado[s 341 puLJ описывают график.

C. Используя наклон и @ Jupod ‘6 WI (I-‘9) pue $ 11. (I ‘+) pue > – = W “0[ 3 ‘3and (p- “3 ) W ‘6I (s- ‘& -) puet’

Рекомендованные видео

Стенограмма

Чтобы найти замедление к первому набору точек, нам нужно построить график некоторых точек. У нас будет график 2 и 32. В минусе один, потом три, потом два. Наша линия будет такой. Наш наклон будет подъемом, что составляет 3/1 звездный склон с тремя. Это положительный наклон. Он имеет наклон положительной тройки. Это первый. Следующий набор точек должен быть стерт. У нас 4 отрицательных и пять положительных. Нам осталось сделать четыре. У нас пять налево, 12345, а потом до нашей линии. Наш уклон будет отрицательным, потому что мы пересекли и спустились по нему. Мы прошли и спустились в общей сложности Это наш склон, который является подъемом. Вот так будет выглядеть наш подъем. Наш наклон отрицательный из-за более девяти. Это отрицательный наклон, при котором третий промахивается первым. Вот что у нас есть. Наклон отрицательный, потому что он идет вниз.

Наш пробег такой. Наклон отрицательный 2/4, который уменьшается до отрицательной половины, когда мы поднимаемся. Это отрицательный наклон, потому что он будет падать. Следующий пункт — где будет происходить перезапуск. Да, 1, 6 и минус до 5. Итак, 1123456, а затем отрицательное число. Это будет положительный наклон, потому что он идет вверх. Мы подошли к трем через 123, а затем насчитали 12345, 7, 8, 9., 10 и 11 вверх. Это наш пробег, и мы поднимаемся. 11/3 — это склон, на котором мы находимся. Мы собираемся сделать то же самое со следующим набором точек, только точки пересечения x и точки y вместо других точек. Они дают нам 10 и ноль. Это положительный наклон, так как он идет вверх. Итак, мы прошли 123 вверх. Это наш пробег, и мы поднимаемся. Это положительный наклон, потому что он идет вверх к следующему набору точек, который равен 3/1. Отрицательная тройка, ноль и отрицательная тройка — вот что у нас есть. 3 влево и 3 вниз. Это наклон нашего здания. Мы прошли три поперек и три вниз, потому что он был отрицательным.
Это бег, в котором мы находимся. Вот так будет выглядеть наш подъем. Это отрицательное число. Наш наклон отрицательный, потому что линия идет вниз, а на этом участке всего 30% точек. Мы собираемся сделать 50 и ноль, а затем ноль и минус 41234. Это идет вверх. Это положительный наклон, так что это четыре и пять. В этом наш бег и в этом наш подъем. Наш наклон положителен и положителен. В этом разделе мы собираемся сделать последние семь пунктов. У нас есть ноль, а затем у нас есть четыре. Мы идем направо, а затем вниз 41234. Это положительный уклон, потому что он идет вверх. Мы пошли на другую сторону склона. Это наш пробег, и мы поднимаемся. Это положительно для более чем двух тоже. Это положительный наклон, потому что линия идет вверх. В последнем разделе. В последней части нам дали балл. Я собираюсь получить все это вниз. Итак, первое, с чего мы начинаем, это 61123456. И затем один. Наш наклон 5/1 Это положительно. 1 мая он поднимется до 1234. Мы не можем этого сделать. Мы собираемся вернуться.
Это так 12345. Налево и налево. Это график. Мы стартовали 2 числа. Там наклон отрицательный. Мы собираемся перейти к единице, потому что это отрицательное значение, а затем мы собираемся вернуться назад. Ладно, давайте приступим. Это линия второй. Делаем и третий. Начнем с 2 и 41234. Поднимемся на 12312345 назад к началу. Это последний. Мы сделали последний и начали с отрицательной тройки. В нашем замедлении мы спустимся на 4 123 4123, потому что это отрицательный наклон, и мы движемся назад.

Поделиться вопросом

Добавить в плейлист

Хммм, кажется, у вас нет плейлистов. Пожалуйста, добавьте свой первый плейлист.

