Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОСОБИЕ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 2012 (1).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.09.2019
Размер:
823.81 Кб
Скачать

7.4.6. Рефераты статей, патентных документов, депонированных рукописей

Крюков Б.В., Хозин Н.П. Вопросы машинного проектирования информационных систем// Технологические средства обработки информации.-М.,1976.-С. 11-25.-Реф. в: Управление, экономика: Науч.реф. сб.-1979.-Вып.4.-С. 9-10.

Свойства гибких графитовых планок// Р.Ж. 48, Машиностр. матер., констукции и расчет деталей машин. Гидропривод. Отд.вып./ ВИНИТИ.-1987.-№ 1.-С.28. Реф.ст.: Dowell M., Howard R.A. Jensile and copressive popeties of flexible graphite foils//Carbon.-1986.-vol.24,№3.-P.311-323.

Норрис Ч. Деконструктивизм: смысловые пределы// Обществ.науки за рубежом. Сер.7, Литературоведение: РЖ.-1982.-№ 4.-С. 25-27. Ref.op.:Norris Ch. Deconstruction and the limits of sense//Essaysin criticism.-Oxford. 1981.-№3.-P.281-292.

Уплотнительное устройство// РЖ. 48, Машиностроительные материалы, конструкции и расчет деталей. Гидропривод. Отд.вып./ ВИНИТИ.-1987.-№ 1.-С.82.-Реф. а.с.:1227880 СССР МКИ3 16 15/34. Уплотнительное устройство/ Канунников С.И.

Прогнозирование реализации электроэнергии// РЖ. 22. Энергетика. Св.том/ ВИНИТИ.-1987.-№1.-Ж: Электрические системы и их автоматизация.-С.8.Реф.деп.рук.: Ефременко Ф.В. Прогнозирование реализации электроэнергии.-Донецк, 1986.-15 с.-Деп. в УКРНИИНТИ 07.07.86. №1594.

8. Обозначение физических величин

8.1. Правила применения наименований и обозначений единиц величин

Обязательное требование при выполнении ВКР и курсового проекта - применение Международной системы единиц (СИ). Наименования, обозначения, определения основных и дополнительных единиц СИ приведены в табл.8.1.

Наименования имеют основные, дополнительные единицы и ряд производных единиц СИ и системы СГС, а также ряд внесистемных единиц. Наименования производных единиц, не имеющих собственных наименований, являются сложными и образуются из наименований основных, дополнительных и имеющих собственные наименования производных единиц в соответствии со следующими правилами.

Если производная единицы образована как произведение единиц, то ее наименование записывается через дефис. В наименованиях таких единиц склоняется только последнее слово, а также относящееся к нему прилагательное "квадратный" или "кубический".

Если производная единица представляет частное от деления одних единиц на другие, то сначала пишут в именительном падеже наименования единиц, стоящих в числителе, а затем наименования единиц, стоящих в знаменателе, с предлогом "на". Например, ампер на квадратный метр. Однако производные единицы, характеризующие скорость протекания процесса, пишутся с предлогом "в". Например, метр в секунду. При склонении единиц, содержащих знаменатель, изменяется только числитель.

В наименованиях единиц площади и объема применяются прилагательные "квадратный" и "кубический". Эти же прилагательные применяются и в случаях, когда единица площади или объема входит в производную единицу. Если же вторая или третья степень длины не представляет собой площади или объема, то в наименовании единицы должны применяться выражения "в квадрате или "во второй степени", "в кубе" или "в третьей степени".

В табл.8.2. приведены наиболее часто применяемые в химической технологии производные единицы.

Наименования единиц, установленные в честь ученых, пишут со строчной (малой) буквы.

На основе исходных единиц с помощью приставок (табл. 8.3) можно образовать десятичные дольные и кратные единицы в соответствии со следующими правилами.

При записи следует пользоваться только одной приставкой.

Приставки рекомендуется выбирать таким образом, чтобы числовые значения величин находились в пределах от 0,1 до 1000. Выбор десятичной кратной или дольной единицы диктуется, прежде всего, удобством ее применения.

