Словарь Брокгауза и Ефрона
Для взвешивания употребляются приборы, называемые весами, устройство и размеры которых весьма разнообразны, в зависимости от величины взвешиваемых тел и требуемой точности взвешивания (см. Вес и взвешивание). По существу устройства они могут быть: 1) рычажные, т. е. имеют коромысло с равными или же с неравными плечами, причем вес определяется гирями; 2) пружинные, в которых вес узнается по растяжению и вообще изменению формы пружины, что указывается на линейке или циферблате стрелкою; 3) с противовесом на конце ломаного (не прямого) коромысла, причем вес указывается наклоном коромысла, которого конец движется на циферблате по цифрам, означающим определяемый вес; 4) В. гидравлические, основанные на передаче давления жидкости; давление измеряется манометром, а из этого показания выводится определяемый вес; 5) плавучие В. — род большого ареометра; 6) проволочный или веревочный многоугольник, в одном из углов которого помещается взвешиваемое тело, а в другом ближайшем — гири. Последние две системы весов (5 и 6) не получили практического значения. Что касается так называемых крутильных весов, то они специально назначаются для измерения притяжений, направленных горизонтально (см. Крутильные весы и Бифиляр). По цели взвешивания требуемой соответственной точности В. могут быть разделены на: а) точные (в разных степенях), употребляемые в научных работах; b) торговые и технические средней точности, и с) торговые и технические для очень скорых взвешиваний, хотя бы и с небольшой точностью. Точные научные В. суть обыкновенно рычажные равноплечие, но могут иметь и неравноплечее коромысло. Торговые В. тоже обыкновенно с равноплечим коромыслом, но устроены для взвешиваний только с практической точностью. Допускается иногда употребление неравноплечих коромысел (римские В., безмены). Промежуточное место между научными и торговыми весами по точности занимают медицинские или аптекарские В. с равноплечим коромыслом. Для скорого, но мало точного взвешивания служат десятичные и сотенные (центезимальные) В., в которых имеется или одно неравноплечее коромысло или более или менее сложная система рычагов, действующих друг на друга. Подобные В. служат для взвешивания пассажирских вещей и товаров на железных дорогах, для взвешивания скота, возов с кладью, вагонов и локомотивов; частности устройства и размеры соответствуют назначению весов.
В. крановые, для определения веса, поднимаемого краном товара, бывают или сложные рычажные, или пружинные, или же гидравлические. Для домашнего употребления, как бы контрольные В., чаще всего служат пружинные; для взвешивания писем служат вески с постоянным перевесом. Устройство различных весов рассмотрено в настоящей статье в следующем порядке. Главный тип весов — это рычажные равноплечие; для осмысленного устройства весов нужна их теория. Хотя такая теория не имеет еще в настоящее время надлежащей полноты, но, тем не менее, высказывает определенные требования. Прежде всего будет изложена: А) теория рычажных равноплечих весов; потом В) устройство точных весов этого рода и гидростатических; С) торговые В. равноплечие и неравноплечие и в числе их десятичные и более сложные торговые и технические В. с платформами, а также крановые; D) весы пружинные, с ломаным рычагом и противовесом, гидравлические; Е) разновесы.
А. Теория весов с коромыслом. Коромысло весов есть не что иное как рычаг.
Фиг. 1.
На фиг. 1 изображено коромысло весов, в котором с есть призма, так называемый нож, с треугольным сечением, обращенная ребром книзу; эта призма выступающими из коромысла концами лежит на плоской подставке. Буквами a и b обозначены другие две призмы, обращенные ребрами кверху; о есть центр тяжести коромысла, е — стрелка, прикрепленная снизу коромысла, l — стерженек наверху коромысла и d — небольшой груз, навинчиваемый на этот стерженек. Три ребра призм параллельны между собою и находятся в одной плоскости, а потому точки а, с, b лежат на прямой линии; ас и cb равны между собою. Навешиваемые на ребра призм a и b накладки с цепочками, проволоками или шнурками, поддерживающими чашки весов с грузами, производят действие на положение коромысла, одинаковое с тем, какое произвели бы силы (положим, равные между собою) Р и Р, приложенные к точкам а и b, направленные вертикально, значит — параллельные и остающиеся таковыми при качаниях коромысла. Они могут быть мысленно заменены одною им параллельною силою, приложенною к точке с и остающеюся без влияния на положение коромысла и на его качания, если abc есть прямая линия. Если же линия а проходит выше или ниже точки с, то упомянутая точка равнодействующей тоже будет лежать выше ила ниже точки с. Вообще, надо принять в соображение положение общего центра тяжести, который может лежать выше или ниже точка о. Для изменения положения центра тяжести коромысла служит поднятие или понижение маленького груза — гайки d (фиг. 1). Все вышесказанное дает право рассматривать в теории весов не коромысло, а прямолинейный рычаг acb (фиг. 2), не имеющей
веса, но к которому прикреплена ниже с тяжелая точка о (в которой сосредоточен вес коромысла) и к оконечностям которого приложены вертикальные и, следовательно, параллельные между собою силы PP.
Фиг. 2.
Сначала принимаем, что линия acb есть не сгибающаяся. Пока обе силы Р и Р одинаковы — рычаг acb остается горизонтальным; но если приложим (напр., слева) к Р еще силу р (небольшую), то рычаг слева наклонится, а справа поднимется, причем точка о перейдет в о'. С левой стороны будет тянуть вниз сила р, а с правой стороны — приложенная в точке о сила R, изображающая вес коромысла. Чем более отходит о' от о при наклонении рычага, тем больше действие этой силы (а именно, ее статический момент, см. это сл. и Рычаг); действие же силы р уменьшается, так как точки приложения ее к рычагу ab, а именно а и b, приближаются к точке с по мере увеличения наклонения рычага. При некотором угле наклонения а рычага силы p и R придут в равновесие [Это произойдет именно тогда, когда статические моменты сил р и R будут равны между собою.]; из предыдущего видно, что угол отклонения будет тем значительнее при данном привеске p, чем меньше будет сила R, и чем меньше расстояние ос. Математическое выражение положения равновесия (выведенное Эйлером) при длине плеч коромысла, равной l, считая его равноплечим, имеет следующий вид, где h есть расстояние ос:
tangα = (pl)/(Rh) = p/h × l/R (I)
Следовательно, отклонение коромысла от горизонтальности будет тем более, чем менее вес коромысла R и расстояние его центра тяжести от точки опоры, что и было выше уже замечено. Вместе с тем, из этой формулы следует, что угол наклона будет возрастать с длиною плеча l при неизменности веса коромысла (R) и h. А так как нельзя увеличивать длину коромысла, не увеличивая одновременно его веса, то эта часть вопроса требует особенного рассмотрения. Если при двойной длине коромысла и вес его удвоится, то отношение (2l)/(2R) будет равно l/R и потому в формуле (I) не произойдет никакого изменения, т. е. наклонение коромысла от одинакового привеска р будет одно и то же для В., которых коромысло имеет длину l и для других, вдвое длиннейших, или же чувствительность обоих В. будет одинакова, если измерять чувствительность углом наклона (точнее tang угла) коромысла при одинаковых прочих обстоятельствах. Но нельзя и того допустить, чтобы вес коромысла был только пропорционален его длине, ибо, принимая в соображение желательную степень несгибаемости коромысла и, вообще, его прочность, надо, согласно с теорией и практикой, употребить на коромысло двойной длины более чем двойной вес того же материала. Если два коромысла, подобные по фигуре, будут вырезаны из одной металлической пластинки, то коромысло вдвое длиннейшее другого было бы вчетверо тяжелее последнего (ср. фиг. 4). Отношение L/R, а, следовательно, и tangα для длинного коромысла поэтому менее подобного отношения l'/r для короткого, а потому чувствительность коромысла, вообще, тем больше, чем короче коромысло.
Формула (I) выведена в предположении, что ребра трех призм а, с, b (фиг. 1 и 2) лежат в одной плоскости; но если они имели такое положение в ненагруженном коромысле, то в случае нагрузки его непременно произойдет хоть весьма малое гнутие. В таком случае точки а, с, b будут лежать на ломаной линии, как изображено с большим преувеличением на фиг. 3.
Фиг. 3.
Допуская, что положение боковых призм а и b одинаково, проводим через них линию ab, которая, как видно из чертежа, лежит ниже точки с. На точке пересечения этой линии с вертикальною со будет приложена равнодействующая равных сил РР, производящих гнутие, и эта точка находится — по чертежу — выше центра тяжести коромысла, т е. точки о, но могла бы приходиться и ниже ее. Вообще же при рассмотрении этого случая нельзя уже не принимать во внимание сил РР, как в первом случае, приводящем к формуле (I). Хотя в случае гнутия, изображенном на фигуре 3, общий центр тяжести лежит ближе прежнего к точке с, что должно увеличивать чувствительность В., но, с другой стороны, приложенная к этой точке сила (2Р + R) гораздо более прежней, что уменьшает чувствительность В. Влияние второй причины больше влияния первой, так что чувствительность В. уменьшается с увеличением их нагрузки [В рассматриваемом случае вместо формулы I можно пользоваться следующею:
tangα = (plcosβ)/(Rh + [2P + p]lsinβ)...(II)
в которой β есть угол гнутия, а все прочие буквы имеют то же значение, что и в формуле (I). Замечая, что при очень малых Р (допускаемое в В. гнутие всегда очень мало) cosβ мало отличается от единицы, но во всяком случае уменьшается с увеличением β, a sinβ, хотя и мал, но растет почти пропорционально углу гнутия, и что (2Р + р)l всегда во много раз больше чем Rh, можно допустить, что член (2P + p)lsinβ c возрастанием Р и соответственного гнутия β будет значительно увеличивать знаменатель. По обеим причинам tangα, т. е. чувствительность В., будет уменьшаться с увеличением взвешиваемых грузов. Особенный взгляд на зависимость чувствительности В. от гнутия принадлежит Д. И. Менделееву, о чем будет далее.]
Измерение чувствительности В. тангенсом угла отклонений α может быть для малых отклонений заменено измерением самих углов; но оно получит определенность лишь в том случае, если одновременно будут известны р и α. Из формулы (I), в которой вместо tangα пишем α, получается α/p = l/R × 1/h; чем меньший привесок р производит некоторое отклонение α, тем чувствительнее В. Обозначение только привеска (напр., 0,1 мг, 0,02 мг), уже заметно наклоняющего коромысла, может быть названо абсолютною чувствительностью. Но подобные обозначения требуют еще указания, при какой общей нагрузке одной из чашек В. имеет место замеченная чувствительность. Можно еще определять чувствительность В. дробью p/P, т. е. отношением величины привеска к величине груза, при условии некоторого заметного отклонения. Если В., на каждой чашке которых положено по 100 г, заметно наклоняются от прибавки на одну из чашек 0,1 мг, то чувствительность таких В. есть 1/1000000 (0,1:100000 = 1/1000000). Это будет относительная чувствительность, которую часто выражают обратным числом, говоря, что чувствительность равна 1000000; чем больше такое число, тем выше чувствительность В. Во всех этих случаях остается неопределенность, происходящая от того, что некоторое малое отклонение коромысла, незаметное невооруженному глазу, может быть замечено в увеличительное стекло. Увеличить точность измерения отклонений коромысла не значит собственно увеличить его чувствительность как прибора, но приводит к тому же результату. Формула (II) в выноске, хотя и показывает влияние гнутия на чувствительность весов, выражаемое отношением α/p, но из нее неясна зависимость чувствительности p/P от гнутия и, наконец, главное — зависимость гнутия, или прогиба, коромысла от величины груза Р. Этот прогиб зависит не только от материала, из которого коромысло сделано (от коэффициента его растяжения), но и от формы, приданной коромыслу. Для того, чтобы коромысло во всех своих частях представляло одинаковое сопротивление сгибанию, надо, чтобы его толщина увеличивалась от концов к середине. Если вырезать коромысло из пластинки, имеющей повсюду одинаковую толщину, то для придания ему во всех частях одинакового сопротивления, нужно, как показывает вычисление, ограничить коромысло сверху и снизу параболическими кривыми.
Фиг. 4.
На ф. 4 (I) изображено такое коромысло; фиг. 4 (II), показывающая коромысло сверху или снизу, позволяет видеть, что толщина его повсюду одинакова. Эта толщина должна быть не менее 1/10 высоты коромысла, чтобы не происходило бокового сгибания, по крайней мере, при очень больших нагрузках. При выборе материала обращают внимание на коэффициент растяжения его. Обыкновенная латунь или бронза обладает низшим коэффициентом, чем кованое железо и еще меньшим сравнительно с алюминиевой бронзой или, наконец, с кованой сталью. Если для предполагаемых малых грузов достаточно хороша латунь, то для очень больших нужны коромысла из алюминиевой бронзы; кроме того, железо и сталь могут намагничиваться и коромысло может наклоняться под влиянием земного магнетизма.