`

Руководство пользователя датчика газа CO2

– Vernier

class=”page-title-holder leading-normal mb-1″>

Код заказа: CO2-BTA

  • Перейти на страницу продукта
  • Загрузить руководство в формате PDF

Датчик газа Vernier CO 2 измеряет уровни газообразного диоксида углерода, отслеживая количество инфракрасного излучения, поглощаемого молекулами диоксида углерода.

Датчик имеет два диапазона: Низкий (0–10 000 частей на миллион) и Высокий (0–100 000 частей на миллион). Учащиеся могут использовать датчик газа CO 2 для измерения изменения уровня углекислого газа в различных системах, включая

.
  • Камера с мелкими живыми существами, такими как сверчки, черви или прорастающие семена
  • Террариум растений, проходящих циклы дыхания и фотосинтеза
  • Класс
  • Закрытая атмосфера, содержащая гидроксид натрия или гидроксид калия в виде CO 2 поглотители
  • Химическая реакция между соляной кислотой и бикарбонатом натрия
  • Углекислый газ диффундирует через газодиффузионную трубку
  • Ферментация или выдыхание сахаров
  • Дыхание человека в различных условиях (в покое против после физической нагрузки)

Примечание. Изделия Vernier предназначены для использования в образовательных целях. Наши продукты не предназначены и не рекомендуются для каких-либо промышленных, медицинских или коммерческих процессов, таких как жизнеобеспечение, диагностика пациентов, контроль производственного процесса или промышленные испытания любого рода.

Что включено

  • CO 2 Датчик газа
  • Бутылка для отбора проб газа 250 мл (бутылка Nalgene с крышкой)

Совместимое программное обеспечение и интерфейсы

Выберите платформу ниже, чтобы просмотреть ее требования совместимости.

LabQuest

Interface LabQuest App
LabQuest 3 Full support
LabQuest 2 (discontinued) Full support
LabQuest (discontinued) Полная поддержка

Computers
Software
Interface Graphical Analysis App for Computers Logger Pro Logger Lite
LabQuest Mini Full support Full support Полная поддержка
LabQuest 3 Полная поддержка Полная поддержка Несовместимость
LabQuest 2 (discontinued) Full support Full support Full support
LabQuest Stream Full support 1 Full support Full support 1
Go! Link Полная поддержка Полная поддержка Полная поддержка
LabQuest (снято с производства) Полная поддержка Полная поддержка Полная поддержка
LABPRO (прекращено) Несовместимый Полная поддержка Полная поддержка

Примечания

9

40104.

9054.

9054.

9054.

9054.

9054.

9054.

9054.

. Беспроводное соединение не поддерживается. Chromebook
3 LabQuest Mini0104
Программное обеспечение
Интерфейс Приложение графического анализа для Chrome
Полная поддержка
LabQuest 3 Полная поддержка
LabQuest 2 (отключен) Full Support
Labquest Stream. Полная поддержка
LabQuest (снято с производства) Полная поддержка

Примечания о совместимости

  1. Подключить LabQuest через USB. Беспроводное соединение не поддерживается.
iOS
Software
Interface Graphical Analysis App for iOS Graphical Analysis GW for iOS
LabQuest Stream Full support Full support
LabQuest 3 Полная поддержка 1 Полная поддержка 1
LabQuest 2 (снято с производства) Полная поддержка 1 Полная поддержка 1

Примечания по совместимости

  1. Устройства iOS и Android могут подключаться к LabQuest 2 или Data Sharing 3 только через Wireless.
Android88 Google Science Journal40102
Программное обеспечение
Интерфейс Приложение графического анализа для Android Графический анализ GW для Android
LabQuest Stream Full support Full support Incompatible
LabQuest 3 Full support 1 Full support 1 Incompatible
LabQuest 2 (discontinued) Полная поддержка 1 Полная поддержка 1 Несовместимость

Примечания по совместимости

  1. iOS и Android 9Устройства 0192™ могут подключаться к LabQuest 2 или LabQuest 3 только через Wireless Data Sharing.
ArduinoLabVIEW