Таблица 8.1

Единицы международной системы СИ

Величина

Единица

Определение

Наименование

Обозначение

Размерность

Наименование

Обозначение

русское

международное

1

2

3

4

5

6

7

Основные единицы

Длина

l; L; r; (R)

L

метр

м

m

Метр равен 1650763,73 длины волны в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2р10 и 5 d5 атома криптона - 86

Масса

m; M

M

килограмм

кг

kg

Килограмм равен массе международного прототипа килограмма

Время

t, (;T)

T

секунда

с

s

Секунда равна 9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между сверхтонкими уровнями основного состояния цезия-133

Термодинамическая температура

T, (,)

кельвин

К

K

Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды

Количество вещества

n, ()

N

моль

моль

mol

Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же учитываемых структурных элементов, сколько содержится атомов в 0,012 кг углерода-12

Окончание табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

Сила электрического тока

I

I

ампер

А

A

Ампер равен силе не изменяющегося тока, который при прохождении по двум прямолинейным параллельным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу взаимодействия, равную 2*10-7 Н

Сила света

J

J

кандела

кд

cd

Кандела равна силе света в данном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частоты 540*1012 Гц (=555 нм), энергетическая сила света, излучение которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср.

Дополнительные единицы

Плоский угол

, , , , , ,

l

радиан

рад

rad

Радиан равен углу между двумя радиусами окружности, длина дуги между которыми равна радиусу

Телесный угол

,

l

стерадиан

ср

sr

Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы, вырезающему на поверхности сферы площадь, равную площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы

Таблица 8.2

Некоторые производные единицы СИ

Величина

Единица

Наименование

Обозначение

Размерность

Наименование

Обозначение

русское

международное

1

2

3

4

5

6

Абсолютная диэлектрическая проницаемость

a,()

L-3M-1 T4I2

фарад на метр

Ф/м

F/m

Волновое число

k,

L-1

метр в минус первой степени

м-1

m-1

Давление, механическое напряжение

p

L-1MT-2

паскаль

Па

Pa

Динамическая вязкость

,

L-1MT-1

паскаль-секунда

Па*с

Pa*s

Количество электричества (электрический заряд)

Q

TI

кулон

Кл

C

Молярная внутренняя энергия

Qm

L2MT-2 N-1

джоуль на моль

Дж/ моль

J/mol

Мощность, поток энергии

P,(N)

L2MT-3

ватт

Вт

W

Напряженность электрического поля

E,(K)

LMT-3 I-1

вольт на метр

В/м

V/m

Объем, вместимость

V,(v)

L3

кубический метр

м3

m3

Плотность

L-3M

килограмм на кубический метр

кг/м3

kg/m3

Плотность электрического тока

,(J,S)

L-2I

ампер на квадратный метр

А/м2

A/m2

Площадь

A,S

L2

квадратный метр

м2

m2

Сила, вес

F

LMT-2

ньютон

Н

N

Скорость

v, c, u, w

LT-1

метр в секунду

м/с

m/s

Теплоемкость системы, энтропия системы

C

S

L2MT-2-1

джоуль на кельвин

Дж/К

J/K

Теплопроводность

,(k)

LMT-1-1

ватт на метр кельвин

Вт/(м*К)

W/(m*K)

Угловая скорость

T-1

радиан в секунду

рад/с

rad/s

Окончание табл. 8.2

Угловое ускорение

,a

T-2

радиан на секунду в квадрате

рад/ с2

rad/s2

Удельная теплоемкость,

удельная энтропия

c,cp, cv,cуд

S

L2T-2 -1

джоуль на килограмм-кельвин

Дж/ (кг*К)

J/ (kg*K)

Удельная энергия

e, w

L2T-2

джоуль на килограмм

Дж/кг

J/kg

Удельный объем

L3M-1

кубический метр на килограмм

м3/кг

m3/kg

Ускорение

a

LT-2

метр на секунду в квадрате

м/с2

m/s2

Частота

f,

T-1

герц

Гц

Hz

Электрическая емкость

C

L-2M-1 T4I2

фарад

Ф

F

Электрическая проводимость

g,(G)

L-2M-1 T3I2

сименс

См

S

Электрическое напряжение

Электрический потенциал

Разность электрических потенциалов

Электродвижущая сила

U,(V)

, V

u,E,V

E

L2MT-3I-1

вольт

В

V

Электрическое сопротивление

r,(R)

L2MT-3I-2

ом

Ом

Энергия

Работа

Количество теплоты

E,(W)

W,(A)

Q

L2MT-2

джоуль

Дж

J

Приставки "гекто", "дека", "деци", "санти" допускается применять лишь в наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение (например, гектар, декалитр, дециметр, сантиметр).

Наименования приставок и их обозначения пишут слитно с наименованием единиц или их обозначениями, к которым они относятся.

В наименовании, соответствующем произведению единиц, приставку присоединяют к наименованию первой единицы произведения.

В наименовании, соответствующем отношению единиц, приставку присоединяют к наименованию первой единицы, входящей в числитель.

Таблица 8.3

Приставки и множители для образования десятичных кратных и дольных единиц

Приставка

Множитель

Наименование

Обозначение

русское

международное

экса

Э

E

1018

пета

П

P

1015

тера

Т

Т

1012

гига

Г

G

109

мега

М

М

106

кило

к

k

103

гекто

г

h

102

дека

да

da

10

деци

д

d

10-1

санти

с

с

10-2

милли

м

m

10-3

микро

мк

10-6

нано

н

n

10-9

пико

п

p

10-12

фемто

ф

F

10-15

атто

а

a

10-18

Наименования кратных и дольных единиц от единицы, возведенной в степень, следует образовывать присоединением приставок к наименованию исходной единицы.

При сложном наименовании единицы, образованном путем сочетания единиц с кратной или дольной единицей длины, площади или объема допускается применять приставки во втором и последующих множителях числителя или в знаменателе. Например, ампер-квадратный сантиметр, ватт на квадратный сантиметр.

При образовании наименования дольной или кратной единицы массы в Международной системе приставку присоединяют к наименованию "грамм". Например, мегаграмм, но не килокилограмм.

Для обозначения единиц Физических величин применяются буквы или специальные знаки (..., ..., ..., %, /оо, /ооо, С), причем различают русские и международные (с использованием букв латинского и греческого алфавитов) обозначения (табл. 8.4). Одновременное применение в одном и том же издании обоих видов обозначений не допускается, за исключением публикаций по единицам физических величин.

Таблица 8.4

Русские и международные обозначения единиц

Наименование

Обозначение

русское

международное

ампер

А

A

ангстрем

Å

Å

атмосфера абсолютная

ата

-

атмосфера избыточная

ати

-

атмосфера техническая

ат

atm

атмосфера физическая

атм

Atm, atm

атомная единица массы

а.е.м.

amu, e

атомная единица энергии

а.е.э.

-

бар

бар

bar

бит

бит

bit

ватт

Вт

W

вольт

В

V

вольт-ампер

ВА

генри

Гн

герц

Гц

Hz

год

год

yr

градус

...

...

градус условной вязкости, градус Энглера

ВУ,Е

Е

градус цельсия

С

С

грамм

г

g

грамм-эквивалент

г-экв

g-equ

децибел

дБ

dB

джоуль

Дж

J

калория

кал

Cal, cal

кандела

кд

cd

Наименование

Обозначение

русское

международное

кельвин

К

K

килограмм

кг

kg

килограмм-сила

кгс

kgf

кулон

Кл

C

люкс

лк

lx

люмен

лм

lm

месяц

мес

-

метр

м

m

метр водяного столба

м вод.ст. м Н2О

m Н2О

микрон

мк, мкм

n

миллиметр ртутного столба

мм рт.ст. мм Hg

mm Hg

миллионная доля (часть)

млн-1

ppm

минута

мин

min

минута, дюйм

моль

моль

Mol

ньютон

Н

N

оборот

об

rev, r

ом

Ом

паскаль

Па

Pa

процент

%

%

пуаз

П

P

радиан

рад

rad

секунда

с

s

секунда, фут

стокс

Ст

St

сутки

сут

d

тонна

т

t

фарад

ф

F

электронвольт

эВ

eV

эрг

эрг

erg

Обозначения единиц следует применять после числовых значений величины и помещать в строку с ними без переноса на следующую строку, а также допускается применять в заголовках граф, наименованиях строк (боковиках) таблиц, пояснениях обозначений единиц величин в формулах. В тексте же следует писать полное название единиц. Не допускается помещать обозначения единиц в строку с формулами, выражающими зависимости между величинами.

Правильно: Неправильно:

v=s/t , v=s/t , м/с

где v -скорость, м/с;

s -путь, м;

t -время, с.

При указании производной единицы не допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования единиц:

Правильно: Неправильно:

60 км/ч 60 км/час