Важное обстоятельство при употреблении весов представляет продолжительность качаний коромысла, неминуемо происходящих при взвешивании. Если принять в соображение весьма малое расстояние центра тяжести коромысла (и момент инерции его) от точки опоры, то станет понятно, что чисто значительный вес коромысла может производить только медленные качания его; уменьшение этого расстояния в каждом коромысле еще более замедляет его качания. Чем длиннее коромысло, тем больше его сопротивление движущей силе и тем медленнее качание. По этим причинам увеличение чувствительности от чрезмерного приближения центра тяжести к точке опоры и увеличение длины замедляют качание и затрудняют взвешивание. Вопрос о наивыгоднейшей длине коромысла весьма сложен. Механик Бунге, около 20 лет назад, стал приготовлять короткоплечие коромысла, дойдя до этой мысли эмпирическим путем. Теоретические взгляды на устройство весов и практические выводы из них изложил Д. И. Менделеев в своем сочинении "Об упругости газов" (СПб., 1876, §§ 16 и 17). Его соображения главнейше относятся к весам, на которых всегда находится одна и та же наибольшая допускаемая ими нагрузка. Относительная чувствительность p/P весов или обратное ей число P/p выразил формулою, в которую входят размеры коромысла (причем форма последнего, для простоты вычисления, принимается призматическим брусом), плотность вещества, коэффициент его упругости и наибольший допускаемый, по условиям взвешиваний, прогиб коромысла. Из этой формулы, между прочим, выступает польза укорачивания коромысла. Там же упоминается о возможности устройства такого коромысла, в котором прогиб, образующийся от постоянной наибольшей нагрузки, приведет ребра призм в одну плоскость, для чего, до нагрузки, среднее ребро должно быть ниже боковых. Вопрос о наивыгоднейшей длине коромысла, как зависящий, между прочим, и от размера взвешиваемых предметов, не может быть решен вообще. Для заданного в сочинении Д. И. Менделеева случая, а именно при нагрузке на каждую чашку по 6 килограммов и желаемой чувствительности в 50000000, при прогибе не более 0,1 миллиметра, коромысло, назначаемое для взвешивания шаров, имеющих около 32 см в поперечнике, должно иметь длину около 40 см. Вес сплошного коромысла из алюминиевой бронзы имел бы до 400 г, фигура его по возможности близка к балке с повсюду равным сопротивлением изгибу. Надо еще прибавить, что для теоретического решения вопросов о наилучшей длине и чувствительности коромысла совершенно недостает сведений об изменениях формы острия, необходимо происходящих от его надавливания на подставку. В этом отношении остается выбирать только самый твердый материал для призм и подставок, напр., агат (Эртлинг) или топаз (Менделеев), а для весов с малой нагрузкой — и сталь. Кроме упомянутых соображений в сочинении "Об упругости газов" высказана необходимость точного наблюдения прямых отклонении коромысла при посредстве микроскопа или зрительных труб. В новейших, самых точных весах, как сказано далее, именно эти оптические средства вошли в употребление.
В. Действительное устройство точных весов. Для хорошего устройства весов надо обращать внимание на: 1) размеры, форму и материал коромысла, то же относительно призм и способов их скрепления с коромыслом и перемещения центра тяжести коромысла; 2) механизмы для останавливания качаний весов, так называемые арретиры; 3) способы привешивания чашек, указатели положения коромысла, т. е. угла, составляемого им с горизонтальною линиею, и 4) остальные частности устройства весов.
До сих пор при устройстве весов механики руководятся только более или менее удачными эмпирическими попытками. Для облегчения коромысла они делают вырезки самого разнообразного вида, стараясь не повредить прочности коромысла. Огромное число форм коромысла, изображенных в иллюстрированных каталогах физических приборов, убеждает в произвольности этих форм. Рупрехт, Сарториус, Эртлинг и другие хорошие строители делают неодинаковые коромысла. Для примера изображено здесь сплошное коромысло Олланда (фиг. 5) с призмами, зажатыми в соответственные прорезы коромысла; средняя призма имеет квадратное сечение.
Фиг. 5.
Длина коромысла 300 мм, высота 120 мм, толщина только 9 мм; назначено для наибольшего груза в 40 килограммов; коромысло бронзовое. На фиг. 6 изображено коромысло Сарториуса для малых грузов, принадлежащее к роду треугольных, введенных в технику механ. Бунге.
Фиг. 6.
Но коромысло Бунге составлено из многих частей, соединенных между собою винтами, тогда как коромысло Сарториуса — цельное, литое, из алюминия с небольшой прибавкой серебра, и не кованное, для того, чтоб не нарушить ковкою однородности материала — представляет больше условий прочности и неизменности; призмы удерживаются в своем положении винтами. В треугольном коромысле тяжести грузов, вертикально действующие на концы коромысла, разлагаются на две пары сил, одна из которых сжимает основание треугольника, а другая растягивает его стороны; в результате все-таки должно получиться гнутие и вообще изменение формы всех трех сторон. Какую выгоду приносит такое устройство коромысла - прямо не видно, кроме действия разложенных сил вдоль стержней. Для сравнения гнутия различных коромысел между собою нет достаточного числа измерений. Для примера можно упомянуть об одном коромысле, весом в 544 г, в котором прогиб от 1 кг составлял 0,028 мм, от двух вдвое более и т. д.; вообще, прогиб пропорционален сгибающей силе. Заслуживает внимания коромысло петербургского механика Гиргенсона, которое, будучи назначено для больших грузов, было составлено из двух усеченных конусов, соединенных основаниями. В астрономических приборах постоянно употребляются для осей вращения зрительных труб конусы, обращенные основанием к кубу, в который, по направлению, перпендикулярному к оси вращения, вделаны усеченные конусы, поддерживающие объектив и окуляр трубы; это делается для уменьшения гнутия как трубы, так и оси, на которой она вращается.
Сделать коромысло равноплечим, или расстояния боковых призм от средней равными, очень трудно; поэтому призмы редко делаются вжатыми в коромысло, обыкновенно же прикрепляются к нему винтами, как показано на фиг. 7 (I — система Эртлинга, II — агатовая призма Бунге); способы прикрепления понятны из чертежа.
Фиг. 7.
Иногда при зажатых в концы коромысла призмах исправляют небольшую неточность их расстояний от середины посредством винтов, отгибающих и удаляющих концы коромысла от середины. Подобный механизм изображен на фиг. 8.
Фиг. 8.
Ввинчивая винт, можно отодвигать (однако и поднимать в то же время) призму от середины. На фиг. 9 представлено более сложное устройство.
Фиг. 9.
Соответственной формы вырезки на конце коромысла и два винта дают возможность отдельно или приподнимать конец коромысла с призмою (посредством винта а) или же удалять призму от средины движением винта b. Поворачивание винтов в обратную сторону сообщит и призме движение, противоположное прежнему. Всякое подобное приспособление рассчитано только на весьма малое перемещение призм и, пользуясь им, можно привести плечи коромысла почти к равенству, хотя в этом нет необходимости для точного взвешивания (см. Вес и взвешивание); с другой стороны, в видах неизменности коромысла надо по возможности избегать подвижных частей и винтов в том числе.
Призма, которой угол имеет обыкновенно около 60°, опускается ребром на пластинку подставки, плоскую или вогнутую; оба случая изображены на фиг. 10.
Фиг. 10.
Среднюю призму полезно делать вдвое длиннее крайних, так как на ее ребро передается сумма давлений, претерпеваемых крайними от наложенного груза и чашек и, кроме того, давление от веса коромысла. Иногда вместо боковых призм довольствуются стальными кольцами на загнутом конце коромысла; на фиг. 11 (I) изображено такое кольцо, когда на него смотреть с конца коромысла, а фиг. 11 (II) показывает кольцо сбоку, но в разрезе, из формы которого видно, что кольцо образовалось как бы из согнутой по кругу призмы, ребром обращенной внутрь.
Фиг. 11.
В эти кольца вдевают крючки, к которым подвешивают чашки. Кольца и призмы делаются из закаленной стали, а призмы и подставки их еще из горного хрусталя и агата. Ребра призм, хотя по возможности острые, не суть математические линии, но представляют грань весьма малой поверхности. От сильного давления нагруженного коромысла на ребро это последнее вдавливается в подставку, в которой происходит углубление, а на ребре временное притупление. Коль скоро ребро призмы не есть линия, то при качаниях коромысла точки прикосновения ребра с подставкой не остаются одни и те же, а потому и расстояние соединяющей их линии от ребер боковых призм меняется. Подобные же изменения происходят и в ребрах боковых призм, на которые накладываются пластинки, поддерживающие привешенные к ним чашки. Происходящие от этих причин изменения длины плеч и трение при качаниях полагают пределы точности и чувствительности весов [Не лишним будет по этому поводу сообщить, что для уменьшения трения призмы о подставку в маятниках было с успехом испытано подвешивание с помощью магнитного притяжения острия стальной призмы, обращенного в таком случае кверху. Результат получился превосходный, так как давление призмы на конечную плоскость магнита равно разности силы притяжения и веса маятника. Никогда не было сделано попытки приспособить этот способ привешивания к весам, хотя бы таким, которые назначены для малых грузов и потому имеют легкое коромысло. Ф. П. ]. В тех случаях, когда коромысло назначается для грузов в несколько десятков или, тем более, для нескольких сот и даже тысяч кг, нет возможности употреблять призмы с острым ребром, так как оно при таких давлениях обломалось бы и притупилось. Призмы в таких случаях делаются закругленными со стороны ребра, и угол между боковыми гранями увеличивают даже до 100°; две подобные призмы, с показанием их размеров, изображены на фиг. 12.
Фиг. 12.
При такой форме призм линия соприкосновения с подставкой будет при качаниях коромысла значительно перемещаться, и потому такие призмы в устройство точных В. не входят. Чувствительность В. зависит не только от веса коромысла, который невозможно уменьшать далее известного предела, но и от близости центра тяжести к ребру средней призмы. Наверху коромысла имеется (фиг. 1 и фиг. 6 на винтовом стержне внутри треугольника) приспособление для поднятия маленькой пластинки, через что поднимается общий центр тяжести; к этому иногда присоединяется поперечный рычажок с гирькою (фиг. 6), которая передвигается для исправления неравенства в весе обоих плеч коромысла. Первая подъемная гирька считается необходимым дополнением коромысла; но против нее можно сказать то же самое, что против всякой подвижной части коромысла. Чрезмерное увеличение чувствительности этим способом вредит употреблению В. (см. взвешивание в статье Вес), увеличивая, между прочим, продолжительность качания.
Из формулы II следует, что, при постоянной величине нагрузки весов наклонения коромысла (собственно тангенсы углов) пропорциональны величине привеска, поэтому по наклонению коромысла можно судить о недостающем или излишнем весе на одной чашке весов для приведения коромысла в горизонтальное положение. Для наблюдения положения коромысла служит обыкновенно стрелка (фиг. 1 и часть стрелки на фиг. 6 в тексте и на многих фиг. табл. А — "Весы"), которой конец приходится против дуги с делениями. Иногда устраивают для этой цели горизонтальный указатель на одном из концов коромысла, или помещают там пластинку, разделенную на мелкие части, на которые смотрят сбоку весов посредством микроскопа, вставленного в футляр весов; этим способом можно измерять столь малые отклонения и колебания коромысла, какие останутся незамеченными из простого наблюдения стрелки. Точность наблюдения весов еще более возрастет, если, приделав к коромыслу перпендикулярно его длине зеркальце, наблюдать в нем сбоку в зрительную трубу деления вертикального масштаба, поставленного близ зрительной трубы перед зеркалом. При таком способе наблюдения можно опустить центр тяжести коромысла и тем ускорить его качания. Напр., в обыкновенных весах для 500 грамм со стрелкою, центре тяжести может находиться в расстоянии 1/50 мм от ребра призмы, и качания происходят медленно. При употреблении шкалы с мелкими делениями и сильного микроскопа можно достигнуть той же точности, опуская центр тяжести до 2 мм расстояния от ребра призмы, вследствие чего качания коромысла происходят очень быстро. Чашка В. суть металлические плоские блюдечки с закраинами, привешенные посредством проволок или тонких цепочек к пластинке плоской или выгнутой, надеваемой на ребро боковой призмы коромысла. Один из способов привешивания изображен на фиг. I, V, VI таблицы "Весы" (А). Для того, чтобы не класть самые маленькие разновески на чашки весов, причем перемена или дополнение разновесок требует много времени, накладывают на коромысло, которого плечо разделено на 10 или 100 частей, проволоку весом в 1 сантиграмм, называемую рейтером, или ездоком, фиг. 13 (см. Взвешивание).
Фиг. 13.