Примечания по совместимости

  1. Этот датчик может считывать только необработанные данные счета/напряжения. Вы должны выполнить программирование для преобразования в соответствующие единицы измерения датчика.
Texas Instruments
Программное обеспечение
Интерфейс EasyData DataMate TI-84 SmartView4 Данные TI-Nspire Software
EasyLink Full support 1 Incompatible Full support 2 Full support Full support 2
CBL 2 (discontinued ) Полная поддержка 3 Полная поддержка 3 4 Несовместимый Несовместимый Несовместимый
LabPro (discontinued) Full support 3 Full support 3 4 Incompatible Incompatible Incompatible
TI-Nspire Lab Cradle (discontinued) Incompatible Несовместимый Несовместимый Полная поддержка Полная поддержка

Примечания о совместимости

  1. Используйте только с калькуляторами TI-84 Plus.
  2. Требуется Easy to Go! адаптер
  3. Интерфейсы CBL 2 и LabPro нельзя использовать с калькуляторами TI-84 Plus CE.
  4. DataMate нельзя использовать с калькуляторами TI-84 Plus с цветным экраном; используйте EasyData с этими калькуляторами.

Начало работы

  1. Подключите датчик к интерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2 и т. д.).
  2. Запустите соответствующее программное обеспечение для сбора данных (Logger Pro , Logger Lite, приложение LabQuest), если оно еще не запущено, и выберите «Создать» в меню «Файл».

Программное обеспечение определит датчик и загрузит настройки сбора данных по умолчанию.

Если вы собираете данные с помощью Chromebook™, мобильного устройства, такого как iPad ® или планшет Android™, или беспроводного датчика или интерфейса Vernier, перейдите по следующей ссылке для получения актуальной информации о подключении:

www . vernier.com/start/co2-bta

Использование продукта

  1. Установите переключатель диапазонов на датчике.
  2. Подключите датчик, следуя инструкциям раздела «Начало работы» данного руководства пользователя.

Ниже приведена дополнительная важная информация о датчике газа CO 2  .

  • Дайте датчику CO 2 прогреться в течение примерно 90 секунд до сбора данных. Во время прогрева показания будут очень низкими.
  • Датчик газа CO 2 чувствителен к высокой влажности. Не используйте его в среде с конденсацией.
  • В большинстве экспериментов используется Низкий диапазон (0–10 000 частей на миллион). Верхний диапазон подходит для измерения дыхания человека, так как выдыхаемый воздух обычно составляет 40 000–60 000 ppm CO 2 .
  • Датчик газа CO 2 несколько чувствителен к изменениям температуры. В большинстве случаев изменения CO 2 Показания из-за изменений температуры малы (<100 ppm в нижнем диапазоне, <1000 ppm в верхнем диапазоне). Датчик предназначен для работы при температуре от 20 до 30°C. Его можно использовать за пределами этого диапазона температур; однако показания будут менее точными, даже если вы откалибруете датчик при более низкой или более высокой температуре. При хорошем экспериментальном планировании изменение показаний CO 2 из-за изменения температуры будет незначительным по сравнению с общим изменением CO 2 концентрация. Если весь эксперимент будет проводиться при постоянной температуре, вы можете повысить точность показаний, откалибровав датчик при этой температуре. Это не запрещает снимать показания с использованием температур инкубации или наружных измерений при температурах выше или ниже диапазона от 20 до 30°C. Подождите, пока ваш датчик газа CO 2 стабилизируется при желаемой рабочей температуре.
  • Датчик газа CO 2 обновляет свои показания каждую секунду, но типичные изменения в экспериментах настолько постепенны, что рекомендуемая частота дискретизации составляет 4 секунды на образец или меньше. Газ должен диффундировать через отверстия в сенсорной трубке, прежде чем сенсор обнаружит какие-либо изменения концентрации. Поскольку диффузия газов является медленным процессом, показания могут быть с задержками.
  • Для сбора данных в контролируемой среде рекомендуется использовать бутыль для отбора проб газа объемом 250 мл, которая входит в комплект поставки датчика.
  • Для одновременного сбора данных с помощью датчика газа CO 2 и датчика газа O 2 рекомендуется приобрести либо BioChamber 250 (объем 250 мл), либо BioChamber 2000 (объем 2 л). Каждая биокамера имеет второе отверстие с втулкой, так что вы можете вставить два зонда одновременно.
  • Поскольку датчик работает на основе считывания ИК-излучения, следует по возможности избегать использования датчика под прямыми солнечными лучами. Несмотря на то, что ИК-детектор экранирован, лучше всего избегать влияния отраженного света на показания, оставляя датчик в тени при использовании на открытом воздухе.
  • Наилучшие результаты достигаются, когда к интерфейсу одновременно подключен только один датчик газа CO 2 . Ток потребления от двух или более СО 2 Датчики газа, подключенные к одному интерфейсу, могут привести к ошибочным данным.

Видео

Калибровка

При использовании газового сенсора CO 2 не следует слишком часто выполнять новую калибровку. Калибровка сохраняется на датчике перед отправкой. Если вы обнаружите, что вам необходимо откалибровать датчик газа CO 2 , это можно сделать с помощью одного известного датчика CO 9.0051 2 уровень. Калибровка будет основана на пробе наружного воздуха с концентрацией углекислого газа около 400 частей на миллион. Уровни в вашем районе могут быть немного выше из-за локальных воздействий, таких как автомобильные или промышленные выбросы углекислого газа. Примечание: Этот метод калибровки отличается от обычной двухточечной калибровки, выполняемой с другими датчиками Vernier. Калибровка датчика CO 2  Газ :

  1. Наполните бутылку для отбора проб газа (входит в комплект поставки датчика) до краев водой, вынесите ее на улицу и слейте воду, чтобы она наполнилась свежим воздухом. Находясь на открытом воздухе, вставьте датчик в бутылку для отбора проб газа, содержащую свежий наружный воздух. Теперь вы можете взять бутыль и датчик в место, где будет выполняться калибровка.
  2. Подключите датчик газа CO 2 к интерфейсу сбора данных. Запустите программное обеспечение для сбора данных и при необходимости определите свой интерфейс. Дайте датчику прогреться не менее 90 секунд.
  3. Когда датчик газа CO 2 прогреется (показания должны стабилизироваться), с помощью скрепки нажмите кнопку калибровки. Отпустите кнопку, как только красный индикатор начнет мигать. Примерно через 30 секунд показания должны стабилизироваться на уровне примерно 400 частей на миллион (±100 частей на миллион). Если показания значительно ниже или выше 400 частей на миллион, просто нажмите кнопку еще раз, чтобы повторить процесс. Примечание: Если красный индикатор продолжает гореть постоянно, значит, вы удерживали кнопку слишком долго. В этом случае подождите, пока он погаснет, и нажмите еще раз, отпустив, как только он начнет мигать.

Технические характеристики

Диапазон измерения CO 2 Датчик газа

  • Нижний диапазон: от 0 до 10 000 частей на миллион CO 2
  • Верхний диапазон: от 0 до 100 000 частей на миллион CO 2

Типичная погрешность низкого диапазона
(при стандартном давлении, 1 атм)

  • от 0 до 1000 частей на миллион ±100 частей на миллион
  • от 1 000 до 10 000 частей на миллион ±10 % от показания

Типичная точность высокого диапазона

  • от 0 до 1000 частей на миллион ±100 частей на миллион
  • от 1 000 до 100 000 частей на миллион ±20 % от показания

Время отклика

95 % полного показания за 120 секунд

Время прогрева

90 секунд

Эффект давления

0,19% показаний/мм рт. ст. от нормы давление

Диапазон выходного сигнала

от 0 до 4,0 В

Входной потенциал

5 В (±0,25 В)

Режим отбора проб газа

диффузионный

Нормальный диапазон рабочих температур

25°С (±5°С)

Диапазон рабочей влажности

от 5 до 95% (без конденсации)

Диапазон температур хранения

от –40 до 65°C

13-битное разрешение

  • от 0 до 10 000 частей на миллион CO 2 : 1,5 частей на миллион
  • от 0 до 100 000 частей на миллион CO 2 : 15 частей на миллион

12-битное разрешение

  • от 0 до 10 000 частей на миллион CO 2 : 3 части на миллион
  • от 0 до 100 000 частей на миллион CO 2 : 30 частей на миллион

10-битное разрешение

  • от 0 до 10 000 частей на миллион CO 2 : 12 частей на миллион
  • от 0 до 100 000 частей на миллион CO 2 : 120 частей на миллион