Кроме этого простейшего приспособления, есть несколько более сложных систем для накладывания многих мелких разновесок разной величины (см. иллюстрированные каталоги Рупрехта, Неметца и др).Весьма важно при взвешиваниях иметь возможность останавливать качания коромысла и чашек; для этого служит механизм, называемый арретиром. Он состоит из горизонтального или ломаного рычага, подводимого под коромысло; вместо вилок могут быть выступы, соответственно которым в нижней части коромысла имеются углубления. Он может служить не только для задержания движения коромысла, но и для приподнимания его, чем хотят предохранить острие ножа от притупления. Но так как после всякого поднятия нужно опять опускать коромысло, при чем происходит удар острия о подставку, то этим средством надо пользоваться с большою осторожностью. Во всяком случае, арретир должен быть устроен так, чтобы при остановлении коромысла не сообщить ему скольжения, которое могло бы притуплять призму. Один из лучших арретиров состоит из двух плеч, поворачиваемых на оси, лежащей на продолжении ребра средней призмы (см. "Упругость газов" Д. И. Менделеева).
ВЕСЫ. Табл. А.
I, II, III, IV. Действие арретира (останавливающего механизма) весов. — V. Воздушный успокоитель. — VI. Точные весы. — VII. Весы Мора. — VIII. Торговые весы. — IX. Весы с чашками над коромыслом.
На таблице Весы (А) схематически изображено полное действие арретира (I, II, III, IV); на этих чертежах с и d означают накладываемые на призмы навески, к которым привешены чашки, R — пластинку, на которой покоится ребро средней призмы. Движение арретира производится по направлению часовой стрелки вращением кружка с двумя кривошипами. На фиг. I арретир еще не касается коромысла, на фиг. II приподняты чашки с грузами, на фиг. III — приподнято коромысло. При опускании арретира (фиг. IV) чашки весов опять опустятся на свои призмы и т. д. Арретир для останавливания качания чашек, подводимый под них, состоит часто из мягких кисточек, прикасающихся к чашкам волосками; вместе с этим останавливается и коромысло. Мало испытанное, но по-видимому, хорошее средство для останавливания качания состоит в том, чтобы соединить с чашками большие поверхности, встречающие при качаниях большое сопротивление воздуха; это есть принцип воздушного успокоителя, часто употребляемого для замедления качаний стрелки гальванометра и т.п. Такой успокоитель для весов был устроен, по указаниям Арцбергера, Сарториусом, а в несколько другой форме его устроил французский механик Кюри (см.табл. А, фиг. V). Находящаяся под чашкой Р, Р горизонтальная пластинка, с которой соединено несколько вертикальных, встречает в сосуде А сопротивление воздуха, которое останавливает как маятникообразные качания чашки, так и ее движение вверх и вниз; коромысло останавливается при наибольшей нагрузке после трех или четырех качаний. На табл. А, фиг. VI, изображены аналитические В., устроенные Сарториусом; имеют полный арретир для коромысла и чашек; коромысло из алюминия назначено для взвешивания не более 20 граммов, и разделено на части для накладки сантиграммового ездока, что производится посредством стержня, проходящего сквозь стенку металлического или деревянного ящика-футляра со стеклами. Основанием В. служит толстое черное стекло. Абсолютная чувствительность 0,05 мг.
Устройство гидростатических В. представляет столь небольшая особенности, что всякие В. могут быть легко приспособлены для взвешивания в воде. Для этого вместо обыкновенной чашки надо навесить другую, такого же веса, но на настолько коротких проволоках, чтобы под чашкой можно было поставить высокий стакан с водой. На нижней стороне чашки имеется крючок, к которому посредством тонкой проволоки привешивается тело, которое таким образом может быть взвешено и в воздухе и в воде.
В тех случаях, когда нуждаются в очень частых определениях удельного веса или плотности жидкости, можно пользоваться весами Мора. Фигура VII таблицы изображает подобные весы, но выгодно видоизмененного устройства. Коромысло одноплечее, на конце его повешено на платиновой проволоке стеклянное тело А со впаянным в него термометром, весящее с проволокой 10 г и вытесняющее 5 г воды при 15°. В воздухе это тело находится в полном равновесии с противовесом коромысла, а когда стеклянное тело погружено в воду, тогда на оконечности коромысла привешивается груз g в 5 грамм, для восстановления равновесия. При погружении тела в другую жидкость, положим спирт, нужно для равновесия коромысла подвинуть груз g ближе к ножу на одно из 9-ти делений, положим на 7-е. Если равновесие еще не вполне достигнуто, то передвигают ездок g2, весом в 0,5 г, g3в 0,05 и g4в 0,005 г. Размещение грузов, указанное на чертеже соответствует жидкости, удельный вес которой равен 0,7353.
Сравнивая весы, назначенные для различных грузов, можно убедиться, что абсолютная чувствительность весов тем меньше, чем для больших грузов они назначены; относительная же чувствительность, наоборот, меньше для малых грузов. Вообще, абсолютная чувствительность доходит до 0,01 и даже до 0,001 миллиграмма, а относительная (допуская последнее число) до 200 миллионов. Следующая табличка содержит числовые данные для некоторых весов.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Наибол. груз. | Абсол. чувств. | Относ. чувств. ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. В. для химич. анализа | 200 г | 0,1 мг | 2000000 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. " исключит. чувствительности | 5 " | 0,001 " | 5000000 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. " " " | 50 " | 0,001 " | 50000000 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. " " " | 1 кг | 0,005 " | 200000000 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 5. " " " | 10 " | 0,1 " | 100000000 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 6. " " " | 75 " | 2 " | 37500000 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 7. " " " | 250 " | 150 " | 1666666 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Все эти В., кроме № 1, имеют исключительную чувствительность и служат свидетельством необыкновенного механического совершенства работы. Однако эта чувствительность зависит очень много от способа измерения наклонения коромысла. Во всех них употреблен зеркальный способ Гаусса и Поггендорфа (см. соотв. статью). Вдобавок предел 0,001 мг, конечно, наблюдается непосредственно с трудом, и не представляет цифры, за которую можно поручиться. Кроме того, точность весов всегда меньше чувствительности (см. Вес и взвешивание), и воспользоваться всею точностью весов может только очень искусный наблюдатель. При особенно точных условиях взвешивание килограмма на весах Рупрехта в международном бюро мер и В. в Париже доведено далее 0,01 мг. Из вышеприведенной таблички можно вывести заключение, что относительная чувствительность В. для самых малых и самых больших грузов меньше, чем для средних. Так как абсолютная чувствительность не может быть доведена далее известной меры, то, конечно, для малого груза относительная чувствительность будет сравнительно мала. С увеличением грузов усиливается давление на ребро призмы, и потому как абсолютная чувствительность, так и относительная чувствительность уменьшаются. Чтобы еще раз выставить исключительность всех №№ 2 — 7, заметим, что обыкновенные хорошие химические и физические В. редко бывают чувствительны более 0,05 мг. Что же касается веса в 0,001 мг, то это есть вес кубика воды, которого ребро равно 0,1 миллиметра.
Следующие весы могут быть названы хорошими для многих научных работ, хотя много уступают предыдущим.
1 килограмм нагрузки, абсолютная чувствительность 0,5 мг, отн. чув. = 2000000.
250 г нагрузки, абс. чувств. 0,2 мг, отн. чув. = 1250000. Затем весы могут быть менее чувствительны, чем эти и проще устроены; перейдя несколько степеней, дойдем до обыкновенных торговых весов.
С. Торговые и технические весы. По общему устройству такие весы отличаются от вышеописанных иногда отсутствием рейтера и арретира и настолько малою чувствительностью, что нет надобности помещать их в стеклянном футляре. Торговые весы на 50 кило (Сарториуса) изображены на фиг. VIII таблицы А "Весы". К обыкновенным торговым лавочным и рыночным весам предъявляются очень малые требования. Так, напр., в Германии равноплечие весы для грузов более 5 кг должны иметь относительную чувствительность в 2000 (т. в. в 1/2000 взвешив. тела) при наибольшей нагрузке, для грузов от 200 г до 5 кг чувствительность полагается в 1000, а менее 200 г — в 500. При десятой доле указанных наибольших нагрузок чувствительность должна быть двойная, т. е. в 4000, 2000 и 1000. Весы для очень ценных товаров и медицинские или аптекарские должны иметь от 2 до 5 раз высшую чувствительность, чем указанная. Рыночные же весы на площадях — не менее, чем торговые лавочные. Допускаемая в России точность торгового взвешивания, а следовательно, и В., определяется косвенным образом степенью точности гирь различной величины (см. Вес и взвешивание, разновес). Впрочем, весы от времени до времени контролируются полицейскими властями. От торговых В., служащих для скорого и частого взвешивания почти без всяких предосторожностей относительно сохранности их, требуется простота и прочность устройства. Для удобства взвешивания объемистых товаров особенно пригодны весы с чашками, помещенными выше коромысла. Таковы весы системы Роберваля, которых устройство было потом изменено и усовершенствовано многими механиками (Вестфалем, Пфанцедером, Беранже и др.). В таких весах (фиг. IX таблицы А) коромысло соединено вертикальными стержнями с рычагами (двумя или одним), скрытыми в постаменте весов, так что все эти части представляют сбоку вид параллелограмма, в котором боковые стержни поддерживают чашки. При наклонении коромысла изменяются углы параллелограмма, нижние рычаги, наклоняясь, сохраняют параллельность коромыслу; стержни остаются при этом вертикальными, а чашки горизонтальными. Гири и взвешиваемые предметы могут быть накладываемы на какое угодно место чашек: раз достигнутое равновесие уже не изменяется от перекладывания гирь по чашке. Особенно хорошо устройство, которое дал французский механик Беранже этого рода весам, но, вообще, эта система весов годна только для малоточных торговых взвешиваний, так как имеет небольшую чувствительность по причине трения во многих местах.
В торговле, также при взвешиваниях с техническими целями, употребляются много различных весов с неравноплечим рычагом, каковы безмен, римские весы, десятичные (децимальные) и сотенные (центезимальные). Весы безмен (см.) представляет рычаг, в котором длина обоих плеч изменяется, вследствие перемещения точки подпоры его; в римских весах короткое плечо Рс (фиг. 14), на котором висит взвешиваемое тело, не изменяется, а по длинному плечу са передвигают постоянную гирю N, пока не будет достигнуто равновесие, следовательно, принимаемая в расчет длина плеча, т. е. расстояние от N до с, есть переменная.
Фиг. 14.
Ребро призмы с лежит на подставке с основанием или поддерживаемой рукою. Длинное плечо разделено на равные по длине части; на делениях написаны цифры 1, 2, 3..., возрастающие пропорционально расстояниям соответственных делений от с и прямо показывающие вес тела R. Когда навесок N снят, то коромысло, уравновешенное противовесом Р и чашкой, должно быть горизонтальным. Такого рода весы, удобные для ручного употребления, как и безмен, еще служат для торговли в разнос в некоторых государствах; римские весы, во всяком случае, предпочтительнее безмена, но у нас запрещены в торговле, как и безмен. Римские весы часто составляют весьма полезную часть более или менее сложных и малоточных весов, употребляемых на железных дорогах, фабриках, заводах и т. п. Из неравноплечих весов особенно распространены десятичные весы; одно плечо коромысла в десять раз длиннее другого, а потому взвешиваемый груз на коротком плече требует для уравновешивания столько гирь на длинном плече, что вес их составляет 1/10 веса груза. Практическое удобство десятичного коромысла заключается в обращении с малыми гирями при взвешивании больших масс, но зато всякая неточность приведения коромысла в горизонтальное положение гирями влечет за собою в десять раз большую неточность в определении веса товара. Устройство практических десятичных весов довольно разнообразно, но вообще довольно сложно. Для удобной укладки вещей, иногда весьма объемистых, в десятичных весах имеется вместо чашки открытая платформа соответственных размеров. Расположение основных частей десятичных В. видно на схематическом чертеже (фиг. 15).
Фиг. 15.
Коромысло ikbc имеет ось вращения (ребро ножа) в k; расстояние kb на коротком плече в 10 раз короче длинного плеча ik, на конце которого висит на призме чашка H для гирь. В точке b надето на обращенное кверху ребро призмы ушко металлической полосы E, поддерживающей край платформы, которой другой край, снабженный ножом a, лежит на рычаге dc, подвешенном за край clметаллическим прутом F, к оконечности с короткого плеча коромысла. Ножи или шарниры находятся, кроме названных точек, еще в d, c1, b, с. Пока не наложены на платформу А взвешиваемое тело, а на чашку H — гири, коромысло ic остается горизонтальным; тело, уравновешенное соответственными гирями, о чем заключают из горизонтальности коромысла, может быть передвинуто по платформе на всякое другое ее место и равновесие после нескольких качаний коромысла снова восстановится. Вес гирь будет составлять 1/10 часть веса тела А, если устройство весов удовлетворяет следующим численным условиям: bk в 10 раз короче ki, и во столько раз короче kc, во сколько раз ad короче с1d Действительное устройство весьма употребительных десятичных весов изображено на таблице В (фиг. X), где почти все части, соответственно одинаковые с частями схематического чертежа 15, обозначены и одинаковыми буквами.
ВЕСЫ. Табл. В.
X. Десятичные весы. — XI. Десятичные гидростатические весы. — XII. Десятичные весы с римским коромыслом. — XIII. Сотенные (центезимальные) весы. — XIV. Весовая платформа на 10000 кг. — XV. Крановые весы. — XVI. Крановые весы. XVII. — Весовая платформа для скота.
На оконечность i длинного плеча рычага навешена чашка для гирь, k — место ребра ножа, b — место привеса стержня E, поддерживающего раму НН платформы АА, с — место привеса стержня F, поддерживающего конец железного бруска DD согнутого в форме треугольника, которого основание заканчивается призмою dd, обращенной ребром вниз и лежащей на соответственной подставке. Платформа А А, более чем на половину срезанная на чертеже, лежит своей рамой на ребре призмы аа, вделанной в треугольник DD, параллельно ребру dd. Здесь трение при качании коромысла происходит в 8 местах; но можно устроить десятичные В. из одного рычага с тремя только призмами, как у обыкновенных В. Пример такого устройства можно видеть на черт. XII табл. В. На коротком плече висит платформа B, на длинном (в 10 раз длиннее короткого) — постоянные гири G. Если бы на этом конце находилась чашка для гирь, то это и были бы хорошие десятичные В., гораздо более чувствительные, чем только что описанные. Изображенный экземпляр В., назначенный для специальной заводской цели, а именно для взвешивания вещей, мало различных по весу, усложнен тем, что на длинном плече коромысла есть гиря, передвижением которой достигается окончательное равновесие. Рукоятка, которой конец Р можно поднять и опускать, служит для останавливания качаний коромысла. Другого устройства десятичные весы изображены на фиг. 16.
Фиг. 16.
Платформа, идущими от нее вниз выступами, опирается в G и Н на рычаги (тоже вилкообразные и треугольные, как в предыдущих весах) EHD и CGP, имеющие опоры — на ребре призмы G, второй на ребре призмы Е. Другие концы рычагов Р и D подвешены к короткому плечу верхнего рычага, на длинном конце которого висит чашка для гирь. Призма Е лежит на подставке, тоже подвешенной. На нижних рычагах расстояния CG и ЕН предполагаются равными 1/5 всей длины рычага, а короткое плечо верхнего рычага вдвое меньше его длинного рычага. Следовательно, вес гири на чашке весов должен составить 1/10 (1/5×1/2 = 1/10) веса тела, помещаемого на платформе [Частный случай применения десятичных гидростатических В. к определению удельного веса картофеля для вычисления количества крахмала, содержащегося в картофеле, см. фиг. XI табл. Употребляются на винокуренных заводах.].
Сотенные, или центезимальные весы служат для взвешивания тел гирями, имеющими вес, в 100 раз меньший веса соответственных тел. Такие В. могли бы иметь устройство подобное только что рассмотренным десятичным; в случае требования от них большой чувствительности надо брать коромысло с плечами, которых длины относились бы как 1:100, не обращая внимания на чрезмерную длину такого коромысла. В 1718 г. в Лейпциге были установлены В. для взвешивания экипажей; длинное плечо рычага имело 6 локтей длины. На нем находился передвижной навесок. При нагрузке в 58 центнеров весы были чувствительны до 1/2 фунта, т. е. чувствительность их более 11600. Для других целей можно было бы, конечно, устроить подобные В. гораздо большей чувствительности. Обыкновенно же жертвуют чувствительностью для придания весам большей уютности. Фиг. 17 изображает схему сотенных весов.
Фиг. 17.
Два десятичных рычага FB и AD соединены между собою стержнем ED; на коротком конце нижнего рычага измеряемый груз L, на длинном плече верхнего гиря G. Для равновесия требуется, чтобы вес ее был в 100 раз менее веса L, что и будет если
FB = 10FE и CD = 10AC.
Сотенные В. могут быть устроены совершенно так, как десятичные фиг. XII таблицы; только рычаги, как верхний, так и нижний, должны быть десятичные. Фигура XIII таблицы изображает сотенные В. иного устройства, а именно с разделенным вторым рычагом, который имеет, кроме того, и чашку. На чашку кладут большие гири, а меньшие доли определяются передвижением навеска по разделенному рычагу; взвешиваемое тело кладется на платформу. На чертеже видна слева металлическая полоса, надетая ушком на короткое плечо разделенного рычага; внизу этой полосы видно ее сочленение с длинным плечом другого десятичного рычага, поддерживающего платформу. В этих весах верхний рычаг имеет направление, перпендикулярное нижнему. Сотенные В. употребляются на железных дорогах для больших грузов, для взвешивания экипажей, там, где с проезжающих взимают подорожную плату. Но для железнодорожной службы часто бывает нужно взвешивать нагруженные вагоны, локомотивы; даже вес целых поездов определяется по частям. Для подобных целей служат особые сооружения, одно из которых изображено на фиг. XIV таблицы В. Основание устройства подобно тому, как и сотенных весов, но размеры рассматриваемых В. очень велики. Дубовый помост на железных балках имеет 5 м длины и 2,2 м шир., взвешиваются грузы до 10000 км. Нижние коромысла опираются призмами (у левого обозначена буквой В, у правого не обозначена буквой) на прочные металлические столбы, установленные на каменном фундаменте. Длинные концы этих коромысел подвешены посредством стержня к короткому плечу коромысла (наверху чертежа), которого длинное плечо имеет деления для передвижения по ним гири. Длинное плечо этого коромысла поддерживает второй разделенный рычаг с подвижною гирею; эта последняя может быть до 1000 раз менее веса взвешиваемого предмета. Помост имеет обращенные вниз выступы, подвешенные на остриях призм G, вделанных в нижние коромысла в расстоянии от призмы В (и другой ей соответствующей на правом коромысле), равном 1/10 всей длины коромысла. При взвешивании сначала достигают приблизительного равновесия, передвигая гирю на нижнем из верхней системы коромысле; цифры на этом рычаге показывают тонны (1000 кг) и полутонны. Окончательного равновесия достигают перемещением гири по верхнему разделенному рычагу, цифры которого обозначают части полутонны. Эти весы, находящиеся во Франции в Usine de la Mulatière, изображены в таблице приблизительно в 1/34 настоящей величины. Подобные В. на 30000 кг отличаются от описанных тем, что имеется в них чугунная рама, поддерживающая упоры нижних коромысел; это облегчает сборку и установку весов. Устраиваются В. на 40000 и более килограммов. Для железных дорог устраиваются весы с вращающейся платформой для вагонов и локомотивов. Фербанкс (Fairbanks) в Нью-Йорке устраивает весы для взвешивания судов в шлюзах. Рычажные весы в особенной форме служат для определения груза, поднимаемого кранами (см. это сл.) при нагрузке и выгрузке судов. Фиг. XV таблицы изображает В., назначаемые для отвешивания все одного и того же количества груза (например, каменного угля). Верхней петлей они привешиваются к крану, на нижний крючок навешивается, например, бадья, куда насыпается уголь, пока указатель С верхнего рычага не установится против внешнего указателя. Другие крановые В. изображены на фиг. XVI; но эти, имея внутреннее устройство подобное предыдущим, могут служить, однако, для взвешивания различной величины грузов. Внешний рычаг С состоит из двух соединенных полос, по которым передвигаются гири, большая и малая, первая для определения крупных весовых единиц, вторая — для подразделений их. В В этот рычаг соединяется с внутренними, которых может быть два или три, смотря по назначаемому наибольшему весу товара; противовес Q держит всю систему рычагов в равновесии, когда еще не привешен измеряемый груз; при этом указатель рычага должен приходиться против черты N. К специальным десятичным или сотенным весам относятся употребляемые для взвешивания домашнего скота, изображенные на фиг. XVII таблицы В.
D. Весы пружинные с наклоном, гидравлические. Пружинными весами определяется вес тел по растяжению или, сжатию или сгибанию пружин; предварительно эти изменения пружины производятся посредством весовых гирь, и для каждого экземпляра весов приготовляется своя шкала с отмеченными на ней числами весовых единиц. Такие В. по одной этой причине ниже рычажных весов; неверность весов, которая может произойти от повреждения пружины, долгое время может остаться незамеченною. Подобные В., не допускаемые в торговле, чаще всего употребляются для домашнего обихода. Устраиваемые для этой цели, они показывают вес или растяжением пружины, или ее сжатием. В первом случае они обыкновенно имеют по внешности вид цилиндрического футляра с кольцом наверху, за которое цилиндр или держат, или подвешивают вертикально. Из нижнего конца цилиндра выдается конец стержня с крючком, на который нацепляют взвешиваемый товар; пружина от груза вытягивается, и при этом пластинка выдвигается, а видные на ней деления показывают вес товара. В других весах пружина сжимается стержнем, поддерживающим наружную чашку весов; от давления на чашку стержень, опускаясь, приводит в движение стрелку, указывающую на циферблате искомый вес. Очень маленькие пружинные В. употребляются для взвешивания почтовых конвертов с письмами. В., основанные на изменении формы толстой стальной пружины, могут быть устроены не только на десятки, но и на многие сотни килограммов и называются иногда динамометрами (см. это сл.). Пружинные В. больших размеров употребляются иногда для взвешивания пассажирских вещей на железных дорогах. Вески с противовесом состоят из ломаного рычага, одно плечо которого поддерживает чашку; по мере понижения ее поднимается другое плечо, снабженное противовесом. Соединенный с рычагом указатель останавливается против цифры на циферблате, означающей вес предмета. Редко делаются для больших грузов. Обыкновенно употребляются для писем. Невыгода их в том, что первые деления больше последующих, т. е., что чувствительность весов быстро уменьшается с увеличением груза.
Гидравлические весы основаны на измерении давления, претерпеваемого жидкостью, налитою в цилиндрическом сосуде, на поверхности которой находится поршень, нагружаемый взвешиваемым телом. Фиг. 18 изображает крановые гидравлические весы.
Фиг. 18.
Металлическая дуга надевается на крюк крана, к кольцу подвешивается измеряемый груз. Кольцо соединено со стержнем поршня, движущегося в цилиндре, наполненном маслом; давление указывается стрелкою манометра но циферблату. Зная давление (в килограммах на кв. см или в атмосферах) и поверхность поршня, можно определить в весовых единицах давление поднятого краном груза. Этот вес может быть прямо написан на циферблате. По простоте устройства гидравлические весы могут быть пригодны во многих случаях, где не требуется точность, но скорость взвешивания.
Е) Разновесы. — При весах имеется набор гирь — разновес. Для торговли имеются большие и средние чугунные разновесы, или средние и малые латунные; о степени точности их см. Вес и взвешивание. Большие гири у нас имеют дугообразную ручку, французские — кольцо. Для точных взвешиваний употребляются латунные вызолоченные гири, имеющие приблизительную форму цилиндра с головкой, и величиною до 1 грамма. Меньшие гирьки имеют форму пластинок с загнутым краем и делаются из листовой платины, а самые малые — из проволоки. Впрочем, гирьки меньше 1 см обыкновенно не делаются, а доли см определяются передвижением проволоки в 1 сантиметр по разделенному плечу коромысла или же измеряются из угла наклонения коромысла. Точные разновесы делаются также из горного хрусталя (цилиндры или шарики), не изменяющегося от действия атмосферы; но горный хрусталь весьма дорогой материал.
Заключение. Устройство точных весов по существу не может быть доведено далеко за пределы той чувствительности и точности, которой оно уже достигло. Количества вещества, уже не чувствительные для весов и даже гораздо меньшие, еще могут быть замечены химическими реакциями и спектроскопом (например, присутствие натрия в пламени); мелкие животные, в подробностях видимые в микроскопах, не могут быть прямо взвешены, и т. п. Но слабые притяжения могут быть измеряемы еще другими способами (см. Крутильные весы), о которых здесь не упоминается. Что же касается весов, как измерителей массы, то они могут показать присутствие массы в 1/1000 мг и измерить массы в 1/100 мг, или точнее, измерить большие массы с такою точностью. Совершенство нынешних В. таково, что возможны, напр., физиологические опыты с человеком, причем потеря или приобретение веса около 2 мг может быть уже замечено (см. табл., весы на 75 кило). Применение же весовой меры к науке и технике вызвало такое множество специальных весов, что их перечислить здесь невозможно; некоторые из них будут описаны в статьях соответственной специальности. Желающие получить о том понятие могут с пользою пересмотреть чертежи в иллюстрированном каталоге весов И. Неметца (Josef Nemetz, "Präcisionswaagen und Gewichte", Вена, 1891, "Haupt-Katalog", № XII, 1891). Теорию В. и их устройство см. в сочин. Эрнста Брауэра ("Die Konstruction der Waage", 1887, с атласом). Было также упоминаемо о сочинении Д. И. Менделеева, в котором высказано много соображений об устройстве весов, действительно получивших впоследствии применение.
Весы магнитные служат для определения изменений силы земного магнетизма (ст. Магнетизм земли).
Ф. Петрушевский.
Большая Советская энциклопедия
I
Весы́
прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. В. иногда называют также приборы для измерений др. физических величин, преобразуемых с этой целью в силу или в момент силы. К таким приборам относятся, например, Токовые весы и Кулона весы. Последовательность действий при определении массы тел на В. рассмотрена в ст. Взвешивание.
В. — один из древнейших приборов. Они возникли и совершенствовались с развитием торговли, производства и науки. Простейшие В. в виде равно-плечного коромысла с подвешенными чашками (рис. 1) широко применялись при меновой торговле в Древнем Вавилоне (2,5 тыс. лет до н. э.) и Египте (2 тыс. лет до н. э.). Несколько позднее появились неравно-плечные В. с передвижной гирей (см. Безмен). Уже в 4 в. до н. э. Аристотель дал теорию таких В. (правило моментов сил (См. Момент силы)). В 12 в. арабским учёным аль-Хазини были описаны В. с чашками, погрешность которых не превышала 0,1%. Они применялись для определения плотности различных веществ, что позволяло распознавать сплавы, выявлять фальшивые монеты, отличать драгоценные камни от поддельных и т.д. В 1586 Г. Галилей для определения плотности тел сконструировал специальные гидростатические В. Общая теория В. была развита Л. Эйлером (1747).
Развитие промышленности и транспорта привело к созданию В., рассчитанных на большие нагрузки. В начале 19 в. были созданы десятичные В. (рис. 2) (с отношением массы гирь к нагрузке 1:10 — Квинтенц, 1818) и сотенные В. (В. Фербенкс, 1831). В конце 19 — начале 20 вв. с развитием поточного производства появились В. для непрерывного взвешивания (конвейерные, дозировочные и др.). В различных отраслях сельского хозяйства, промышленности, на транспорте стали применять В. самых разнообразных конструкций для взвешивания конкретных видов продукции (в сельском хозяйстве, например, зерна, корнеплодов, яиц и т.д.; на транспорте — автомобилей, ж.-д. вагонов, самолётов; в промышленности — от мельчайших деталей и узлов в точном приборостроении до многотонных слитков в металлургии). Для научных исследований были разработаны конструкции точных В. — аналитических, микроаналитических, пробирных и др.
В зависимости от назначения В. делятся на образцовые (для поверки гирь), лабораторные (в том числе аналитические) и общего назначения, применяемые в различных областях науки, техники и народного хозяйства.
По принципу действия В. подразделяются на рычажные, пружинные, электротензометрические, гидростатические, гидравлические.
Наиболее распространены рычажные В., их действие основано на законе равновесия Рычага. Точка опоры рычага («коромысла» В.) может находиться посередине (равноплечные В.) или быть смещенной относительно середины (неравноплечные и одноплечные В.). Многие рычажные В. (например, торговые, автомобильные, порционные и др.) представляют собой комбинацию рычагов 1-го и 2-го родов. Опорами рычагов служат обычно призмы и подушки из специальных сталей или твёрдого камня (агат, корунд). На равноплечных рычажных В. взвешиваемое тело уравновешивается гирями, а некоторое превышение (обычно на 0,05—0,1%) массы гирь над массой тела (или наоборот) компенсируется моментом, создаваемым коромыслом (со стрелкой) из-за смещения его центра тяжести относительно первоначального положения (рис. 3). Нагрузка, компенсируемая смещением центра тяжести коромысла, измеряется с помощью отсчётной шкалы. Цена деления s шкалы рычажных В. определяется формулой
s = k(Poc / lg),
где P0 — вес коромысла со стрелкой, с — расстояние между центром тяжести коромысла и осью его вращения, l —длина плеча коромысла, g — ускорение
свободного падения, k — коэффициент, зависящий только от разрешающей способности отсчётного устройства. Цену деления, а, следовательно, и чувствительность В., можно в определенных пределах изменять (обычно за счёт перемещения специального грузика, изменяющего расстояние с).
В ряде рычажных лабораторных В. часть измеряемой нагрузки компенсируется силой электромагнитного взаимодействия — втягиванием железного сердечника, соединённого с плечом коромысла, в неподвижный соленоид. Сила тока в соленоиде регулируется электронным устройством, приводящим В. к равновесию. Измеряя силу тока, определяют пропорциональную ей нагрузку В. Подобного типа В. приводятся к положению равновесия автоматически, поэтому их применяют обычно для измерений изменяющихся масс (например, при исследованиях процессов окисления, конденсации и др.), когда неудобно или невозможно пользоваться обычными В. Центр тяжести коромысла совмещен в этих В. с осью вращения.
В лабораторной практике всё шире применяются В. (в особенности аналитические) со встроенными гирями на часть нагрузки или на полную нагрузку (рис. 4). Принцип действия таких В. был предложен Д. И. Менделеевым. Гири специальной формы подвешиваются к плечу, на котором находится чашка для нагрузки (одноплечные В.), или (реже) на противоположное плечо. В одноплечных В. (рис. 5) полностью исключается погрешность из-за неравноплечности коромысла.
Современные лабораторные В. (аналитические и др.) снабжаются рядом устройств для повышения точности и скорости взвешивания: успокоителями колебаний чашек (воздушными или магнитными), дверцами, при открытии которых почти не возникает потоков воздуха, тепловыми экранами, механизмами наложения и снятия встроенных гирь, автоматически действующими механизмами для подбора встроенных гирь при уравновешивании В. Всё чаще применяются проекционные шкалы, позволяющие расширить диапазон измерений по шкале отсчёта при малых углах отклонения коромысла. Всё это позволяет значительно повысить быстродействие В.
В быстродействующих технических квадрантных В. (рис. 6) предел измерений по шкале отклонения коромысла составляет 50—100% от предельной нагрузки В., обычно лежащей в пределах 20 г — 10 кг. Это достигается особой конструкцией тяжёлого коромысла (квадранта), центр тяжести которого расположен значительно ниже оси вращения.
По принципу рычажных В. устроено большинство типов метрологических, образцовых, аналитических, технических, торговых (рис. 7), медицинских, вагонных, автомобильных В., а также В. автоматических и порционных.
В основу действия пружинных и электротензометрических В. положен закон Гука (см. Гука закон).
Чувствительным элементом в пружинных В. является спиральная плоская или цилиндрическая пружина, деформирующаяся под действием веса тела. Показания В. отсчитывают по шкале, вдоль которой перемещается соединённый с пружиной указатель. Принимается, что после снятия нагрузки указатель возвращается в нулевое положение, то есть в пружине под действием нагрузки не возникает остаточных деформаций.
При помощи пружинных В. измеряют не массу, а вес. Однако в большинстве случаев шкала пружинных В. градуируется в единицах массы. Вследствие зависимости ускорения свободного падения от географической широты и высоты над уровнем моря показания пружинных В. зависят от места их нахождения. Кроме того, упругие свойства пружины зависят от температуры и меняются со временем; всё это снижает точность пружинных В.
В крутильных (торзионных) В., чувствительным элементом служит упругая нить или спиральные пружины (рис. 8). Нагрузка определяется по углу закручивания нити пружины, который пропорционален создаваемому нагрузкой крутильному моменту.
Действие электротензометрических В. основано на преобразовании деформации упругих элементов (столбиков, пластин, колец), воспринимающих силовое воздействие нагрузки, в изменение электрического сопротивления. Преобразователями служат высокочувствительные проволочные Тензометры, приклеенные к упругим элементам. Как правило, электротензометрические В. (вагонные, автомобильные, крановые и т.д.) применяются для взвешивания больших масс.
Гидростатические В. применяют, главным образом, для определения плотности твёрдых тел и жидкостей. Действие их основано на законе Архимеда (см. Гидростатическое взвешивание).
Гидравлические В. по устройству аналогичны гидравлическому прессу (См. Гидравлический пресс). Отсчёт показаний производится по манометру, градуированному в единицах массы.
Все типы В. характеризуются: 1) предельной нагрузкой — наибольшей статической нагрузкой, которую могут выдерживать В. без нарушения их метрологических характеристик; 2) ценой деления — массой, соответствующей изменению показания на одно деление шкалы; 3) пределом допускаемой погрешности взвешивания — наибольшей допускаемой разностью между результатом одного взвешивания и действительной массой взвешиваемого тела;
4) допускаемой вариацией показаний — наибольшей допускаемой разностью показаний В. при неоднократном взвешивании одного и того же тела.
Погрешности взвешивания на В. некоторых типов при предельной нагрузке.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Типы весов | Предельная нагрузка | Погрешность взвешивания || | | при предельной нагрузке ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Метрологические........... | 1 кг | 0,005 мг* || Образцовые 1-го и 2-го разрядов | 20 кг — 1 кг | 20 мг — 0,5 мг* || Образцовые 3-го разряда и | 200 г — 2 г | 1,0 мг — 0,01 мг* || технические 1-го класса............ | 20 кг — 1 кг | || Аналитические, полумикроаналитические, | 200 г —2 г | 100 мг — 20 мг || микроаналитические, пробирные | 200 г | 10 мг — 0,4 мг || Медицинские.............. | 100 г | 1,0 мг — 0,1 мг* || Бытовые................. | 20 г | 1,0 мг — 0,1 мг* || Автомобильные............. | 2 г | 0,1 мг — 0,01 мг* || Вагонные................ | 1 г | || Крутильные.............. | 150 кг | 0,02 мг — 0.004 мг* || | 20 кг | || | 30 кг — 2 кг | 0,01 мг — 0,004 мг* || | 50 т — 10 т | || | 150 т — 50 т | 50 г || | 1000 мг — 20 мг | || | 5 мг — 0,5 мг | 10 г || | | || | | 60 г —5 г || | | 50 кг — 10 кг || | | 150 кг — 50 кг || | | 1,0 мг — 0, 05 мг || | | || | | 0,01 мг— 0,001 мг |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* С применением методов точного взвешивания.
Лит.: Рудо Н. М., Весы. Теория, устройство, регулировка и поверка, М. — Л., 1957; Маликов Л. М., Смирнова Н. А., Аналитические электрические весы, в кн.: Энциклопедия измерений контроля и автоматизации, в. 1, М. — Л., 1962: Орлов С. П., Авдеев Б. А., Весовое оборудование предприятий, М., 1962; Карпин Е. Б., Расчет и конструирование весоизмерительных механизмов и дозаторов, М., 1963; Гаузнер С. И., Михайловский С. С., Орлов В. В., Регистрирующие устройства в автоматических процессах взвешивания, М., 1966.
Н. А. Смирнова.
Рис. 1. Древнеегипетские рычажные весы (гирям придавалась форма животных).
Рис. 2. Схема десятичных весов системы Квинтенца. АОК — рычаг 1-го рода, EDC — рычаг 2-го рода. Гири уравновешивают в 10 раз большую нагрузку при следующих условиях: ОА : ОВ = 10 : 1; CE : CD = OK : OB.
Рис. 3. Схема равноплечных рычажных весов: О — точка опоры коромысла AB; С и P0 — центр тяжести и вес коромысла со стрелкой; ОС = с — расстояние между точкой опоры и центром тяжести коромысла; Р — вес тела; р — перегрузок, уравновешиваемый смещением центра тяжести коромысла; l — плечо коромысла; r — длина стрелки; h — отклонение стрелки.
Рис. 4. Равноплечные двухчашечные микроаналитические весы (предельная нагрузка 20 г): 1 — коромысло; 2 — воздушные успокоители; 3 — механизмы наложения встроенных гирь (от 1 до 999 мг); 4 — экран, на который проектируется шкала отсчёта; 5 — манипулятор, выдвигающий чашку весов в окошко; 6 — перегородка, защищающая коромысло от температурных влияний и воздушных потоков; 7 — встроенные гири, имеющие вид колец.
Рис. 5. Схема одноплечных аналитических весов: 1 — коромысло; 2 — встроенные гири; 3 — грузоприёмная чашка; 4 — противовес и успокоитель; 5 — источник света; 6 — проекционная шкала; 7 — объектив; 8 — устройство для коррекции нуля; 9 — экран.
Рис. 6. Квадрантные весы с проекционной шкалой (а — общий вид, б — схема): 1 — грузоприёмная чашка; 2 — противовес-квадрант; 3 — рычаг, угол отклонения которого измеряется с помощью проекционной шкалы 4, через которую проходит световой пучок 5, проектирующий изображение шкалы на экран 6.
Рис. 7. Настольные циферблатные (торговые) весы (а — общий вид, б — схема): 1 — основной равноплечный рычаг; 2 — опорная призма; 3—4 — грузоприемные призмы; 5—6 — стойки для предотвращения опрокидывания чашек; 7 — квадрант; 8 — стрелка; 9 — шкала.
Рис. 8. Схема крутильных (торзионных) весов: 1 — спиральные пружины; 2 — рычаг для помещения нагрузки; 3 — магнитный ускоритель; 4 — стрелка; 5 — шкала.
IIВесы́ (лат. Libra)
зодиакальное созвездие (см. Зодиак). Самая яркая звезда 2,6 визуальной звёздной величины (См. Звёздная величина).Наиболее благоприятные условия видимости в апреле — мае. Видно в центральном и южном районах СССР. См. Звёздное небо.
Словарь форм слова
- весы́;
- весо́в;
- веса́м;
- весы́;
- веса́ми;
- веса́х.
Толковый словарь Ожегова
ВЕСЫ́, -ов. Прибор, механизм для определения веса. В.-автомат. Лабораторные в. На в. брошено (положено) всё (перен.: в решительный момент сделано всё, приняты крайние меры для достижения чего-н.; книжн.).
| прил. весовой, -ая, -ое.
Малый академический словарь
-о́в, мн.
Прибор для определения веса.
Десятичные весы. Аптекарские весы.
Толковый словарь Ушакова
ВЕСЫ́, весов, ед. нет. Прибор для определения тяжести, веса предметов. Ручные весы. Аптекарские весы. Точные весы.
Толковый словарь Ефремовой
мн.
1.
Одно из двенадцати зодиакальных созвездий.
2.
Название одного из двенадцати знаков зодиака, соответствующего месяцу, в котором Солнце находится в таком созвездии.
отт. перен. Тот, кто рождён в такой временной период (24 сентября - 23 октября).
Большой энциклопедический словарь
ВЕСЫ - прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. Различают весы: образцовые (для поверки гирь), лабораторные (аналитические, микроаналитические, пробирные и др.) и общего назначения; по принципу действия - рычажные, пружинные, электротензометрические (см. Тензометр), гидравлические и гидростатические.
Большой энциклопедический словарь
ВЕСЫ (лат. Libra) - зодиакальное созвездие.
Большой энциклопедический словарь
"ВЕСЫ" - литературный и критический ежемесячный журнал, 1904-09, Москва, издательство "Скорпион". Орган символизма. В нем сотрудничали А. Белый, В. Я. Брюсов, А. А. Блок, М. А. Волошин, Вяч. И. Иванов, В. В. Розанов и др.
Словарь символов
Означают справедливость, беспристрастие, суд, оценку достоинств и недостатков человека. Символ равновесия всех противоположностей и дополняющих друг друга факторов. Атрибут Немезиды. См. гермафродит. См. Зодиак.
Большой англо-русский и русско-английский словарь
только мн.
1) scales;
balance ед. почтовые весы ≈ letter-weight аптекарские весы ≈ pharmaceutical scales мостовые весы ≈ weighbridge пружинные весы ≈ spring balance пробирные весы ≈ assay balance
2) (знак зодиака) Libra ∙ бросить на чашу весов ≈ to throw into the scale/balanceмн.
1. scales;
(для больших тяжестей тж.) weighing-machine sg.;
2. (В.) астр. the Scales, Libra.
Англо-русский словарь технических терминов
balance, crane, scale, weigher, weighing machine
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
Весы мн. астр. Waage f
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
весыWaage
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
весы мн. Waage f c точные весы Präzisionswaage f
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
мн. ч.
Waage f
точные весы — Präzisionswaage f
Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь
мн. ч. астр.
Waage f
Большой французско-русский и русско-французский словарь
мн.
balance f
медицинские весы — pèse-bébé m (pl pèse-bébés), pèse-personne m (pl pèse-personne(s))
взвесить на весах — peser sur une balance
Большой испано-русский и русско-испанский словарь
мн.
1)balanza f, peso m
десяти́чные весы́ — báscula f
2)(вин. п.), астр. Libra f(созвездие и знак зодиака)
•
•
бро́сить на ча́шу весо́в — arrojar en la balanza
Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь
мн.
bilancia f тж. астр.
вес-автомат — bilancia automatica
взвешивать на аптекарских весах — pesare con la bilancia dell'orafo / del farmacista
чаша весов опустилась вниз — la bilancia ha fatto un tracollo
•
•
бросить / положить на весы книжн. — gettare sul piatto della bilancia
Литературная энциклопедия
- Весы
-
«ВЕСЫ» — «научно-литературный и критико-библиографический ежемесячник», выходивший в Москве в книгоиздательстве «Скорпион» с января 1904 по декабрь 1909 включительно. Редактором-издателем его бессменно был С. А. Поляков. Одним из ближайших руководителей журнала был Валерий Брюсов, особенно в первые годы его издания. Главными сотрудниками с самого начала являлись: Андрей Белый, Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, В. Розанов, Макс. Волошин, Д. Мережковский, Н. Минский, Федор Сологуб, Александр Блок, позднее З. Гиппиус и она же под псевдонимом Антона Крайнего в качестве критика, М. Кузмин, Эллис и др. Кроме того сотрудничали: Н. Гумилев, Ю. Балтрушайтис, Ю. Верховский, С. Городецкий, Борис Садовской, Ив. Рукавишников, Евг. Тарасов, Вс. Мейерхольд, Сергей Соловьев и многие другие, не считая многочисленных иностранных сотрудников. Инициаторы «ежемесячника» хотели создать в России чисто критический журнал по образцу западных изданий такого рода («Athenaeum», «Mercure de France», «Literarisches Echo»), но с конца 1905 в нем начали помещать беллетристику, и так. обр. он превратился в журнал обычного у нас типа. Идейно «В.» были боевым органом символизма в его различных ответвлениях. Сама редакция очень верно определила роль журнала как некоторого «шлюза», помогающего преодолению «мертвящего влияния материализма в искусстве» и поддерживающего «неразрывную связь с областями мистики, метафизики и религии» (№ 12 за 1909, обращение «К читателю»). По признанию самой редакции, «В.» в лице сотрудников совмещали «крайний эстетизм» раннего Бальмонта, «индивидуалистические созерцания» Брюсова, «универсальный дионисизм» Вяч. Иванова, «подчеркнутый мистицизм» З. Гиппиус, «романтические стремления» Блока, «синтетическое ницшеанство» А. Белого и «крайний бодлеризм» Эллиса. Если присоединить сюда мистику пола В. Розанова и религию Мережковского, то физиономия журнала определяется вполне. В качестве органа русского декаданса «В.» выступали с попытками критики марксизма (ст. Корнея Чуковского «Циферблат г. Бельтова», № 2 за 1906). Как орган художественных и религиозных исканий буржуазной интеллигенции «В.» имели своих предшественников («Северный вестник», «Мир искусства», «Новый путь») и эпигонов («Золотое руно», «Аполлон») и являются богатейшим источником для изучения этих исканий благодаря целому ряду основных и боевых статей виднейших представителей различных течений символизма в пору высшего его расцвета и обширной библиографии по всем литературам.Библиография:
Чулков Георгий, «Весы», «Аполлон», № 7, 1910; Кузмин М., Художественная проза «Весов», «Аполлон», № 9, 1910; Гумилев Н., Поэзия в «Весах», там же. См. также ежегодные указатели в «В ».
Физическая энциклопедия
- ВЕСЫ
-
прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. В. иногда наз. также приборы для измерений др. физ. величин, преобразуемых с этой целью в силу или в момент силы. К таким приборам относятся, напр., токовые весы и крутильные весы. В научных исследованиях применяют аналитич., микроаналитич., пробирные и др. типы точных В. Последовательность действий при определении массы тел на В. рассмотрена в (см. ВЗВЕШИВАНИЕ).
В зависимости от назначения В. делятся на образцовые (для поверки гирь), лабораторные (в т. ч. аналитические) и общего назначения. По принципу действия В. подразделяются на рычажные, пружинные, крутильные, электротензометрич., гидростатич., гидравлические.
Наиболее распространены рычажные В., их действие основано на законе равновесия рычага. Точка опоры рычага («коромысла» В.) может находиться посередине (равноплечные В.) или быть смещённой относительно середины (неравноплечные и одноплечные В.). Многие рычажные В. представляют собой комбинацию рычагов 1-го и 2-го родов. Опорами рычагов служат обычно призмы и подушки из спец. сталей или тв. камня (агат, корунд). На равноплечных рычажных В. взвешиваемое тело уравновешивается гирями, а нек-рое превышение (обычно на 0,05—0,1%) массы гирь над массой тела (или наоборот) компенсируется моментом, создаваемым коромыслом (со стрелкой) из-за смещения его центра тяжести относительно первонач. положения (рис. 1). Нагрузка, компенсируемая смещением центра тяжести коромысла, измеряется при помощи отсчётной шкалы. Цена деления s шкалы рычажных В. определяется ф-лой: s= k(P0c/lg), где Р0 — вес коромысла со стрелкой, с — расстояние между центром тяжести коромысла и осью его вращения, l — длина плеча коромысла, g — ускорение свободного падения, k — коэфф., зависящий только от разрешающей способности отсчётного устройства. Цену деления, а следовательно и чувствительность В., можно в определённых пределах изменять (обычно за счёт перемещения спец. грузика, изменяющего расстояние с).
В ряде рычажных лаб. В. часть измеряемой нагрузки компенсируется силой эл.-магн. вз-ствия — втягиванием железного сердечника, соединённого с плечом коромысла, в неподвижный соленоид. Ток в соленоиде регулируется электронным устройством, приводящим В. к равновесию. Измеряя ток, определяют пропорциональную ему нагрузку В.
Рис. 1. Схема равноплечных рычажных весов: О — точка опоры коромысла А В; С и Р0 — центр тяжести и вес коромысла со стрелкой; ОС=с — расстояние между точкой опоры и центром тяжести коромысла; Р — вес тела; р — перегрузок, уравновешиваемый смещением центра тяжести коромысла; r — длина стрелки; h — отклонение стрелки.
Рис. 2. Равноплечные двухчашечные микро-аналитич. весы (предельная нагрузка 20 г): 1 — коромысло; 2 — возд. успокоители; 3 — механизмы наложения встроенных гирь (от 1 до 999 мг); 4 — проекц. шкала отсчёта; 5 — манипулятор, выдвигающий чашку весов в окошко; 6 — перегородка, защищающая коромысло от температурных влияний и возд. потоков; 7 — встроенные гири, имеющие форму колец.
В лаб. практике всё шире применяются В. (в особенности аналитические) со встроенными гирями на часть нагрузки или на полную нагрузку (рис. 2). Принцип действия таких В. был предложен Д. И. Менделеевым. Гири спец. формы подвешиваются к плечу, на к-ром находится чашка для нагрузки (одноплечные В.), или (реже) на противоположное плечо. В одно-плечных В. (рис. 3) полностью исключается погрешность из-за неравноплечности коромысла.
Совр. лабораторные В. (аналитические и др.) снабжаются рядом устройств для повышения точности и скорости взвешивания: успокоителями колебаний коромысла (воздушными или магнитными); дверцами, при открытии к-рых почти не возникает потоков воздуха; тепловыми экранами; механизмами наложения и снятия встроенных гирь; автоматически действующими механизмами для подбора встроенных гирь при уравновешивании В.
Рис. 3. Схема одноплечных аналитич. весов: 1 — коромысло; 2 — встроенные гири; а — грузоприёмная чашка; 4 — противовес и успокоитель; 5 — источник света; 6 — проекц. шкала; 7 — объектив; 8 — устройство для коррекции нуля: 9 — экран.
Применяются проекц. шкалы, позволяющие повысить точность отсчёта по шкале при малых углах отклонения коромысла. Про принципу рычажных В. устроено большинство типов метрологич., образцовых, аналитич., техн., торговых, медицинских и др. В.
В основу действия пружинных и электротензометрич. В. положен Гука закон. Чувствит. элементом в пружинных В. явл. пружина, деформирующаяся под действием веса тела. Показания В. отсчитывают по шкале, вдоль к-рой перемещается соединённый с пружиной указатель. Принимается, что после снятия нагрузки указатель возвращается в нулевое положение, т. е. в пружине под действием нагрузки не возникает остаточных деформаций. При помощи пружинных В. измеряют не массу, а вес. Однако в большинстве случаев шкала пружинных В. градуируется в ед. массы. Вследствие зависимости ускорения свободного падения от географич. широты и высоты над ур. м., показания пружинных В. зависят от места их нахождения. Кроме того, упругие св-ва пружины зависят от темп-ры и меняются со временем; всё это снижает точность пружинных В.
В крутильных (торсионных) В. чувствит. элементом служит упругая нить или спиральные пружины (рис. 4). Нагрузка определяется по углу закручивания нити (пружины), к-рый пропорционален создаваемому нагрузкой крутильному моменту.
Действие электротензометрических В. основано на преобразовании деформации упругих
Рис. 4. Схема крутильных (торсионных) весов: 1 — спиральные пружины; 2 — рычаг для помещения нагрузки; 3 — магн. успокоитель; 4 — стрелка; 5 — шкала.
элементов (столбиков, пластин, колец), воспринимающих силовое воздействие нагрузки, в изменение электрич. сопротивления. Преобразователями служат высокочувствительные проволочные тензометры, приклеенные к упругим элементам (см. ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ). Как правило, электротензометрич. В. применяются для взвешивания больших масс.!
Гидростатические В. служат гл. обр. для определения плотности тв. тел и жидкостей (см. ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ).
Гидравлические В. по устройству аналогичны гидравлич. прессу. Отсчёт показаний производится по манометру, градуированному в ед. массы.
Все типы В. характеризуются: предельной нагрузкой — наибольшей статич. нагрузкой, к-рую могут выдерживать В. без нарушения их метрологич. хар-к; ценой деления — значением массы, соответствующим изменению показания на одно деление шкалы; пределом допускаемой погрешности взвешивания — наибольшей допускаемой разностью между результатом одного взвешивания и действит. массой взвешиваемого тела; допускаемой вариацией показаний — наибольшей допускаемой разностью показаний В. при неоднократном взвешивании одного и того же тела.
Научно-технический энциклопедический словарь
ВЕСЫ (libra), не очень заметное созвездие, расположенное на ЭКЛИПТИКЕ между созвездиями Девы и Скорпиона. Когда-то в нем находилась Точка Весов - пересечение эклиптики и экватора, отмечающее тогда момент осеннего РАВНОДЕНСТВИЯ. Из-за ПРЕЦЕССИИ эта точка сместилась на запад в созвездие Девы. Самая яркая звезда - Бета Весов (Beta Librae), ее звездная величина - 2,7.
Медицинская энциклопедия
измерительное устройство для определения массы тела по действующей на него силе тяжести путем сравнения ее с эталонной массой (рычажные весы), компенсации нагрузки пружинным механизмом (пружинные весы) или с помощью специального преобразователя массы в электрический сигнал (электронные весы).
В медицинской практике широко используют рычажные (гиревые) неравноплечные и равноплечные В. Например, для определения массы тела взрослого человека, новорожденного, детей в возрасте до 1'/2—2 лет применяются неравноплечные В., которые имеют точку опоры, смещенную относительно середины рычага (рис. 1). В аптечной и лабораторной практике применяются равноплечные В., которые имеют точку опоры, делящую коромысло (рычаг) на 2 равных плеча. При взвешивании на одно плечо помещают тело с неизвестной массой, а на другое — уравновешивающие гири. К таким В. относятся ручные равноплечные весы с предельной нагрузкой от 1 до 100 г (рис. 2), технические аптечные весы ВА-4, а также микроаналитические весы со встроенными гирями и рычажным устройством для их наложения и снятия, снабженные специальным демпферным устройством для остановки и разгрузки подвески В. при подготовке к взвешиванию. Эти В. обычно устанавливают на прочных основаниях (кронштейны к несущим стенам) с помощью специальных винтов, имеющихся на весах.
К пружинным В. относят торсионные (или крутильные) В., которые позволяют определить массу нагрузки по углу закручивания спиральной пружины, например весы ВТ-500 (для взвешивания массы до 500 мг с погрешностью не более 1 мг). Эти В. выпускаются с ареометрическим устройством для определения относительной плотности мочи и других биологических жидкостей с пределами измерения от 1,001 до 1,060 кг/л.
В лабораторной и аптечной практике также применяются электронные весы, с помощью которых массу объекта определяют путем преобразования действующей силы тяжести в электрический ток с автоматическим высвечиванием на табло цифры, отражающей массу объекта.
Все типы В. характеризуются предельной нагрузкой — наибольшей статической нагрузкой, которую они могут выдержать без нарушения своей метрологической характеристики; ценой деления — массой, соответствующей изменению показания на одно деление шкалы; допускаемой погрешностью — наибольшей допускаемой разностью между результатами одного взвешивания и действительной массой взвешиваемого тела; допускаемым разбросом показаний — наибольшей допускаемой разностью показаний при многократном взвешивании одной и той же массы вещества, предмета.
При работе с В., особенно аналитическими, необходимо учитывать, что они являются очень тонким прибором, грубое обращение с которым может легко вывести из строя механизм взвешивания. Эталонные массы (гири) необходимо содержать в чистоте, беречь от коррозии. Поскольку В. являются измерительным прибором, они подлежат обязательной периодической проверке в органах Государственного комитета СССР по стандартам (1 раз в 2 года).

Рис. 2. Весы равноплечные ручные (аптечные); предельная нагрузка указана на коромысле.

Рис. 1. Весы медицинские детские (с ростомером); пределы взвешивания от 1 до 20 кг.
Русско-китайский словарь: пресса, интернет, радио, телевидение
衡器
Химическая энциклопедия
приборы для определения массы тел. В. называют иногда также приборы для измерения др. физ. величин, преобразованных для этого в силу или момент силы (напр., В. Кавендиша, Кулона, токовые). В. широко применяют во всех отраслях народного х-ва и в научных исследованиях как осн. ср-во взвешивания при определении расхода или кол-ва сырья, топлива, готовой продукции и т. п., в целях их учета, проведения хим., техн. и др. анализов, контроля технол. процессов и автоматизации управления ими и т. д.
Массу Мтела находят преим. уравновешиванием его силы тяжести Р (Р =
, > где
-ускорение своб. падения в месте установки В.) либо момента этой силы, действующих на измерительную (подвижную) часть В., известной противодействующей, или уравновешивающей, силой (моментом). При наиб. точном компенсационном методе взвешивания уравновешивающая сила, создаваемая, напр., гирями, возвращает подвижную часть В. в исходное положение равновесия, а В. служат компаратором (сравнивающим устройством). При прямом методе измерений (масса тела принимается равной показаниям В.) противодействующая сила возникает в результате отклонения подвижной части от положения равновесия под действием силы тяжести взвешиваемого тела. Во мн. типах В. используют оба метода взвешивания; напр., осн. доля силы Руравновешивается гирями, а остальная - отклонением подвижной части В. от положения равновесия.
По способу создания уравновешивающей силы В. подразделяют на механические - гирные (равноплечные и неравноплечные), квадрантные (с маятниковым уравновешивающим устройством, угол отклонения к-рого преобразуется в отклонение стрелки и служит мерой силы Р), пружинные (напр., торзионные, крутильные, тензометрич., магнитострикционные, виброчастотные), в к-рых мера силы Р - деформация упругого элемента трансформируется кинематически или спец. преобразователями в отклонение стрелки; электронные с магнитоэлектрическими (взаимод. магн. полей постоянного магнита и токовой катушки), электродинамическими (полей двух катушек) или электростатическими (статич. зарядов двух электродов) силовозбудителями, причем мерой силы Р является электрич. величина (ток, напряжение); гидравлические и пневматические, в к-рых сила Р уравновешивается давлением соотв. жидкости и воздуха. Довольно часто в В. используют два и даже три способа создания противодействующей силы. Последняя и сила Р могут быть приложены встречно, вдоль общей линии действия к одному и тому же элементу измерит. части В. без промежут. передачи (безрычажные В.), либо взаимод. посредством спец. передаточного механизма (рычажные В.).
Осн. метрологические характеристики В., принятые в аналит. химии: правильность (точность, верность) - степень приближения абсолютного значения массы взвешиваемого тела по показаниям В. к ее действит. (истинному) значению; воспроизводимость (разброс, вариация) - расхождение показаний В. при неоднократном взвешивании одного и того же тела. Численно эти характеристики определяют величиной погрешности, к-рая не должна превышать допускаемых значений, установленных для В. разных типов и назначений международными и национальными стандартами. Различают осн. погрешность (при нормиров. окружающих условиях), дополнит. погрешность (из-за изменений т-ры, давления и т. п.) и их составляющие - систематич. погрешность (напр., вследствие неправильного соотношения плеч рычагов) и случайную (вызывается, напр., трением в опорах). Последняя определяется для конкретного типа В. в целом (табл. 1 и 2) величиной среднего квадратичного, или стандартного, отклонения
при числе взвешиваний
), а для каждых В. - приближенной оценкой s стандартного отклонения
при ограниченном и, напр. 2, 5, 10. Здесь Мi-значение массы тела при отдельных взвешиваниях,
величина s-определяющая характеристика В. при весьма большом числе хим. анализов.
Др. важные характеристики: наиб. предел взвешивания М макс -наиб. масса тела, к-рое м. б. взвешено на данных В. с установленной для них точностью; диапазон непосредственного отсчета показаний по шкале (ДНОП) - в его пределах предпочтительно определяют содержание компонентов при хим. анализах; цена деления - значение одного деления шкалы или единицы младшего разряда отсчетного устройства, выраженное в единицах массы; разрешающая способность - характеризует точность отсчета показаний В. (обычно единица младшего разряда цифрового отсчетного устройства, а также 0,5, 0,05 или 0,01 цены деления шкалы соотв. без нониуса и с нониусом). Для суммарной метрологич. оценки точности применяется обобщенный показатель - класс точности (соответствует классу точности гирь), определяющий правильное соотношение между допускаемой погрешностью показаний, ценой деления, разрешающей способностью,
, М макс и ДНОП.
Осн. эксплуатационные характеристики В.: независимость показаний от внеш. воздействий и от точности установки; затраты труда и времени на подготовку к работе, проведение измерений, обработку и представление результатов в требуемой форме; степень автоматизации взвешиваний и диагностики состояния; способность к расширению функциональных возможностей путем подсоединения к унифицированным вычислит. устройствам, дисплеям, контроллерам и т. п., а также к разл. камерам для проведения спец. исследований (см. ниже).
Различают В. образцовые (для поверки и аттестации гирь), лабораторные, технологические, общего назначения (напр., для торговых, складских и транспортных операций) и бытовые. Главные тенденции развития совр. В.: совершенствование традиционных конструкций и создание перспективных типов и моделей на основе уравновешивающих устройств, дающих информацию в форме стандартных аналоговых или цифровых электрич. сигналов, с применением электроники, вычислительной и микропроцессорной техники.
В данной статье рассмотрены важнейшие типы лаб. и технол. В., применяемых в хим. лабораториях, хим. и смежных отраслях пром-сти, медицине и с. х-ве (в агрохим. лабораториях).
Лабораторные весы. Для удобства классификации традиционно различают В.: аналит. группы (аналит., полуми-кроаналнт., микроаналит., ультрамикроаналит.), общелабораторные, или технические, - для техн. анализов, взвешивания хим. реактивов и др., специальные - для исследований при пониж. давлениях (вакуумные В.), изменения массы тел при высоких и низких т-рах (термогравиметрич. В.), гранулометрии, состава материалов с регистрацией изменения массы осадков во времени (седиментационные В.), для работы в агрессивных средах, в атмосфере благородных газов, в присут. взрывоопасных в-в и т. п., а также для взвешивания драгоценных металлов и камней (пробирные В.). В последние десятилетия произошли капитальные изменения как в конструкциях, так и в парке всех лаб. В. (см. табл. 1-2). Выходят из употребления эксплуатировавшиеся с кон. 40-х-нач. 60-х гг. простые двухчашечные равноплечные В. с трехпризменным коромыслом (рычагом) без успокоителей, рейтерными (рейтер - проволочная гиря-"наездник" массой 1, 5 или 10 мг, перемещаемая оператором вдоль шкалы на коромысле) и неименованными (без фиксированной цены деления) отсчетными шкалами. Осн. недостатки таких В.: неудобство работы (необходимость вычислять положение равновесия, отсчитывая амплитуды отклонений стрелки при колебаниях коромысла), необходимость применения методов точного взвешивания для исключения погрешности из-за неравноплечности коромысла и учета погрешности гирь, низкая производительность (одно взвешивание за 3-6 мин) и др. Табл. 1.-ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ВЕСОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ Табл. 2.-ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПИЧНЫХ ОБЩЕЛАБОРАТОРНЫХ ВЕСОВ На смену простым В. пришли равноплечные В. с успокоителями (обычно воздушными), встроенными гирями и именованными проекц. шкалами (рис. 1). Они имеют, как и простые В., коромысло с одной опорной и двумя грузоприемными призмами, к к-рым посредством подушек и серег подвешены грузоприемные чашки (площадки), траверсы для встроенных миллиграммовых гирь (В. аналит. группы с комплектом гирь до полной нагрузки не получили распространения). Коромысло изготовлено из алюминиевого сплава или чугуна, призмы и подушки - из агата, корунда или высокотвердой стали. Для уменьшения износа и предупреждения поломок призм и подушек В. оборудуются арретиром, ограничивающим амплитуду колебаний коромысла, и изолиром, с помощью к-рого призмы отделяются от подушек. Применение встроенных гирь не только упрощает и ускоряет взвешивание, но и способствует повышению точности В., поскольку погрешности гирь вследствие их малости не учитываются. Спец. именованная шкала, изображение к-рой проецируется на матовый экран оптич. системой В., позволяет уменьшить угол отклонения коромысла, расширить ДНОП, повысить точность отсчета, используя нониус, и исключает необходимость в определении цены деления при взвешивании разных по массе тел. Эти В. производительнее простых равноплечных (одно взвешивание за 1-3 мин), однако и при работе на них часто приходится применять методы точного взвешивания и учитывать погрешности гирь из наборов. Рис. I. Равноплечиые трехпризменные лаб. весы аналит. группы: 1-коромысло; 2-успокоитель; 3-рукоятки механизма наложения встроенных гирь с оцифрованными лимбами; 4-экран с изображением проекц. шкалы; 5-грузоприемная чашка; 6-колонка; 7-рукоятка арретира-изолира. Дальнейшее совершенствование гирных В. достигнуто благодаря переходу в нач. 60-х гг. от равноплечных В. к одноплечным, или одночашечным, двухпризменным (рис. 2), принцип действия к-рых был предложен Д. И. Менделеевым. На коромысле В. закреплены опорная и грузоприемная призмы. К последней, помимо чашки для взвешиваемого тела, подвешены траверсы с полным комплектом встроенных граммовых и миллиграммовых гирь, масса к-рых равна М макс. Для уравновешивания коромысла с чашкой и гирями на его противоположном конце закреплен груз-противовес. При помещении на чашку взвешиваемого тела для уравновешивания коромысла с траверсы снимают гири, масса к-рых с точностью до половины ДНОП соответствует массе тела. В этих В. исключена погрешность из-за неравноплечности коромысла, не учитываются погрешности встроенных гирь, а тела разной массы взвешиваются при одной и той же нагрузке на коромысло, что повышает точность измерений. Для ускорения подбора гирь применяют предварительное (грубое) взвешивание посредством входящего, как правило, в комплект В. спец. устройства - рычага, расположенного под коромыслом и опирающегося на пружину (на рис. не показан). Продолжительность одного взвешивания на таких В. составляет ок. 60 с. Рис. 2. Одноплечные двухприз-менные лаб. весы аналит. группы: 1-коромысло; 2-противовес; 3-успокоитель; 4-проекц. шкала; 5-траверса; 6-встроенные гири; 7-серьга; 8 - грузоприемная чашка; 9, 10 - соотв. опорные и грузоприемные призмы и подушки; 11 -колонка; 12- рукоятка арретира-изолира. В лучших моделях двухпризменных аналит. В. автоматизированы арретирование и разарретирование коромысла, обеспечивается плавное соприкосновение призм и подушек, предусмотрены возможность компенсации тарной нагрузки и дрейф (смещение) нуля в ДНОП по проекц. шкале. В микроаналит. В., кроме того, автоматизировано наложение -снятие встроенных гирь (что исключает необходимость в предварит. взвешивании) и имеется устройство, позволяющее выносить чашку из витрины В. для удобства наложения и удаления взвешиваемого тела; это устройство сблокировано с механизмом открывания и закрывания витрины. Повышение точности таких автоматизир. В. достигается уменьшением суммарной погрешности всех встроенных гирь до
Энциклопедический словарь
ВЕСЫ́ -о́в; мн.
1. Прибор для определения веса и массы. Лабораторные в. Аптекарские в. Электронные в. В. Фемиды (книжн.; о правосудии).
2. [с прописной буквы] Одно из двенадцати созвездий Зодиака.
3. О человеке, родившемся в конце сентября - октябре, когда Солнце находится в созвездии Весов.
◊ Бросить (положить) всё на чашу весо́в. Рискнуть самым важным, значительным во имя успеха, удачи.
◁ Весово́й, -ая, -ое. В-ая гиря. Весова́я, -ой; ж. Помещение в лаборатории, где установлены весы.
* * *
весы́прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. Различают весы: образцовые (для поверки гирь), лабораторные (аналитические, микроаналитические, пробирные и др.) и общего назначения; по принципу действия — рычажные, пружинные, электротензометрические (см. Тензометр), гидравлические и гидростатические.
Энциклопедический словарь
ВЕСЫ́ -о́в; мн.
1. Прибор для определения веса и массы. Лабораторные в. Аптекарские в. Электронные в. В. Фемиды (книжн.; о правосудии).
2. [с прописной буквы] Одно из двенадцати созвездий Зодиака.
3. О человеке, родившемся в конце сентября - октябре, когда Солнце находится в созвездии Весов.
◊ Бросить (положить) всё на чашу весо́в. Рискнуть самым важным, значительным во имя успеха, удачи.
◁ Весово́й, -ая, -ое. В-ая гиря. Весова́я, -ой; ж. Помещение в лаборатории, где установлены весы.
* * *
ВесыI
• Весы́
(лат. Libra), зодиакальное созвездие.
II
• «Весы́»
литературный и критический ежемесячный журнал, 1904—1909, Москва, издательство «Скорпион». Орган символизма. В нём сотрудничали А. Белый, А. А. Блок, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Вяч. И. Иванов, В. В. Розанов и др.
Библейская энциклопедия Брокгауза
Весы см. Меры длины, площади, объема и веса см. Деньги.
Большой энциклопедический политехнический словарь
прибор для измерений массы путём использования эффекта гравитац. сил. По принципу действия В. подразделяются на рычажные, электротензометрич., гидростатич., гидравлич., пружинные. По назначению различают В. образцовые, лабораторные, общего назначения, специализированные. В зависимости от значения наибольшего предела взвешивания В. общего назначения делят на н а с т о л ь н ы е - менее 50 кг, передвижные - от 50 кг до 6т, стационарные (вагонеточные, автомоб., вагонные и элеваторные - бункерные) - от 5 до 200 т. См. рис.
Автомобильные весы
Схема настольных циферблатных (торговых) весов: 1 - основной равноплечий рычаг; 2 - опорная призма; 3 и 4 - грузоприёмные призмы; 5 и б - стойки для предотвращения опрокидывания чашек; 7 - квадрант; 8 - стрелка; 9 шкала
Большая политехническая энциклопедия
ВЕСЫ — прибор для измерений массы (как меры количества вещества) путём использования влияния гравитационных сил. По принципу действия В. подразделяются на рычажные, гидростатические, гидравлические, электротензометрические.
Русско-английский политехнический словарь
balance, crane, scale, weigher, weighing machine
* * *
весы́ м.scales, balance
аррети́ровать весы́ — arrest the balance
горизонти́ровать весы́ — level the balance
разаррети́ровать весы́ — release the balance
уравнове́шивать весы́ — bring to equilibrium, adjust for equilibrium
успока́ивать (колеба́ния) весо́в — dampen the balance
автомати́ческие весы́ — automatic scales, weightometer
автомати́ческие весы́ непреры́вного де́йствия — continuous weigher
автомати́ческие, порцио́нные весы́ — batch weigher
автомоби́льные весы́ — truck scales
аналити́ческие весы́ — analytical balance
аэродинами́ческие весы́ — aerodynamic [(wind) tunnel] balance
ваго́нные весы́ — track scales
га́зовые весы́ — gas balance
гидравли́ческие весы́ — hydraulic scales, hydraulic balance
гидростати́ческие весы́ — hydrostatic balance
весы́ для гру́бого взве́шивания — gross weigher
весы́ для скота́ — livestock scales
весы́ для сли́тков — ingot weigher
дозиро́вочные весы́ — batching scales, feeder-weigher
индукцио́нные весы́ — induction balance
квадра́нтные весы́ — quadrant scales
ковшо́вые весы́ — pan scales
кольцевы́е весы́ — ring balance
конве́йерные весы́ — belt-conveyer weigher
крути́льные весы́ — torsion balance
лаборато́рные весы́ — laboratory balance
магни́тные весы́ — magnetic balance
магни́тные, вертика́льные весы́ — vertical field balance
медици́нские весы́ — medical balance
микроаналити́ческие весы́ — microchemical [microanalytical] balance
насто́льные весы́ — bench scales, table balance
весы́ о́бщего назначе́ния — general-purpose balance
платфо́рменные весы́ — platform balance, weighbridge
прецизио́нные весы́ — precision balance
проби́рные весы́ — assay balance
пружи́нные весы́ — spring balance
рецепта́рные весы́ — prescription balance
рыча́жные весы́ — beam balance, scales
рыча́жные, неравнопле́чие весы́ — beam balance with arms of unequal length
рыча́жные, однопле́чие весы́ — single-arm beam balance
рыча́жные, равнопле́чие весы́ — equal-arm beam balance
самопи́шущие весы́ — recording balance
весы́ с дистанцио́нной переда́чей и регистра́цией показа́ний — remote-indicating balance
весы́ с дифференциа́льной систе́мой управле́ния — differential scales
весы́ со счё́тным устро́йством — computing weighing scales
весы́ с проекцио́нной шкало́й — projection(-indicating) scales
счё́тные весы́ — totalizing [integrating] scales
техни́ческие весы́ — counter balance
то́ковые весы́ — current [electric, electrodynamic, Kelvin] balance
торзио́нные весы́ — torsion balance
хи́мико-аналити́ческие весы́ — analytical balance
цепны́е весы́ — chain balance
цифербла́тные весы́ — dial(-indicating) scales
ши́хтовые весы́ — charging scales
электри́ческие весы́ — electric(al) balance
электро́нные весы́ — electronic balance
Dictionnaire technique russo-italien
мн. ч.
bilancia f; bilico m
магнитные весы для измерения магнитной индукции — bilancia di Cotton
весы для определения удельного веса — bilancia dei pesi specifici
трёхкомпонентные аэродинамические весы — bilancia aerodinamica a tre componenti
шестикомпонентные аэродинамические весы — bilancia aerodinamica a sei componenti
- автоматические весы
- автомобильные весы- аналитические весы
- аптекарские весы
- аэродинамические весы
- бункерные весы
- вагонные весы
- весы Вестфаля
- газовые весы
- гидростатические весы
- гравиметрические весы
- демпферные весы
- десятичные весы
- весы для взвешивания людей
- весы для взвешивания осадка
- весы для отбора проб
- весы для титрования
- дозировочные весы
- заводские весы
- загрузочные весы
- индукционные весы
- квадрантные весы
- весы Кельвина
- ковшовые весы
- кольцевые весы
- конвейерные весы
- коромысловые весы
- крановые весы
- крутильные весы
- весы Кулона
- лабораторные весы
- ленточные весы
- магнитные весы
- маятниковые весы
- метрологические весы
- микроаналитические весы
- микрохимические весы
- мостовые весы
- настольные весы
- одноплечие рычажные весы
- одночашечные весы
- платформенные весы
- полуавтоматические весы
- прецизионные весы
- приёмные весы
- пробирные весы
- пружинные весы
- равноплечие рычажные весы
- роликовые весы
- рычажные весы
- самопишущие весы
- весы с дистанционным управлением
- весы с нулевым делением в центре
- сотенные весы
- весы с противовесом
- счётные весы
- токовые весы
- торговые весы
- торзионные весы
- точные весы
- фармацевтические весы
- фасовочные весы
- химические весы
- цепные весы
- циферблатные весы
- чашечные весы
- электрические весы
- электродинамические весы
- электронные весы
- эталонные весы
- крутильные весы Этвеша
Русско-украинский политехнический словарь
техн., мн.
вага́, род. ва́ги, мн. ваг, вагівни́ця;(с коромыслом) терези́, -зі́в
- десятичные весы
- индукционные весы- коромысловые весы
- крутильные весы
- магнитные весы
- пружинные весы
- рычажные весы
- стрелочные весы
- токовые весы
- торсионные весы
- уравнительные весы
Русско-украинский политехнический словарь
техн., мн.
вага́, род. ва́ги, мн. ваг, вагівни́ця;(с коромыслом) терези́, -зі́в
- десятичные весы
- индукционные весы- коромысловые весы
- крутильные весы
- магнитные весы
- пружинные весы
- рычажные весы
- стрелочные весы
- токовые весы
- торсионные весы
- уравнительные весы
Естествознание. Энциклопедический словарь
1) ВЕСЫ - прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. Различают В.: образцовые (для поверки гирь), лабораторные (аналитич., микроаналитич., пробирные и др.) и общего назначения; по принципу действия - рычажные, пружинные, электротензометрич., гидравлич. и гидростатические.
2) ВЕСЫ - (лат. Libra), зодиакальное созвездие.
Астрономический словарь
1) (лат. Libra), зодиакальное созвездие.
2) Прибор для определения массы тел по действующей на них силе тяжести. Различают весы: образцовые (для поверки гирь), лабораторные (аналитические, микроаналитические, пробирные и др.) и общего назначения; по принципу действия — рычажные, пружинные, электротензометрические, гидравлические и гидростатические.
Астрологическая энциклопедия
Балансир или чаша весов. Седьмой знак Зодиака. Его символ - весы, балансирующая чаша весов, означающая равновесие и справедливость. Солнце находится в Весах с 23 сентября по 23 октября. Это ведущее качество элемента Воздуха: позитивный, горячий, влажный, подчиняющийся, неутомимый, беспристрастный. Управитель - Венера. В возвышении - Сатурн, в ущербе - Марс, в падении - Солнце. Интроспективные весы Кто отделывается веселыми обещаниями. И заставляет вас ждать по полдня? Кто примиряет все пути? Мягкие Весы! Интерпретация символа: заходящее Солнце, центральная часть весов, означающая равновесие и справедливость. Знак космического взаимодействия, сотрудничества, сознания, объективированного благодаря взаимодействию и объединению. Первый декан: благоразумие, свойственное мудрости; тонкость и авантюристичность в отношениях с людьми. Второй декан: независимость, сильная индивидуалистичность, свобода в мыслях и действиях, борьба с ограничениями и консерватизмом, поддержка прогрессивных движений. Третий декан: превосходство в искусстве и литературе, частое использование ума для порабощения других.
Автомобильный словарь
– прибор для определения веса.