Значения калибровки по умолчанию*

Нижний диапазон (от 0 до 10 000 частей на миллион)

  • частей на миллион: наклон = 2500, точка пересечения = 20
  • ppt: наклон = 2,5, точка пересечения = 0,02
  • %: наклон = 0,25, точка пересечения = 0,002
  • мг/м 3 : наклон = 4439,5 точка пересечения = 35,516

Верхний диапазон (от 0 до 100 000 частей на миллион)

  • частей на миллион: наклон = 25 000, точка пересечения = 20
  • ppt: наклон = 25, точка пересечения = 0,02
  • %: наклон = 2,5, точка пересечения = 0,002
  • мг/м 3 : наклон = 44 395 точка пересечения = 35,516

*Об устройствах, приобретенных до 2007 года, см. www.vernier.com/til/3730

Уход и обслуживание

Очень важно: Не допускайте контакта жидкостей с датчиком CO 2 Газовый датчик. Датчик предназначен только для измерения концентрации газообразного, а не водного CO 2 .

Температура выше 65°C повредит датчик.

Бутылки для отбора проб газа рекомендуется мыть вручную. Большинство посудомоечных машин плавят пластик.

Как работает датчик

Датчик газа Vernier CO 2 измеряет уровни газообразного диоксида углерода в диапазоне от 0 до 10 000 частей на миллион (настройка нижнего диапазона) или от 0 до 100 000 частей на миллион (настройка высокого диапазона), отслеживая количество инфракрасного излучения, поглощаемого молекулами углекислого газа. Углекислый газ поступает в сенсорную трубку и выходит из нее за счет диффузии через двадцать вентиляционных отверстий в сенсорной трубке. В датчике используется небольшая лампочка накаливания для генерации инфракрасного излучения (ИК). Источник ИК-излучения расположен на одном конце стержня датчика. На другом конце шахты находится инфракрасный датчик, который измеряет, сколько излучения проходит через образец, не поглощаясь молекулами углекислого газа. Детектор измеряет инфракрасное излучение в узкой полосе с центром на 4260 нм. Чем больше концентрация поглощающего газа в пробоотборной трубке, тем меньше излучение пройдет от источника через сенсорную трубку к ИК-детектору. Детектор выдает напряжение, которое программно преобразуется в ppm (частей на миллион).

Поиск и устранение неисправностей

  • Если сообщаемая концентрация газа CO 2 окажется неверной (после 90-секундного прогрева), откалибруйте датчик, как описано в разделе «Калибровка». Имейте в виду, что концентрация газа CO 2 внутри помещений может сильно различаться и что от единицы к единице будет варьироваться до нескольких сотен частей на миллион CO 2 .
  • Если показания датчика равны или близки к максимальному значению для заданного диапазона, CO 2 концентрация может превышать максимальное значение настройки. Поместите датчик обратно на наружный воздух или воздух в помещении и подождите, пока показания уменьшатся.
  • Если концентрация газа CO 2 не изменилась во время эксперимента, когда он ожидается, это может быть ваш эксперимент, а не датчик. Проверьте датчик, вынув его из реакционной камеры и слегка подув на вал, чтобы увидеть, реагирует ли он на ваш выдох.

Дополнительную информацию об устранении неполадок и ответы на часто задаваемые вопросы см. на сайте www.vernier.com/til/1366

Информация о ремонте

Если вы посмотрели соответствующие видеоролики о продукте, выполнили шаги по устранению неполадок, но по-прежнему испытываете проблемы с датчиком газа CO 2 , обратитесь в службу технической поддержки Vernier по адресу support@vernier.com или позвоните по телефону 888-837-6437. Специалисты службы поддержки будут работать с вами, чтобы определить, нужно ли отправить устройство на ремонт. В это время будет выдан номер разрешения на возврат товара (RMA) и будут сообщены инструкции о том, как вернуть устройство для ремонта.

Аксессуары/Запасные части

Биокамера 250

ВС-250

Биокамера 2000

БК-2000

Флакон Nalgene 250 мл с крышкой

СО2-BTL

Гарантия

Vernier гарантирует, что этот датчик не имеет дефектов материалов и изготовления в течение пяти лет с даты отгрузки покупателю (за исключением бутылки и крышки).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *