<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Danalovett</id>
		<title>Wiki ТНТУ - Внесок користувача [uk]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.tntu.edu.ua/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Danalovett"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA/Danalovett"/>
		<updated>2026-05-28T01:29:45Z</updated>
		<subtitle>Внесок користувача</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=8671</id>
		<title>Виробнича система</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&amp;diff=8671"/>
				<updated>2011-08-29T11:42:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Danalovett: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;'''Виробнича система - '''це система, що об’єднуює працюючих, знаряддя і предмети праці та інші елементи, які необхідні для функціонування системи, у процесі якого створюється продукція або послуги.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Структура ==&lt;br /&gt;
'''Структура виробничої системи''' — це сукупність елементів і стійких зв’язків між ними, що забезпечують цілісність системи і її тотожність самій собі, тобто збереження основних властивостей системи під час різноманітних зовнішніх і внутрішніх змін.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Стурктура_виробничої_системи.JPG|1100px|thumb|left|'''Структура виробничої системи''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://editingwritingservices.org/hesitating.php creative writing services]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією з основних властивостей виробничої структури є її цілісність.Усі елементи виробничої структури функціонують з єдиною загальною метою — розроблення, проектування, виготовлення необхідної продукції.Будь-яка виробнича структура має вхід, процес, вихід і зворотний зв’язок.&lt;br /&gt;
Через пристрій входу в систему надходять вихідні ресурси (сировина, матеріали, паливо, пальне, енергія, праця та інше), що забезпечують функціонування системи. Цей процес є центральним основним компонентом системи, завдяки якому ресурси входу перетворюються і набувають зовсім інших нових властивостей, які вони отримують на виході. Вихід системи є результатом функціонування системи, може бути окремо виробом,послугою,інформацією чи всім одночасно залежно від спеціалізації виробничої системи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Споріднення елементів виробничої системи ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Елементи, які входять до складу виробничої системи, відрізняються за своїми властивостями. &lt;br /&gt;
Кожен з них, як структурно відокремлена частина системи, виконує тільки йому властиві функції.&lt;br /&gt;
Водночас функції кожного елемента системи підпорядковані завданням і цілям системи (наприклад, на робочому місці виконуються операції відповідно до завдань, що випливають із закономірностей технологічного процесу, і тим самим підпорядковані основній меті забезпечення ефективного функціонування виробничих систем дільниці, цеху, підприємства в цілому).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Характерні особливості елемента виробничої системи''': &lt;br /&gt;
*тісний взаємозв’язок та взаємодія з іншими частинами або елементами системи шляхом послідовного здійснення частини функцій над предметом праці, що виконуються системою в цілому до отримання готового продукту;&lt;br /&gt;
*тісний взаємозв’язок та взаємодія з іншими частинами або елементами системи шляхом комплексного перероблення однорідної сировини і отримання з неї різноманітних продуктів;&lt;br /&gt;
*тісний взаємозв’язок та взаємодія з іншими частинами або елементами системи шляхом паралельного виконання однорідних, але не однакових функцій з оброблення багатьох видів матеріалів і отримання з них частин готового продукту.&lt;br /&gt;
У першому випадку вхід кожного елемента за ходом процесу збігається з виходом попереднього, а вхід і вихід системи в цілому відповідно — з входом і виходом першого і останнього елемента. Таке розташування елементів дає змогу використовувати додаткові корисні властивості, що отримуються на виході попереднього елемента, надходять на вхід наступного у вигляді частини необхідних ресурсів, завдяки чому досягається багаторазове використання частини ресурсів, що витрачені на вході системи. Прикладом такої системи є металургійний завод, де тепло рідинного чавуну з доменної печі використовується як одне з джерел тепла в сталеплавильному виробництві, потім тепло злитків економить енергію для нагрівання їх під прокат у відповідному цеху. Вимоги економічності технології диктують всебічне скорочення перерв у процесі обробки предметів праці під час переходу від однієї стадії до іншої шляхом зосередження всіх елементів в одній системі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для систем другого виду характерною є наявність багатьох виходів при одному вході. Комплексні технології глибокого перероблення сировини потребують послідовно-паралельної побудови елементів виробничої системи агрегатно-сепаратного типу. Прикладом може бути хімічний комбінат.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Третій вид виробничих систем відрізняється одним виходом при багатьох входах. Так, на машинобудівному підприємстві використовується одночасно багато різноманітної сировини, матеріалів, способів їх перероблення для виготовлення кінцевого продукту (виробу). Характерною особливістю при цьому є існування трьох взаємопов’язаних послідовних підсистем: заготівельної, що забезпечує первісне змінювання форми матеріалу (металу); обробної, яка пов’язана з отриманням готових деталей із заготовок; складальної, що зайнята з’єднанням окремих деталей у вузли і готовий виріб — машину. Наприклад, заготовки з металу можна отримати різними методами: литтям (відливки), тиском (поковки), штампуванням, механічним обробленням або зварюванням. Подальша обробка заготовок — механічна, термічна тощо здійснюється в різній послідовності і різними робочими інструментами та машинами. Крім того, окремі частини виробу — вузли, агрегати можуть збиратися в підсистемах-елементах (цехах, дільницях) виробничої системи таким чином, щоб бути готовими до початку складання виробу в цілому. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До важливих особливостей виробничої системи третього виду слід також віднести: &lt;br /&gt;
*існування кількох паралельних входів і виходів кожного з її елементів (наприклад, ливарний цех може одночасно подавати заготовки кільком механічним цехам, а кожний механічний цех отримати їх одночасно від низки однорідних і різнорідних цехів свого підприємства, а також зі сторони — безпосередньо з входу системи);&lt;br /&gt;
*надання певних заданих властивостей проміжним продуктам, але відсутність додаткових супутніх властивостей, які можна використовувати в наступних стадіях;&lt;br /&gt;
*можливість затримки проміжних продуктів на стадіях виготовлення у зв’язку з необхідністю впливу сил природи для виділення зайвої енергії (наприклад, охолодження, сушіння).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Класифікація ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''За цільовим призначенням:''' виробництво продукції, надання послуг, виконання робіт;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''по складності структури :''' просту, складну, дуже складну;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''по стабільності поведінки :''' статична, динамічна;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''по стабільності структури :''' з постійною структурою, із змінною структурою;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''по ієрархічному рівню:''' виробниче об'єднання, підприємство, виробництво, цех, ділянка, робоче місце;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''залежно від рівня технологічного розвитку, організації і методів зниження затрат:'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''М'яка наукова система,що базується на гнучких виробничих технологіях (тойотизм)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Сучасний тип постіндустріального економічного зростання, що з'явився як реакція на зростання гнучкості і мобільності виробництва.&lt;br /&gt;
Основний принцип - пошук оптимального поєднання людських цінностей, організаційного навчання і безперервної адаптації до змінних умов.Гнучка виробнича система (комп'ютеризоване виробництво, здатне адаптуватися до різних варіантів одних і тих же операцій).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Особливості організації процесу управління виробництвом в умовах м'яких виробничих систем:&lt;br /&gt;
*cистемне управління виробничим процесом;&lt;br /&gt;
*управління матеріальними запасами (використання комп'ютеризованої системи‚ що координує дані всіх підрозділів з метою забезпечення безперебійного виробничого процесу);&lt;br /&gt;
*планування виробничих ресурсів (на основі довгострокових генеральних планів складається прогноз ринкової кон'юнктури, план інженерно-конструкторських розробок, фінансові показники, планування зайнятості, і виробничий графік);&lt;br /&gt;
*цільове управління якістю продукції (системи гарантії якості, статистичний контроль за виробництвом і якістю продукції);&lt;br /&gt;
*управління людськими ресурсами (участь самих працівників в процесі організації виробничих процесів та складання графіка роботи).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''М'яка донаукова виробнича система (військово-анархічна система)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Це фабричне і мануфактурне виробництво, що спирається на механізацію виробництва‚ передачу основних технічних функцій машині‚ прості вузькі спеціальності. Використовується система універсальних машин (неспеціалізовані верстати і устаткування).&lt;br /&gt;
Управління виробництвом носить конфліктний характер. У основі - нагляд над працівниками. Характерні: нестійкість стосунків, використання нееквівалентного обміну і зовнішніх ринків (створення гостроконфліктних ситуацій на підприємствах і у взаємовідношенні з партнерами).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Жорстка наукова виробнича система (фордизм)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Це конвеєрне виробництво, що спирається на систему спеціалізованих машин та технологічний імператив.&lt;br /&gt;
Характерне масове, серійне виробництво на основі управління технікою, технологіями, товарно-матеріальними і виробничими запасами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Система виробничого і оперативного управління передбачає:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*виробниче планування (нормування матеріальних, трудових і фінансових ресурсів);&lt;br /&gt;
*маршрутизацію (розробка послідовності операцій і шляхів проходження продукції через виробниче устаткування);&lt;br /&gt;
*календарне планування (розробка графіку робіт і узгодження різних стадій і способів обробки продукції);&lt;br /&gt;
*диспетчеризацію (розподіл виробничих завдань і маршрутно-технологічних карт серед підрозділів фірми);&lt;br /&gt;
*контроль за якістю продукції;&lt;br /&gt;
*наукова організація праці (удосконалення виробничих прийомів і розподілу обов'язків між працівниками).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''за зав'язками:''' &lt;br /&gt;
*інформаційні;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Під інформаційними зв’язками розуміють спілкування і взаємодію людей шляхом обміну усними, письмовими, графічними та іншими видами відомостей.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Завдяки інформаційним зв’язкам забезпечується інтеграція елементів системи в єдине ціле, оскільки системоутворюючі елементи пов’язані з рухом інформації.Інформаційні зв’язки на відміну від матеріальних мають прямий і зворотний рух.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо прямі зв’язки визначають еталон поведінки системи та її елементів, то зворотні відображають відомості про результати виконання завдань і параметри функціонування елементів.При цьому інформація супроводжує матеріальний потік, що відбиває рух реальних матеріальних ресурсів під час їх перетворення в готовий продукт. Таким чином здійснюються зв’язки внутрішнього стану системи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На «виході» системи виникають інформаційні зв’язки стосовно результатів функціонування,які відображають відомості про кількість,якість,споживчі властивості виробів (послуг),про економічні показники процесів та ін.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На підставі отриманої інформації аналізуються,виробляються організаційно-управлінські рішення і здійснюються адміністративно-економічні впливи на систему та її елементи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*матеріальні;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Матеріальні зв’язки виробничої системи починаються з моменту виконання замовлення на сировину, матеріали та завершуються відвантаженням готової продукції споживачам.Цикл руху матеріалів охоплює час їх виготовлення, упакування, відвантаження, транспортування від постачальника, складування та зберігання в продуцента кінцевої продукції.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Далі ці матеріали у безпосереднього виробника підлягають обробці, складанню, упакуванню і відвантаженню готової продукції споживачам. Матеріальний потік, таким чином, є результатом взаємодії незалежних виробничих систем: постачальника, транспортувальника і продуцента готових виробів. Вони взаємодіють завдяки інформації, яка стає первісним вхідним ресурсом процесу виробництва системи.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Особливості і властивості виробничих систем ==&lt;br /&gt;
Виробничі системи, незважаючи на їх значну різноманітність, залежно від виду діяльності, типу виробництва, галузевих особливостей, мають ряд загальних особливостей, що відрізняють їх від систем інших класів і визначають своєрідність законів, принципів функціонування та розвитку. Найістотніші з них:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*''цілеспрямованість виробничих систем'' — пов’язана зі створенням їх для задоволення певних потреб і спроможністю виробляти необхідну продукцію або робити послуги;&lt;br /&gt;
*''поліструктурність виробничих систем'' — характеризується одночасним існуванням у них підсистем, що перетинаються, де кожний елемент системи одночасно входить у кілька підсистем і функціонує відповідно до їх вимог та цілей; &lt;br /&gt;
*''відкритість виробничих систем'', що виявляється не тільки в матеріальному, енергетичному обміні, а й в обміні інформацією з зовнішнім середовищем;&lt;br /&gt;
*''складність виробничих систем'', яка зумовлена їх основними елементами: працівниками, знаряддям і предметами праці; цілеспрямованістю, поліструктурністю, відкритістю, альтернативністю зв’язків, великою кількістю процесів, що здійснюються в системі;&lt;br /&gt;
*''різноманітність виробничих систем'', яка характеризується такими поняттями, як: спеціалізація, концентрація, пропорційність окремих частин системи і підсистем, прямоточність виробничих процесів, ритмічність часткових виробничих процесів, вид продукції, серійність виробництва. Ці особливості у взаємозв’язку та взаємозумовленості визначають раціональність форм організації виробничих систем та їх підсистем, які відрізняються переважно характером зв’язків між елементами.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''У процесі проектування та вдосконалювання виробничих систем їм надаються такі певні властивості:''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*''результативність'' — характеризує спроможність виробничої системи створювати продукцію або надавати послуги, що необхідні споживачам. Вона забезпечується організацією виробничої системи;&lt;br /&gt;
*''надійність'' — передбачає стійке функціонування, здатність до локалізації у порівняно невеликих частинах системи негативних наслідків стохастичних обурень, що відбуваються як усередині системи, так і в зовнішньому середовищі. Надійність системи забезпечується внутрішньосистемними резервами, системою управління і кооперацією з іншими виробничими системами;&lt;br /&gt;
*''гнучкість'' — являє собою можливість пристосовувати виробничі системи до умов зовнішнього середовища, яке змінюється, насамперед через поліпшення продукції, що випускається. Забезпечується властивостями елементів системи і внутрішньосистемними резервами; &lt;br /&gt;
*''керованість'' — відбиває допустимість тимчасової зміни процесу функціонування в бажаному напрямі внаслідок керуючих впливів. Забезпечується внутрішньосистемними резервами і розчленовуванням системи на підсистеми, що відносно незалежні, а також обмеженням розмірів системи. Ступінь керованості визначається співвідношенням керованих і некерованих процесів у системі управління;&lt;br /&gt;
*''довготривалість'' — характеризує здатність виробничої системи протягом тривалого часу зберігати результативність;&lt;br /&gt;
*''структура'' — визначає сукупність взаємопов’язаних ланок елементів, що створюють систему. Загалом структуру характеризують найбільш суттєві та стійкі властивості системи, відносини між її елементами;&lt;br /&gt;
*''організація виробництва'' — відображає оптимизацію та координацію в часі та просторі всіх основних і допоміжних елементів системи та її підсистем, спрямованих на виготовлення необхідної споживачам продукції (послуг); &lt;br /&gt;
*''рівень організації виробничої системи'' — відбиває ступінь наближення організації системи до ідеального стану.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія: Проектування автоматизованих виробничих систем (дисципліна)]]&lt;br /&gt;
[http://editingwritingservices.org/hesitating.php creative writing services]&lt;br /&gt;
[http://custom-essay-writing-service.org/index.php custom writing]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danalovett</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B8&amp;diff=8670</id>
		<title>Витратоміри</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B8&amp;diff=8670"/>
				<updated>2011-08-29T11:42:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Danalovett: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Об'єкт вимірювання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Витрати і газів і рідин можуть бути виміряні в об'ємних або масових одиницях, таких як л/с або кг/с. Ці виміри можуть бути вхаємно перетворені, якщо густина плину відома. Густина рідини практично не залежить від умов, у яких вона знаходиться, однак, це не стосується газу,  густина якого в значній мірі залежить від тиску, температури і у певній мірі, складу газу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Коли гази чи рідини є енергоносіями (природний газ, перегріта пара і т.д.), швидкість потоку може бути виражена в термінах потоку енергії, таких, як ГДж/год або в об'ємних одиницях м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/доба. Швидкість енергетичного потоку може бути визначена як об'ємна витрата помножена на енергомісткість одиниці об'єму чи масова витрата помножена енергомісткість одиниці маси плину. Де ставиться питання про точний облік енергії перевагу віддають об'ємним і масовим витратомірам, покази яких переводять в енерговитрати обчислювальним (комп'ютерним)способом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В інженерних контекстах, об'ємна швидкість потоку, як правило позначається даним символом Q, і масова витрата, символом ṁ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Гази ===&lt;br /&gt;
Гази стискаються і змінюється об'єм при приміщенні під тиском чи в процесі нагріву або охолодження. Об'єму газу на основі єдиного зводу тиску та температури не еквівалентна ж газу в різних умовах. Список літер позначень, &amp;quot;фактична&amp;quot; витрата через метр і &amp;quot;стандарт&amp;quot; або &amp;quot;база&amp;quot; витрата через лічильник за одиницю часу, такі як ФКМ/год (фактичні кубічних метрів на годину), КСКМ/год (Кіло стандартних кубічних метрів у годину), ЛМ/хв(лінійних футів в хвилину), або MSCFD(в тис. стандартних кубічних футів на день). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гази за масою можуть бути виміряні, не залежно від тиску і температури, з теплової масові витратоміри , Коріоліса витратоміри маси , або Регулятори витрати маси .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Рідини ===&lt;br /&gt;
Для рідин, різних підрозділів використовуються в залежності від програми та промисловості, але можуть включати галонів (США рідини або імперської) в хвилину, літрів в секунду, бушелів на хвилину або, при описі річок, м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/с (кубічних метрів в секунду) або акр футів на день. У океанографії умовна одиниця для вимірювання об'єму перевезень (об'єм води перевозяться поточного наприклад) Свердруп (Зв), еквівалентній 10&amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Механічні витратоміри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Магнітний витратомір.jpg|200px|thumb|right|Магнітний витратомір на пивоварному заводі в Лідсі, Західний Йоркшир .]]&lt;br /&gt;
=== Посудина-і-секундомір ===&lt;br /&gt;
Можливо, найпростіший спосіб вимірювання об'ємної витрати є мірою, скільки часу потрібно для заповнення відомого обсягом контейнера. Простий приклад використання ківш відомого об'єму, заповнений рідиною. Секундомір включається, коли  починають подавати потік рідини, і зупинився, коли переповнений контейнер. Обсяг поділений на час дає потік. Відро-і-секундомір метод із застосуванням лінійного методу, це означає, що вимірювання не може бути прийнято без переривання нормального потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Поршневі ===&lt;br /&gt;
Тому що вони використовуються для внутрішніх вимірювань витрати, поршневі вимірювачі, також відомий як роторні поршневі або напів-позитивні лічильники, є найбільш поширеними вимірювальних приладів течії у Великобританії і використовуються для майже всіх вимірювань розмірів аж до 40 мм (1 ½ ). Поршневий вимірювач працює за принципом поршнів, які обертаються в камері відомого об'єму. Для кожного обертання, кількість води проходить через поршневу камеру. Через механізм передачі , а іноді і магнітний диск, голка циферблата і відображає покази на циферблаті.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ротаметри ===&lt;br /&gt;
Змінної області (VA) метра, також звичайно називають ротаметр , складається з конічної трубки, як правило, зроблені зі скла, з поплавцем всередині, який переміщується вгору потоком рідини і вниз під дією сили тяжіння. Як швидкість потоку збільшується, більше в'язка рідина і сила тиску на поплавок призводить до підвищення поки він стає стаціонарним на місці в трубку, що є досить широкою для сил, щоб збалансувати. Поплавки зроблені в самих різних формах, зі сферами і сферичних еліпси є найбільш поширеним. Ротаметри доступні для широкого спектру рідин, але найчастіше використовуються з водою або повітрям. Вони можуть бути зроблені для точного вимірювання потоку до 1% точності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Турбінний витратомір ===&lt;br /&gt;
Турбінний витратомір (краще описати як осьова турбіна) переводить механічну дію турбіни, що  обертається в рідині навколо осі на системі зчитування швидкості потоку (л/хв, л/год, і т.д.). &lt;br /&gt;
Турбінне колесо знаходиться на шляху потоку рідини. Протікаюча рідина падає на лопасті турбіни, надаючи сили, щоб лезо поверхні і установка ротора обертались. При постійній швидкості обертання була досягнута швидкість пропорційна швидкості рідини. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Турбінні витратоміри використовуються для вимірювання природного газу і рідини ..Турбіни метрів менш точні, ніж переміщення і лічильники при малих швидкостях потоку, але вимірювальний елемент не займає або суворо обмежити весь шлях потоку. Напрямок потоку, як правило,прямує прямо через вимірювач, що дозволяє виміряти більшу витрату та меншу, ніж втрати тиску типу зсуву метрів. Такі вимірювачі використовуються для великих комерційних користувачів, захисту від вогню, і як майстер метрів для системи розподілу води. Фільтри, як правило, повинні бути встановлені в передній частині прилада для захисту вимірювального елемента із гравію щоб не потрапив бруд, які можуть увійти в систему розподілу води. Турбіна витатоміра, як правило, підбирається для 1-1/2 &amp;quot;до 12&amp;quot; або вище розмірів труби. Деталі турбіни звичайно зроблені з бронзи або чавуну. Внутрішні елементи турбіни можуть бути пластикові або нержавіючого металевих сплавів. Вони точні в нормальних робочих умов для 0,2 л / с, однак, значно впливає середовище суміші. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На пожежних витратомірах встановлюють спеціальні турбіни, необхідних для протипожежного захисту. Вони часто затверджених Underwriters Laboratories (UL) або Factory Mutual (FM) для використання в протипожежного захисту. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пожежний гідрант витратомірів спеціалізованих типів портативних турбін, які прикріплені до пожежного гідранта для вимірювання витрати води з гідранта. Вимірювачі, як правило, зроблені з алюмінію, щоб бути легким у вазі, і, як правило, потужністю. Утиліти часто вимагають від них для вимірювання води, використовуваної в будівництві, басейн заповнення, або там, де постійні витратоміри ще не встановлено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Woltmann метр ===&lt;br /&gt;
Метр Woltmann включає ротор з гвинтовими лопатями вставлені аксіально в потоці, так само, як у вентилятора в кільцевому обтічнику, його можна розглядати тип турбіни потік. Вони зазвичай називають спіральними вимірювачами, і користуються популярністю у великих розмірах .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Одного потоку вимірювання ===&lt;br /&gt;
Одного метра струменя складається з простого робочого колеса з радіальними лопатками, на який попадає потік. Вони ростуть в популярності у Великобританії у великих розмірах і стали звичайною справою в ЄС .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Paddle колеса метр ===&lt;br /&gt;
Це схоже на один метр потоку, крім того, що робоче колесо мале по відношенню до ширини труби, а також проекти тільки частково в потік, як веслове колесо на річці Міссісіпі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Кілька потоків вимірювання ===&lt;br /&gt;
Кілька потоків або Multijet метр вимірювання швидкості, який має крильчатку, яка обертається горизонтально на вертикальному валі. Прямий потік рідини попадає на елементи крильчатки в робочому колесі примушуючи його обертатися в певному напрямку пропорційно швидкості потоку. Цей метр роботи механічно аналогічний, методу вимірювання одного потоку, тільки відмінністю є те, що порти прямого потоку потрапляє на робоче колесо в рівній мірі з декількох точок по колу елемента, а не тільки в одній точці, це мінімізує нерівномірний знос робочого колеса і його валу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Інших мереж колеса ===&lt;br /&gt;
Інших мереж колеса турбіни (краще описати як радіальної турбіни ) переводить механічна дія колеса інших мереж обертового в рідині навколо осі на користувачів систем зчитування швидкості потоку (л/хв, л/хв, і т.д.). Оригінальні колеса інших мереж були використані для вироблення електроенергії і складався з радіальної турбіни, потік з &amp;quot;реакції чашки&amp;quot;, який не тільки рухається від сили води, але повертаєя потік в протилежному напрямку, використовуючи це зміна  напрямку рідини в  подальшому підвищує ефективность турбіни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Овальна передача вимірювання ===&lt;br /&gt;
Овальний метод вимірювання використовує дві або більше довгасті передачі налаштовані на поворот під прямим кутом один до одного, утворюючи форму Т. Такий засіб вимірювання має дві сторони, які можна назвати і Б. Тут рідина проходить через центр вимірювача, де зуби з двох передач завжди пересікаються. З одного боку вимірювач (), зуби передач перекривають потік рідини, оскільки подовжені передачі на стороні виступають у вимірювальну камеру, а на іншій стороні вимірювача (B), порожнини виконано фіксованого обсягу рідини в вимірювальну камеру. Як рідина штовхає передачу, він обертає їх, дозволяючи рідині у вимірювальній камері на стороні B буде випущений у вихідний порт. Між тим, рідини введення вхідний порт буде загнаний у вимірювальну камеру в сторону, яка в даний час відкрита. Зуби на стороні B будуть закриті від попадання рідини в сорону Б. Цей цикл продовжується до тих пір поки шестерні обертаються і рідини вимірюються через змінні камери вимірювання. Постійні магніти на обертових механізмах можуть передавати сигнал в електричний геркон або перетворювач струму для вимірювання витрат.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дискові витратоміри Nutating. ===&lt;br /&gt;
Це найбільш часто використовувані системи вимірювань для вимірювання водопостачання. Рідина, частіше вода, входить в одну сторону вимірювача і обертає nutating диск, який встановлений ексцентрично. На диску виникають потім &amp;quot;коливання&amp;quot; або коливається навколо вертикальної осі, так як нижня і верхня частина диска залишатися в контакті з монтажною камерою. Розділ відокремлює вхід і виход камери. Як диск nutates, вона дає пряму вказівку на об'єм рідини, що пройшла через лічильник, як об'ємна витрата передається і реєструється композиція, яка пов'язана з диском. Вона надійна для вимірювання витрати в 1 відсоток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Витратоміри, принцип яких базується на вимірюванні перепаду тиску ==&lt;br /&gt;
Є кілька типів витратомірів, які покладаються на Принцип Бернуллі , або шляхом вимірювання перепаду тиску у звуженні, або шляхом вимірювання статичних і стагнації тиску для отримання динамічного тиску.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Труба Вентурі ===&lt;br /&gt;
Труба Вентурі звужує потік в деякому роді, і датчики тиску вимірює перепад тиску до і після звужуючого пристрою. Цей метод широко використовується для вимірювання швидкості потоку в передачі газу на трубопроводах. Коефіцієнт витрати вимірювача труби Вентурі  в діапазоні від 0,93 до 0,97.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Діафрагми===&lt;br /&gt;
Діафрагма представляє собою пластину з отвором, поміщена в потік, стискаючись потоком вимірює перепад тиску через звужуючий пристрій, в якому змінється і швидкість потоку. Є три типи отворів: ексцентричні, сегментарні, концентричні.&lt;br /&gt;
[[Файл:Blende_eng.png|200px|thumb|right|ISO 5167 Orifice Plate]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Труби Далла===&lt;br /&gt;
Трубки Далла є скороченою версією труб Вентурі, при більш низькому тиску, ніж тиск в діафрагмі. Швидкість потоку в трубі Далла визначається шляхом вимірювання перепаду тиску викликаного обмеженням в трубопроводі. Перепад тиску, як правило, вимірюється за допомогою перетворювачів діафрагми тиску з цифровим відліком. Оскільки ці вимірювачі мають значно нижчі втрати постійного тиску, ніж отвір вимірювача, то труби Далла широко використовуються для вимірювання швидкості потоку великих трубопроводів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Труба Піто===&lt;br /&gt;
Трубки Піто - це вимірювальний прилад тиску, використовується для вимірювання швидкості потоку рідини шляхом визначення тиску гальмування. Рівняння Бернуллі використовується для розрахунку динамічного тиску і, отже, швидкості рідини.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===З декількома отворами і датчиком тиску===&lt;br /&gt;
З декількома отворами і датчики тиску (також називається вплив зондів) розширити теорію трубки Піто в більш ніж одному вимірі. Типовий датчик впливу складається з трьох або більше отворів (залежно від типу датчика) вимірювальний наконечник розташовують за певною схемою. Детальніше отвори дозволяють прилад для вимірювання напрямку швидкості потоку на додаток до своєї величиною (після відповідної калібрування). Три отвори розташовані в лінію дозволяють датчики тиску для вимірювання вектора швидкості в двох вимірах. Введення більш отворів, наприклад, п'ять отворів розташованих в &amp;quot;плюс&amp;quot; освіта, що дозволяють вимірювати тривимірного вектора швидкості.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Оптичні витратоміри==&lt;br /&gt;
Щоб визначити швидкість потоку, оптичні витратоміри використовують світло. Дрібні частинки, які супроводжуються в природних і промислових газах через два лазерних промені зосереджені в трубі при висвітленні оптики. Лазерне світло розсіюється, коли частка перетинає перший пучок. Виявлення оптики збирає розсіяного світла на фотоприймач, який генерує імпульсний сигнал. Якщо ж частка перетинає другий промінь, виявлення оптики збирає розсіяне світло на другий фотоприймач, який перетворить падаюче світло в електричний другий імпульс. Вимірюючи інтервал часу між цими імпульсами, швидкість газу розраховується як V=D/T, де D-відстань між лазерними променями і Т проміжок часу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Лазери, оптичні витратоміри вимірюють швидкість частинок, яке не залежить від теплопровідності газів, зміни в газовому потоці або складу газів. Принцип дії дозволяє оптичної лазерної технології для доставки високоточних потоку даних, навіть у складних умовах, які можуть включати високі температури, низькі швидкості потоку, високого тиску, високої вологості, вібрації та труби акустичного шуму. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оптичні вимірювачі є дуже стабільними, оскільки в них немає рухомих частин і тим самим вони забезпечують високу оцінку вимірювання протягом терміну роботи прилада. Оскільки відстань між двома листами лазерного вимірювача не змінюється, оптичні витратоміри не вимагають періодичної калібрування після їх початкового введення в експлуатацію. Оптичні вимірювачі вимагають тільки однієї точної установки на потік, замість двох точок установки зазвичай потрібно для інших типів лічильників. Однією точкою установки простіше, вимагає менше обслуговування і менш схильні до помилок. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оптичні вимірювачі здатні виміряти  потік від 0,1 м/с швидше, ніж 100 м/с (1000:1) і продемонстрували свою ефективність для вимірювання факельних газів, які є основним глобальним внеском у викиди, пов'язані зі зміною клімату.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вимірювання витрати у відкритому каналі==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Протікаючий рівень===&lt;br /&gt;
Рівень води вимірюється в означений пункт за гідротехнічної споруди ( греблі або лотка ) з використанням різних засобів (барботер, ультразвукові, з плаваючою крапкою, і перепад тиску є загальними методами). Ця глибина перетвориться в витрата відповідно до теоретичної формулою виду Q = K H X, де Q є швидкість потоку, До постійна, Н рівня води, і X є показником якого варіюється в залежності від використовуваного пристрою , або воно перетвориться відповідно до емпіричним шляхом рівня / потоку даних (&amp;quot;кривої течії&amp;quot;). Швидкість потоку може інтегрованої з плином часу в об'ємний витрата.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Район/швидкість===&lt;br /&gt;
Площа поперечного перерізу потоку розраховується від вимірювання глибини і середньої швидкісті потоку (Доплера і пропелер методи є загальними). Швидкість в поперечному перерізі діє на область швидкості потоку, яка може бути інтегрована в об'ємніий витраті.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Фарба тестування===&lt;br /&gt;
Відома кількість барвника (або солі ) в одиницю часу додається до потоку. Після повного змішування, концентрація виміряється. Розбавлення ставка дорівнює швидкості потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Акустичний метод вимірювання швидкості, що базуються на ефекті Доплера===&lt;br /&gt;
Акустичний метод вимірювання призначений для запису миттєвої компоненти швидкості в одній точці з відносно високою частотою. Виміри проводяться шляхом вимірювання швидкості частинок у віддалених обсягу вибірки заснованих на ефекті доплерівського зсуву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Теплові витрати маси==&lt;br /&gt;
Теплові витратоміри маси зазвичай використовують комбінації з підігрівом елемента і датчики температури для вимірювання різниці між статичною і протікаючою тепловіддачею до рідини і виводити її потік з знанням рідини в теплоємності і густини. Температура рідини також вимірюється і компенсуватися. Якщо щільність і теплоємність характеристики рідини постійні, вимірювач може забезпечити пряме зчитування потоку маси, і не потребує додаткової компенсації температури чи тиску на їх зазначений діапазон.&lt;br /&gt;
[[Файл:500px-Thermische_massendurchflussmessung_en.svg.png|200px|thumb|right|Температура у датчиків варіюється в залежності від масової витрати]]&lt;br /&gt;
Технічний прогрес дозволив виробництву теплових витратомірів вимірювати масу на мікроскопічному рівні, як MEMS датчики; ці пристрої  потоку можуть бути використані для вимірювання витрати в діапазоні nanolitres або мкл/хв. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вимірювання теплового потоку маси використовується для стисненого повітря, азоту, гелію, аргону, кисню і природного газу. Справді, більшість газів може бути виміряно, якщо вони досить чисті і неагресивні. Для більш агресивних газів, вимірювачі можуть бути зроблені із спеціальних сплавів (наприклад, хастеллой ), і сушіння газу також допомагає звести до мінімуму корозії.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вихреві витратоміри==&lt;br /&gt;
Інший метод вимірювання витрати води включає в себе розміщення блеф тіла (так званий проливний бар'єр) на шляху рідини. Як рідина проходить цей бар'єр, порушується потік і утворюються вихри. Вихорів сліду за циліндром, в якості альтернативи з кожного боку тіла блеф.  Цей вихор слід називається Кармана вихору фон вулиці після Кармана 1912 фон математичний опис цього явища. Частота, на якій ці вихори по черзі по обом сторонам суттєво пропорційна швидкості потоку рідини.  Всередині, на вершині, або після проливає бар датчик для вимірювання частоти вихорів. Цей датчик часто п'єзоелектричний кристал, який виробляє невеликий, але вимірних, імпульс напруги кожного разу, коли вихор створюється.  Оскільки частота такого імпульсу напруги також пропорційна швидкості потоку, об'ємної витрати розраховується площа поперечного перерізу потоку метр. Частота вимірюється і витрати розраховується за витратоміра електроніки за допомогою рівняння F = S V / L, де F-частота вихорів, L характерна довжина блеф тіла, V-швидкість потоку на протязі блеф тіла, і S є Струхаля , який по суті є постійною для даного тіла форми в її межах операційної.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Електромагнітні, ультразвукові та Коріолісові витратоміри==&lt;br /&gt;
Сучасні інновації в галузі вимірювання витрати включають електронні пристрої, які можуть правильно визначити для зміни тиску і температури (наприклад, щільність) умови, нелінійності, і для характеристики рідини.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Магнітні витратоміри===&lt;br /&gt;
Найбільш поширеними витратомір крім механічних витратомірів є магнітний витратомір, як правило, називають &amp;quot;МАГ метр&amp;quot; або &amp;quot;електромагнітне&amp;quot;. магнітне поле застосовується для обліку трубки, в результаті чого різниця потенціалів пропорційна швидкості потоку перпендикулярно потоку ліній. Фізичний принцип у роботі за законом Фарадея про електромагнітної індукції. Магнітний витратомір вимагає провідної рідини, наприклад води, і електроізоляційні поверхні труби, наприклад, гумової.[[Файл:Magnetic flowmeter.GIF|200px|thumb|right|Магнітний витатомір]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Ультразвуковий (ефект Доплера, транзитний час) витратомір===&lt;br /&gt;
Ультразвукові витратоміри мірою різниці час проходження ультразвукових імпульсів , що розповсюджуються в і проти напрямку потоку. Це різниця в часі є мірою середньої швидкості рідини уздовж шляху ультразвукового променя. За допомогою абсолютного часу перевезення як усереднена швидкість рідини і швидкості звуку може бути обчислена. Використання двох транзитних раз &amp;lt;math&amp;gt; t_u_p , t_d_o_w_n &amp;lt;/math&amp;gt; і відстань між приймальною і передавальною перетворювачів L і кут нахилу α можна записати рівняння:&lt;br /&gt;
[[Файл:E1aafb15c2a909333852a8af35cc9671.png]]&lt;br /&gt;
де V є середній швидкості рідини уздовж звукового тракту і С швидкість звуку. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ультразвукові витратоміри використовуються також для вимірювання витрати природного газу. Можна також обчислити очікувані швидкості звуку для даного зразка газу, що може бути в порівнянні зі швидкістю звуку емпірично вимірюється ультразвуковий витратомір і для цілей моніторингу якості вимірювань потоку лічильника. Зниження якості ознака того, що метр потреб обслуговування. Нещодавно, витратоміри Ультразвукові також використовуються для вимірювання потоку СПГ.&lt;br /&gt;
[[Файл:Tttecnology.gif|200px|thumb|right|Schematic view of a flow sensor.]]&lt;br /&gt;
Вимірювання доплерівського зсуву в результаті відображення ультразвукових пучків від поточної рідини була також використана в минулому. У зв'язку з обмеженою точністю цей метод підходить тільки для додатків, які потребують високої точності. Переходячи ультразвуковий промінь через тканини, відскакуючи від її відбивної пластини, потім змінює напрям пучка і повторюваних вимірювань об'єму крові потік може бути оцінений. Частота минулого пучка залежить від руху крові в судині і шляхом порівняння частоти вгору промінь проти вниз за течією потоку крові через судини можуть бути виміряні. Різниця між двома частотами є мірою істинної об'ємної витрати. Широкий промінь датчика може також використовуватися для вимірювання потоку залежить від площі поперечного перерізу з кровоносних судин. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для принципу Допплера для роботи в витратомір це є обов'язковим, що потік потік містить акустично світловідбивних матеріалів, таких, як тверді частинки або захоплюються бульбашки повітря . &lt;br /&gt;
Пов'язаних з ним технологій є акустичний доплеровский Вимірювання швидкості.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Каріолісові витратоміри===&lt;br /&gt;
Використання ефекту Коріоліса , який виникає з боків вібруючі трубки, щоб спотворити, прямі вимірювання масової витрати можуть бути отримані в Коріолісовому витратомірі. Коріолісові вимірювання можуть бути дуже точними, незалежно від типу газу або рідини, які вимірюються; трубки вимірювань можуть бути використані для водню, газу і бітуму без повторного калібрування, а тако витратоміри Коріоліса можуть бути використані для вимірювання витрати природного газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Лазерний метод вимірювання оснований на ефекті Доплера==&lt;br /&gt;
Лазерний метод вимірювання оснований на ефекті Доплера, можна оцінити потік через використання монохроматичного лазерного діода. Лазерний зонд вводиться в тканини і включається, де світло розсіюється, і невелика частина відображення повертається назад до датчика.[[Файл:Laser-theory.gif|200px|thumb|right|Laser-doppler flow meter.]] Потім сигнал обробляється для розрахунку потоку в тканинах. Існують обмеження на використання лазерного датчика; потік в тканині залежить від обсягу освітлення, яке часто вважається, а не вимірюється і змінюється в залежності від оптичних властивостей тканини. Крім того, зміна в типі і розміщення зонда в ідентичних тканинах і окремих осіб в результаті змін в читанні. Лазерний метод вимірювання оснований на ефекті Доплера має перевагу вибірки невеликого об'єму тканини, що дозволяє виміряти дуже точно, але не обов'язково відображає потік в межах всього органу. Витратомір є набагато більш корисним для відносної, а не абсолютної вимірювань.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Калібрування==&lt;br /&gt;
===Місцеве калібрування===&lt;br /&gt;
Хоча ідеально витратоміри повинні будуть порушені її навколишнього середовища, на практиці це навряд чи буде так. Часто помилки виміру походять від неправильної установки або інших факторів залежить від оточення. Місцевий метод використовуються, коли витратомір калібрується в правильних умовах потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Метод транзитного часу===&lt;br /&gt;
Для труби потоків так званого методу часу прольоту застосовується, де РФП вводять як імпульсу в вимірюваного. Транзитний час визначається за допомогою детекторів випромінювання які розміщені на зовнішній стороні труби. Витрата виходить шляхом множення виміряних середньої швидкості руху флюїду по внутрішній трубі перетином. Це еталонне значення потоку в порівнянні з одночасним значення потоку задається вимірювання витрати для калібрування. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Процедура стандартизована (ISO 2975/VII для рідин і BS 5857-2.4 для газів). Кращі акредитовані невизначеності вимірювання для рідин і газів на 0,5%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Трасуючий метод розведення===&lt;br /&gt;
Метод РФП розбавлення використовується для калібрування відкритих вимірювань потоку каналу. Розчин з відомою концентрацією домішки вводять в постійну відомій швидкості в каналі. Переробка де трасуючими рішення ретельно перемішують протягом потоку перетин, безперервного зразка береться і його концентрація домішки в зв'язку з цим з вводили розчин визначається. Значення потоку використовується визначається за допомогою умови трасуючими балансом між вводом потоку трасуючих і розведенням потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Процедура стандартизована (ISO 9555-1 і ISO 9555-2 для потоку рідини у відкритих каналах). Кращі акредитовані невизначеності вимірювань становить 1%.&lt;br /&gt;
[[Категорія:Елементи і системи гідропневмоавтоматики(дисципліна)]]&lt;br /&gt;
[http://custom-essay.ws/index.php essay papers]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danalovett</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE:&amp;diff=8669</id>
		<title>Виступ на семінарі - Темний Петро:</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%96_-_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE:&amp;diff=8669"/>
				<updated>2011-08-29T11:42:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Danalovett: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[http://editingwritingservices.org/ essay editing]&lt;br /&gt;
[http://custom-essay.ws/index.php essay writing]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[ПЕ2010:Виступ на семінарі - Кришталович Роман:Пасивний і активний експеримент. ман:]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danalovett</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha_%D0%B7_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_Debian&amp;diff=8668</id>
		<title>Встановлення Koha з джерела на ОС Debian</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_Koha_%D0%B7_%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%A1_Debian&amp;diff=8668"/>
				<updated>2011-08-29T11:42:07Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Danalovett: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Розглядається встановлення АБІС Koha серії 3.4 з джерельних кодів. Опис, в основному взятий з http://wiki.koha-community.org/wiki/Category:Installation з доповненнями.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Попередні налаштування =&lt;br /&gt;
== Локаль з UTF-8 ==&lt;br /&gt;
Перевірка локалі:&lt;br /&gt;
  sudo locale&lt;br /&gt;
у виводі повинно бути магічне „'''UTF-8'''“ (en.UTF-8,ru_RU.UTF-8 тощо), наприклад для України&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 LANG=uk_UA.UTF-8&lt;br /&gt;
 LANGUAGE=&lt;br /&gt;
 LC_CTYPE=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_NUMERIC=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_TIME=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_COLLATE=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_MONETARY=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_MESSAGES=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_PAPER=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_NAME=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_ADDRESS=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_TELEPHONE=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_MEASUREMENT=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
 LC_IDENTIFICATION=&amp;quot;uk_UA.UTF-8&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо '''UTF-8''' не згадується, то встановлюємо локаль&lt;br /&gt;
    sudo update-locale LANG=uk_UA.UTF-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Користувач для Koha ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Додаємо користувача&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(нижче замість „АдміністраторСистемиKoha“ вводимо своє)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo adduser АдміністраторСистемиKoha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Деколи група автоматично не створюється — тоді потрібно ще&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo addgroup АдміністраторСистемиKoha&lt;br /&gt;
 sudo adduser АдміністраторСистемиKoha АдміністраторСистемиKoha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Командою „sudo visudo“ відкриваємо для редагування файл привілеїв адміністратора і надаємо їх користувачу АдміністраторСистемиKoha, додавши у кінці файлу рядок&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 АдміністраторСистемиKoha ALL=(ALL) ALL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після додавання клавіатурним скороченням Ctrl-O зберігаємо файл (/etc/sudoers) та через Ctrl-X виходимо.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Встановлення й налаштування додаткових пакунків =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Встановленню безпосередньо ПЗ Koha передує встановлення усіх необхідних пакунків та модулів, від яких залежить Koha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Встановлення пакунків з репозитаріїв ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Веб-сервер, БД MySQL та допоміжні пакунки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією командою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo apt-get install \&lt;br /&gt;
 at \&lt;br /&gt;
 apache2 \&lt;br /&gt;
 cvs \&lt;br /&gt;
 git \&lt;br /&gt;
 git-core \&lt;br /&gt;
 make \&lt;br /&gt;
 gcc \&lt;br /&gt;
 daemon \&lt;br /&gt;
 perlmagick \&lt;br /&gt;
 mysql-server \&lt;br /&gt;
 phpmyadmin&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* при встановленні сервера MySQL вказуємо пароль адміністратора (користувач „root“), надалі „ПарольАдмінаMySQL“.&lt;br /&gt;
* для „phpmyadmin“ вибрати лише „apache2“&lt;br /&gt;
* при встановленні „phpmyadmin“ нагадати системі пароль адміна MySQL а також встановити пароль застосунку&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===  Перлівські модулі ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією командою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo apt-get install \&lt;br /&gt;
 libcgi-session-perl \&lt;br /&gt;
 libclass-factory-util-perl \&lt;br /&gt;
 libdata-ical-perl \&lt;br /&gt;
 libdate-calc-perl \&lt;br /&gt;
 libdate-ical-perl \&lt;br /&gt;
 libdate-manip-perl \&lt;br /&gt;
 libdatetime-format-mail-perl \&lt;br /&gt;
 libdatetime-format-strptime-perl \&lt;br /&gt;
 libdatetime-format-w3cdtf-perl \&lt;br /&gt;
 libdatetime-locale-perl \&lt;br /&gt;
 libdatetime-perl \&lt;br /&gt;
 libdatetime-timezone-perl \&lt;br /&gt;
 libdbd-mysql-perl \&lt;br /&gt;
 libdbi-perl \&lt;br /&gt;
 libemail-date-perl \&lt;br /&gt;
 libgd-barcode-perl \&lt;br /&gt;
 libhtml-scrubber-perl \&lt;br /&gt;
 libimage-magick-perl \&lt;br /&gt;
 libjson-perl \&lt;br /&gt;
 liblingua-ispell-perl \&lt;br /&gt;
 liblingua-stem-perl \&lt;br /&gt;
 liblist-moreutils-perl \&lt;br /&gt;
 liblist-moreutils-perl \&lt;br /&gt;
 liblocale-gettext-perl \&lt;br /&gt;
 liblocale-po-perl \&lt;br /&gt;
 libmail-sendmail-perl \&lt;br /&gt;
 libmime-lite-perl \&lt;br /&gt;
 libnet-ldap-perl \&lt;br /&gt;
 libpdf-api2-perl \&lt;br /&gt;
 libpoe-perl \&lt;br /&gt;
 libtext-charwidth-perl \&lt;br /&gt;
 libtext-csv-perl \&lt;br /&gt;
 libtext-iconv-perl \&lt;br /&gt;
 libtext-wrapi18n-perl \&lt;br /&gt;
 libtimedate-perl \&lt;br /&gt;
 libtime-duration-perl \&lt;br /&gt;
 libtime-format-perl \&lt;br /&gt;
 libunix-syslog-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-dom-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-dumper-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-libxml-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-libxslt-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-namespacesupport-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-parser-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-regexp-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-sax-writer-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-simple-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-xslt-perl \&lt;br /&gt;
 libyaml-syck-perl \&lt;br /&gt;
 libbiblio-endnotestyle-perl \&lt;br /&gt;
 libcgi-session-serialize-yaml-perl \&lt;br /&gt;
 libhtml-template-pro-perl \&lt;br /&gt;
 libmarc-charset-perl \&lt;br /&gt;
 libmarc-crosswalk-dublincore-perl \&lt;br /&gt;
 libmarc-xml-perl \&lt;br /&gt;
 libmarc-record-perl \&lt;br /&gt;
 libnet-z3950-zoom-perl \&lt;br /&gt;
 libpdf-reuse-perl \&lt;br /&gt;
 libpdf-reuse-barcode-perl \&lt;br /&gt;
 libschedule-at-perl \&lt;br /&gt;
 libxml-rss-perl \&lt;br /&gt;
 libyaml-perl \&lt;br /&gt;
 libalgorithm-checkdigits-perl \&lt;br /&gt;
 libhttp-oai-perl \&lt;br /&gt;
 libsms-send-perl \&lt;br /&gt;
 libtemplate-perl \&lt;br /&gt;
 libmemoize-memcached-perl \&lt;br /&gt;
 libbusiness-isbn-perl \&lt;br /&gt;
 libdbd-sqlite2-perl \&lt;br /&gt;
 libuniversal-require-perl \&lt;br /&gt;
 libtext-csv-encoded-perl \&lt;br /&gt;
 libpdf-api2-simple-perl \&lt;br /&gt;
 libpdf-table-perl \&lt;br /&gt;
 libnet-server-perl \&lt;br /&gt;
 libnumber-format-perl \&lt;br /&gt;
 liblocale-currency-format-perl \&lt;br /&gt;
 liblingua-stem-snowball-perl \&lt;br /&gt;
 libgraphics-magick-perl \&lt;br /&gt;
 libauthen-cas-client-perl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zebra та Yaz ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією командою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo apt-get install \&lt;br /&gt;
 idzebra-2.0-common \&lt;br /&gt;
 idzebra-2.0-doc \&lt;br /&gt;
 idzebra-2.0 \&lt;br /&gt;
 idzebra-2.0-utils \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-dev \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-0 \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-mod-alvis \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-mod-grs-marc \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-mod-grs-regx \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-mod-grs-xml \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-mod-text \&lt;br /&gt;
 libidzebra-2.0-modules \&lt;br /&gt;
 yaz \&lt;br /&gt;
 yaz-doc \&lt;br /&gt;
 libyaz4 \&lt;br /&gt;
 libyaz4-dev &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Інші пакунки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Однією командою&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo apt-get install \&lt;br /&gt;
 gettext \&lt;br /&gt;
 libgcrypt11-dev \&lt;br /&gt;
 libgcrypt11 \&lt;br /&gt;
 libgd2-noxpm-dev \&lt;br /&gt;
 libmysqlclient-dev \&lt;br /&gt;
 libxml2-dev \&lt;br /&gt;
 libxml2 \&lt;br /&gt;
 libxml2-utils \&lt;br /&gt;
 libxslt1.1 \&lt;br /&gt;
 libxslt1-dev \&lt;br /&gt;
 memcached \&lt;br /&gt;
 libapache2-mod-perl2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Пакунки з гілок Дебіен „unstable“ чи „testing“ ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Створюємо файл /etc/apt/apt.conf і додаємо наступне&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 # Зробити „squeeze“ дистрибутивом за умовчанням&lt;br /&gt;
 APT::Default-Release &amp;quot;squeeze&amp;quot;;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Створюємо файл /etc/apt/preferences і додаємо наступне (щоб у стабільної гілки „squeeze“ був вищий пріоритет)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Package: *&lt;br /&gt;
 Pin: release a=squeeze&lt;br /&gt;
 Pin-Priority: 900&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 Package: *&lt;br /&gt;
 Pin: release a=unstable&lt;br /&gt;
 Pin-Priority: 90&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) У файл /etc/apt/sources.list додаємо наступне джерело&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 # Джерело пакунків з гілки Дебіен „unstable“&lt;br /&gt;
 deb http://http.us.debian.org/debian unstable main contrib non-free&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4) Встановлення пакунків з гілки „unstable“&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo apt-get update&lt;br /&gt;
 sudo apt-cache policy libcgi-session-driver-memcached-perl&lt;br /&gt;
 sudo apt-get -t unstable install libcgi-session-driver-memcached-perl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Налаштування пакунків ==&lt;br /&gt;
=== Apache ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Модулі&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Задіюємо модуль Rewrite&lt;br /&gt;
 sudo a2enmod rewrite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
а також модулі Expires та Deflate&lt;br /&gt;
 sudo a2enmod expires&lt;br /&gt;
 sudo a2enmod deflate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Редагуємо /etc/apache2/conf.d/charset&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 AddCharset UTF-8 .utf8&lt;br /&gt;
 AddDefaultCharset UTF-8&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Перезапуск Apache&lt;br /&gt;
 sudo /etc/init.d/apache2 restart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== MySQL ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Пароль для користувача root БД MySQL: ПарольАдмінаMySQL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо пароль не вибрано при встановленні MySQL, то змінити можна так&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Для підтримки UTF-8 у MySQL у файлі  /etc/mysql/my.cnf (в кінці) має бути наступне&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 [client]&lt;br /&gt;
 default-character-set=utf8&lt;br /&gt;
 [mysqld_safe]&lt;br /&gt;
 default-character-set=utf8&lt;br /&gt;
 [mysql]&lt;br /&gt;
 default-character-set=utf8&lt;br /&gt;
 [mysqld]&lt;br /&gt;
 init-connect='SET NAMES utf8, collation_connection=utf8_unicode_ci'&lt;br /&gt;
 default-character-set=utf8&lt;br /&gt;
 character-set-server=utf8&lt;br /&gt;
 collation-server=utf8_unicode_ci&lt;br /&gt;
 character_set_client=utf8&lt;br /&gt;
 default-collation=utf8_unicode_ci&lt;br /&gt;
 skip-character-set-client-handshake&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)   Перезапускаємо сервер MySQL&lt;br /&gt;
 sudo /etc/init.d/mysql restart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)    Переконуємося, що зміни внесені, виконавши&lt;br /&gt;
 sudo mysql -uroot -pПарольАдмінаMySQL&lt;br /&gt;
 show variables;&lt;br /&gt;
 quit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Встановлення Koha =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вхід від користувача АдміністраторСистемиKoha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Переходимо у середовище користувача АдміністраторСистемиKoha (вводимо пароль користувача АдміністраторСистемиKoha)         &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 su АдміністраторСистемиKoha&lt;br /&gt;
 cd ~/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Отримання Koha ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Для отримання останньої стабільної Koha — звантажуємо її з http://download.koha-community.org&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 mkdir ~/koha; wget -O ~/koha/koha-latest.tar.gz http://download.koha-community.org/koha-latest.tar.gz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Розпаковування архіву&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 cd ~/koha; tar -xzf  koha-latest.tar.gz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Логічне посилання на теку&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Спершу глянемо на теки (щоб переконатися, що логічне посилання буде правильне)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ls&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зручно мати логічне посилання на теку з Koha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 rm ~/koha/koha.local;ln -s ~/koha/koha-3.04.03 ~/koha/koha.local&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Створення БД для Koha в MySQL ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Утворюємо базу даних Koha3 та привілеї користувачів щодо неї:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo mysqladmin -uroot -pПарольАдмінаMySQL create Koha3&lt;br /&gt;
 sudo mysql -uroot -pПарольАдмінаMySQL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У середовищі mysql виконати наступне&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 grant all on Koha3.* to 'КористувачБДKoha3'@'localhost' identified by 'ПарольКористувачаБДKoha3';\&lt;br /&gt;
 flush privileges;&lt;br /&gt;
 exit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Перевірка аналізатора SAX Parser ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У теці Koha виконати&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ~/koha/koha.local/misc/sax_parser_print.pl&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ви повинні побачити щось таке&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x81fe220)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо ж є PurePerl чи Expat, то необхідно поправити файл /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini (запис щодо XML::LibXML::SAX::Parser має бути найнижче)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Перевірка чи встановлені усі необхідні пакунки ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Команда&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ~/koha/koha.local/koha_perl_deps.pl -c -u -m&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
видасть список відсутніх модулів та модулів, які необхідно оновити.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вам необхідно знайти та встановити ці модулі (ймовірно, що список буде порожнім, оскільки всі необхідні пакунки повинні згадуватися у цьому керівництві вище).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Відсутні та модулі новіших версій шукайте у гілці Debian unstable або ж в CPAN (Perl-модулі з CPAN встановлюються командую на кшталт „sudo cpan HTTP::OAI“).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Запуск встановлювача ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Запускаємо встановлювач (у наступній команді вказуємо власні дані)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 cd ~/koha/koha.local/&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 INSTALL_BASE=/usr/share/koha3 \&lt;br /&gt;
 KOHA_USER=АдміністраторСистемиKoha \&lt;br /&gt;
 KOHA_GROUP=АдміністраторСистемиKoha \&lt;br /&gt;
 DB_NAME=Koha3 \&lt;br /&gt;
 DB_USER=КористувачБДKoha3 \&lt;br /&gt;
 DB_PASS=ПарольКористувачаБДKoha3 \&lt;br /&gt;
 ZEBRA_MARC_FORMAT=unimarc \&lt;br /&gt;
 ZEBRA_USER=КористувачZebra \&lt;br /&gt;
 ZEBRA_PASS=ПарольКористувачаZebra \&lt;br /&gt;
 INSTALL_PAZPAR2=yes \&lt;br /&gt;
 USE_MEMCACHED=yes \&lt;br /&gt;
 perl Makefile.PL&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Відповідаємо на питання:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Відповіді на питання ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
By default, Koha can be installed in one of three ways:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''standard''': Install files in conformance with the Filesystem          Hierarchy Standard (FHS).  This is the default mode          and should be used when installing a production          Koha system.  On Unix systems, root access is          needed to complete a standard installation.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''single''':   Install files under a single directory.  This option          is useful for installing Koha without root access, e.g.,          on a web host that allows CGI scripts and MySQL databases          but requires the user to keep all files under the user's          HOME directory.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''dev''':      Create a set of symbolic links and configuration files to          allow Koha to run directly from the source distribution.          This mode is useful for developers who want to run          Koha from a git clone.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Installation mode (dev, single, standard) ['''standard'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the directory under which most Koha files&lt;br /&gt;
will be installed.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note that if you are planning in installing more than&lt;br /&gt;
one instance of Koha, you may want to modify the last&lt;br /&gt;
component of the directory path, which will be used&lt;br /&gt;
as the package name in the FHS layout.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Base installation directory (default from environment) ['''/usr/share/koha3'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Since you are using the 'standard' install&lt;br /&gt;
mode, you should run 'make install' as root.&lt;br /&gt;
However, it is recommended that a non-root&lt;br /&gt;
user (on Unix and Linux platforms) have&lt;br /&gt;
ownership of Koha's files, including the&lt;br /&gt;
Zebra indexes if applicable.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify a user account.  This&lt;br /&gt;
user account does not need to exist&lt;br /&gt;
right now, but it needs to exist&lt;br /&gt;
before you run 'make install'.  Please&lt;br /&gt;
note that for security reasons, this&lt;br /&gt;
user should not be the same as the user&lt;br /&gt;
account Apache runs under.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
User account (default from environment) ['''koha3admin'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the group that should own&lt;br /&gt;
Koha's files.  As above, this group need&lt;br /&gt;
not exist right now, but should be created&lt;br /&gt;
before you run 'make install'.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Group (default from environment) ['''koha3admin'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify which database engine you will use&lt;br /&gt;
to store data in Koha.  The choices are MySQL and&lt;br /&gt;
PostgreSQL; please note that at the moment&lt;br /&gt;
PostgreSQL support is highly experimental.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DBMS to use (Pg, mysql) ['''mysql'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the name or address of your&lt;br /&gt;
database server.  Note that the database&lt;br /&gt;
does not have to exist at this point, it&lt;br /&gt;
can be created after running 'make install'&lt;br /&gt;
and before you try using Koha for the first time.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Database server ['''localhost'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the port used to connect to the&lt;br /&gt;
DMBS ['''3306'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the name of the database to be&lt;br /&gt;
used by Koha (default from environment) ['''Koha3'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the user that owns the database to be&lt;br /&gt;
used by Koha (default from environment) ['''koha3admin'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the password of the user that owns the&lt;br /&gt;
database to be used by Koha (default from environment) ['''koha3gfhjkm'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Koha can use the Zebra search engine for high-performance&lt;br /&gt;
searching of bibliographic and authority records.  If you&lt;br /&gt;
have installed the Zebra software and would like to use it,&lt;br /&gt;
please answer 'yes' to the following question.  Otherwise,&lt;br /&gt;
Koha will default to using its internal search engine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please note that if you choose *NOT* to install Zebra,&lt;br /&gt;
koha-conf.xml will still contain some references to Zebra&lt;br /&gt;
settings.  Those references will be ignored by Koha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Install the Zebra configuration files? (no, yes) ['''yes'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Found 'zebrasrv' and 'zebraidx' in /usr/bin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Since you've chosen to use Zebra with Koha,&lt;br /&gt;
you must specify the primary MARC format of the&lt;br /&gt;
records to be indexed by Zebra.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Koha provides Zebra configuration files for MARC 21&lt;br /&gt;
and UNIMARC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MARC format for Zebra indexing (marc21, normarc, unimarc) (default from environment) ['''unimarc'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Koha supplies Zebra configuration files tuned for&lt;br /&gt;
searching either English (en) or French (fr) MARC&lt;br /&gt;
records.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Primary language for Zebra indexing (en, fr, nb) ['''en'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Koha can use one of  two different indexing modes&lt;br /&gt;
for the MARC authorities records:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
grs1 - uses the Zebra GRS-1 filter, available       for legacy support&lt;br /&gt;
dom  - uses the DOM XML filter; offers improved       functionality.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Authorities indexing mode (dom, grs1) ['''dom'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify Zebra database user (default from environment) ['''koha3admin'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please specify the Zebra database password (default from environment) ['''koha3gfhjkm'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Since you've chosen to use Zebra, you can enable the SRU/&lt;br /&gt;
Z39.50 Server if you so choose, but you must specify a&lt;br /&gt;
few configuration options for it.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Please note that if you choose *NOT* to configure SRU,&lt;br /&gt;
koha-conf.xml will still contain some references to SRU&lt;br /&gt;
settings.  Those references will be ignored by Koha.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Install the SRU configuration files? (no, yes) ['''yes'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SRU Database host? ['''localhost'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SRU port for bibliographic data? ['''9998'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
SRU port for authority data? ['''9999'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Since you've chosen to use Zebra, you can also choose to&lt;br /&gt;
install PazPar2, which is a metasearch tool.  With PazPar2,&lt;br /&gt;
Koha can perform on-the-fly merging of bibliographic&lt;br /&gt;
records during searching, allowing for FRBRization of&lt;br /&gt;
the results list.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Install the PazPar2 configuration files? (default from environment) ['''yes'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zebra bibliographic server host? ['''localhost'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zebra bibliographic port for PazPar2 to use? ['''11001'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PazPar2 host? ['''localhost'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PazPar2 port? ['''11002'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Use memcached and memoize to cache the results of some function calls?&lt;br /&gt;
This provides a signficant performance improvement.&lt;br /&gt;
You will need a Memcached server running. (no, yes) [no] '''yes'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Memcached server address? ['''127.0.0.1:11211'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Memcached namespace? ['''KOHA'''] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Would you like to run the database-dependent test suite? (no, yes) ['''no''']&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
До речі, якщо Ви помилитеся, чи побачите наприкінці що ще не всі залежності задоволені, то можете поправити файл Makefile.PL, внісши в нього відповіді&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після завершення опитування Koha виводить список усіх параметрів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Компіляція та встановлення Koha ==&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
 make&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(тут не повинно бути помилок чи зауважень)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 make test&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(тут вискакує багацько помилок, але згідно розсилань це лиш проблема тестувальника, нехтуємо)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
!! тут зявляються результати тестування — більшість мають проходити успішно (ок), на незначні зауваження (згідно росзсилань) не звертаємо уваги&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo make install&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Змінні оточення та доналаштування Apache ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Від встановлювача було прохання додати наступне до змінних оточення, отож додаємо до /etc/environment два рядки&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 export KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml&lt;br /&gt;
 export PERL5LIB=/usr/share/koha3/lib&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Віртуальні хости Apache ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1)    Підключаємо до Apache2 конфігурацію для Koha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo ln -s /etc/koha3/koha-httpd.conf /etc/apache2/sites-available/Koha3&lt;br /&gt;
 sudo a2ensite Koha3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2)    Додаємо порти до /etc/apache2/ports.conf&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 Listen 80&lt;br /&gt;
 Listen 8888&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зауваження: деколи порт 80 може бути зайнятий на даному IP/домені — тоді тут і нижче тимчасово замінити порт 80 на 8008.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3)    Також підправляємо порти у файлі /etc/koha3/koha-httpd.conf на зразок&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 &amp;lt;VirtualHost '''*:80'''&amp;gt;&lt;br /&gt;
 ...&lt;br /&gt;
 ServerName koha:'''80'''&lt;br /&gt;
 ...&lt;br /&gt;
 &amp;lt;VirtualHost '''*:8888'''&amp;gt;&lt;br /&gt;
 ...&lt;br /&gt;
 ServerName koha:'''8888'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4)    Перезапускаємо веб-сервер Apache 2&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 sudo /etc/init.d/apache2 restart&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Сервер Zebra ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для запуску Zebra-сервера (кожного разу при завантаженні системи) виконуємо  наступне&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo ln -s /usr/share/koha3/bin/koha-zebra-ctl.sh /etc/init.d/koha-zebra-daemon&lt;br /&gt;
 sudo update-rc.d koha-zebra-daemon defaults&lt;br /&gt;
 sudo /usr/share/koha3/bin/koha-zebra-ctl.sh start&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Налаштування переіндексації по розкладу (cron) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Додаємо з допомогою команди&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo crontab -e -u АдміністраторСистемиKoha&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
наступне завдання (коректуємо дані відповідно попередньо заданих у встановлювачі)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 # Змінні оточення, що використовуються сценаріями Koha&lt;br /&gt;
 KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml&lt;br /&gt;
 KOHAPATH=/usr/share/koha3&lt;br /&gt;
 PERL5LIB=$KOHAPATH/lib&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 # Завдання для cron&lt;br /&gt;
 1 * * * *  sudo KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml perl -I /usr/share/koha3/lib $KOHAPATH/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -a -b -z 2&amp;gt;&amp;amp;1 &amp;gt; /dev/null&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Зауваження: також варто перевірити дію цього завдання і з консолі для певності що буде виконуватися коректно:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 sudo KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml perl -I /usr/share/koha3/lib /usr/share/koha3/bin/migration_tools/rebuild_zebra.pl -a -b -z -v&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Якщо будуть наступні помилки:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 10:29:41-11/08 zebraidx(29193) [warn] zebra_lock_create fail fname=/var/lock/koha/zebradb/biblios/norm..LCK [No such file or directory]&lt;br /&gt;
 10:29:41-11/08 zebraidx(29193) [warn] zebra_lock_create fail fname=/var/lock/koha/zebradb/biblios/shadow..LCK [No such file or directory]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
то&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 cd /var/lock/koha/&lt;br /&gt;
 mkdir zebradb&lt;br /&gt;
 chmod ugoa+r+w+x  zebradb&lt;br /&gt;
 cd zebradb/&lt;br /&gt;
 mkdir biblios&lt;br /&gt;
 chmod ugoa+r+w+x biblios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Запуск веб-встановлювача ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
У веб-оглядачі вводимо адресу нашого сервера&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://localhost:8888?language=uk-UA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(повинно з’явитися запрошення для входу в систему і подальшого встановлення)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Проте, наразі не продовжуємо, бо в джерельних кодах не доступні локазовані шаблони для інших мов окрім англійської.&lt;br /&gt;
Шаблони для української, російської і т.д. необхідно згенерувати.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Утворення локалізованих шаблонів ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Переходимо у теку сценаріїв локалізації Коха&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 cd /usr/share/koha3/misc/translator&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
та запускаємо утворення локалізованих шаблонів тощо для кожної мови&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 sudo KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml perl -I /usr/share/koha3/lib &amp;quot;./translate&amp;quot; install uk-UA&lt;br /&gt;
 sudo KOHA_CONF=/etc/koha3/koha-conf.xml perl -I /usr/share/koha3/lib &amp;quot;./translate&amp;quot; install ru-RU&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Підготовка локалізованих sql-таблиць (у роботі) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Робочі файли з таблицями (у DrobBox Сергія Дубика) для української та російської sql-локалізації знаходяться за адресою:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://db.tt/ExL7MRZ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Теки '''uk-UA/''' та '''ru-RU/''' необхідно розмістити (замінити наявні) у робочій теці Коха&lt;br /&gt;
  &lt;br /&gt;
 /usr/share/koha3/intranet/cgi-bin/installer/data/mysql&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Після цього необхідно перезавантажити сервер (веб-встановлювач чомусь вперто не помічав інші мови окрім англійської). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Кроки веб-встановлювача ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Далі продовжуємо у веб-оглядачі&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 http://localhost:8888?language=uk-UA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Реєструємося (згадуємо логін АдміністраторСистемиKoha та пароль ПарольАдміністратораСистемиKoha)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Крок 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*      Вибір мови: uk-UA&lt;br /&gt;
*      Перевірка встановлених залежностей (пакунки)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Крок 2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Вивід налаштувань БД&lt;br /&gt;
*      Перевірка існування БД '''Koha3''' та привілеїв доступу користувача '''koha3admin'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Крок 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Підготовка таблиць&lt;br /&gt;
* Створення таблиць&lt;br /&gt;
* Підготовка базового налаштування&lt;br /&gt;
*      Вибір стандарту МАРК-записів: Unimarc&lt;br /&gt;
*      Вибір sql-таблиць для імпорту — вибрати усі окрім „unimarc_bibliographic_DEFAULT_local_952_obsolete“&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Нижче наведений перелік таблиць при виборі МАРК-структури: UNIMARC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Mandatory'''&lt;br /&gt;
    Авторитетні записи — типова структура за УКРМАРК (поля, підполя).&lt;br /&gt;
(unimarc_authorities_DEFAULT_general)&lt;br /&gt;
    Бібліографічні записи — типова структура за УКРМАРК (загальні поля, підполя).&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_DEFAULT_general)&lt;br /&gt;
    Бібліографічні записи — типова структура в доповнення до УКРМАРК (локальні поля, підполя на основі 995).&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_DEFAULT_local_995)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Optional'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    Аналітичні описи (AN) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_AN_general)&lt;br /&gt;
    Аналітичні описи (AN) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_AN_local)&lt;br /&gt;
    Аудіоматеріали (AUD) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_AUD_general)&lt;br /&gt;
    Аудіоматеріали (AUD) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_AUD_local)&lt;br /&gt;
    Книги (монографічні видання) (BOOK) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_BOOK_general)&lt;br /&gt;
    Книги (монографічні видання) (BOOK) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_BOOK_local)&lt;br /&gt;
    Бібліографічні записи — типова структура в доповнення до УКРМАРК (локальні поля, підполя на основі 952). Застаріло (конфліктує з 995).&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_DEFAULT_local_952_obsolete)&lt;br /&gt;
    Електронні видання (EL) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_EL_general)&lt;br /&gt;
    Електронні видання (EL) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_EL_local)&lt;br /&gt;
    Рівень мінімального опису (MIN) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_MIN_general)&lt;br /&gt;
    Рівень мінімального опису (MIN) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_MIN_local)&lt;br /&gt;
    Нотні видання (NOTE) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_NOTE_general)&lt;br /&gt;
    Нотні видання (NOTE) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_NOTE_local)&lt;br /&gt;
    Періодика (серіальні видання) (PER) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_PER_general)&lt;br /&gt;
    Періодика (серіальні видання) (PER) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_PER_local)&lt;br /&gt;
    Нормативно-технічні та неопубліковані матеріали (TECH) — структура (загальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_TECH_general)&lt;br /&gt;
    Нормативно-технічні та неопубліковані матеріали (TECH) — структура (локальні поля, підполя) бібліографічних записів.&lt;br /&gt;
(unimarc_bibliographic_TECH_local)&lt;br /&gt;
    Деякі правила відповідності для бібліографічних записів у форматах UNIMARC/УкрМарк, у тому числі:&lt;br /&gt;
 ISBN&lt;br /&gt;
 ISSN&lt;br /&gt;
(unimarc_default_matching_rules)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Інші дані'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Authorised_values'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    Особливі нотатки щодо позичальника.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[BOR_NOTES])&lt;br /&gt;
    Коди видів зібрань для примірників.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[CCODE])&lt;br /&gt;
    Перелік країн.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[COUNTRY])&lt;br /&gt;
    Статус пошкодження примірника.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[DAMAGED])&lt;br /&gt;
    Індикатори поля 852. (authorised_values_[IND_852])&lt;br /&gt;
    Перелік мов.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[LANG])&lt;br /&gt;
    Кваліфікації розміщення примірників, областей що пов’язані по умовчанню з items.location&lt;br /&gt;
(authorised_values_[LOC])&lt;br /&gt;
    Статуси доступності. (authorised_values_[LOST])&lt;br /&gt;
    Типи ручних рахунків.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[MANUAL_INV])&lt;br /&gt;
    Статус можливості випозичання примірника, пов'язаний з items.notforloan (authorised_values_[NOT_LOAN])&lt;br /&gt;
    Причини читацьких пропозицій в ЕК.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[OPAC_SUG])&lt;br /&gt;
    Коди відношення (використовуються для визначення виду інтелектуальної відповідальності).&lt;br /&gt;
(authorised_values_[QUALIF])&lt;br /&gt;
    Статус обмеження доступу до примірника, зв'язаний з items.restricted&lt;br /&gt;
(authorised_values_[RESTRICTED])&lt;br /&gt;
    Перелік STACK.&lt;br /&gt;
(authorised_values_[STACK])&lt;br /&gt;
    Підстави для прийняття або відхилення пропозицій на придбання. (authorised_values_[SUGGEST])&lt;br /&gt;
    Статус приховування біб-запису в електронному каталозі. (authorised_values_[SUPPRESS])&lt;br /&gt;
    Статус вилучення примірника, зв’язаний з items.wthdrawn&lt;br /&gt;
(authorised_values_[WITHDRAWN])&lt;br /&gt;
    Кодовані значення відповідно „Відомостей про наявність у фондах бібліографічних примірників Z39.71-2006“.&lt;br /&gt;
    За докладною інформацією зверніться до http://www.niso.org/standards/index.html.&lt;br /&gt;
(marc21_holdings_coded_values)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Mandatory'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    Типові системні авторитетні значення Koha&lt;br /&gt;
(auth_values)&lt;br /&gt;
    Типові класифікаційні джерела та правила заповнення.&lt;br /&gt;
(class_sources)&lt;br /&gt;
    Означення типових способів повідомлень з допомогою електронної пошти та SMS.&lt;br /&gt;
(message_transport_types)&lt;br /&gt;
    Типові позначки про привілеї користувача та деталізовані привілеї для працівників бібліотеки.&lt;br /&gt;
(permissions_and_user_flags)&lt;br /&gt;
    Зразок сповіщень.&lt;br /&gt;
(sample_notices)&lt;br /&gt;
    Несуттєві для пошуку українські слова. Ви можете коригувати їх після встановлення.&lt;br /&gt;
(stopwords)&lt;br /&gt;
    Підтримка інтернаціоналізації (I18N) в Koha.&lt;br /&gt;
    Підтримка двонаправленого (BIDI) письма, арабська та іврит.&lt;br /&gt;
    Стандартне відображення між письмом та підкодами мови.&lt;br /&gt;
    Розширення мови.&lt;br /&gt;
(subtag_registry)&lt;br /&gt;
    Параметри системи Koha за умовчанням (таблиця налаштувань).&lt;br /&gt;
(system_preferences)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Optional'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    Приклади бібліотек, підрозділів та групувань за властивостями та пошуковими областями.&lt;br /&gt;
(example_branches)&lt;br /&gt;
    Офіційні повторювальні свята в Україні.&lt;br /&gt;
(holidays)&lt;br /&gt;
    Набір типів одиниць за умовчанням (типи матеріалів та коди зібрань).&lt;br /&gt;
(library_item_types)&lt;br /&gt;
    Додаткові атрибути відвідувачів (паспортні дані, освіта тощо).&lt;br /&gt;
(patron_atributes)&lt;br /&gt;
    Типові категорії відвідувачів.&lt;br /&gt;
(patron_categories)&lt;br /&gt;
    Приклад бібліотечного персоналу („супербібліотекар“, „каталог“, „обіг“, „відвідувач“, „періодика“, „надходження“).&lt;br /&gt;
(sample_borrowers_staff)&lt;br /&gt;
    Зразок річного кошторису, підпорядкованих коштів та планування витрат.&lt;br /&gt;
(sample_budgets)&lt;br /&gt;
    Міста — обласні центри України.&lt;br /&gt;
(sample_cities)&lt;br /&gt;
    Приклади курсів валют.&lt;br /&gt;
(sample_currency)&lt;br /&gt;
    Приклад новин для ЕК та Б.І.&lt;br /&gt;
(sample_news)&lt;br /&gt;
    Означення повідомлень по умовчанню для заборгованих примірників, завчасних увідомлень та майбутніх бібліотечних подій. (sample_notices_message_attributes)&lt;br /&gt;
    Означення типових повідомляльних транспортів для повідомлень про заборговані примірники, завчасних увідомлень а також повідомлення про бібліотечні події з допомогою електронної пошти та SMS.&lt;br /&gt;
(sample_notices_message_transports)&lt;br /&gt;
    Приклади шаблонів наклейок та читацьких карток&lt;br /&gt;
(sample_print_labels)&lt;br /&gt;
    Підбірка sql-звітів.&lt;br /&gt;
(sample_saved_sql_reports)&lt;br /&gt;
    Приклади пропозицій для комплектування.&lt;br /&gt;
(sample_user_suggestions)&lt;br /&gt;
    Добірка серверів Z39-50 (UNIMARC, Rusmarc, UkrMarc ...). (z39-50servers_collection)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Продовжуємо…&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Імпорт sql-таблиць&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Дивимося чи немає помилок імпорту sql-таблиць.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Встановлення завершено.'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Див. також =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Оновлення Koha, встановленої з джерела]]&lt;br /&gt;
* [[Вилучення Koha, встановленої з джерела]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категорія:АБІС Koha]]&lt;br /&gt;
[[Категорія:Бібліотека]]&lt;br /&gt;
[http://editingwritingservices.org/hesitating.php creative writing services]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danalovett</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B8&amp;diff=8667</id>
		<title>Витратоміри</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B8&amp;diff=8667"/>
				<updated>2011-08-29T11:42:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Danalovett: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Об'єкт вимірювання ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Витрати і газів і рідин можуть бути виміряні в об'ємних або масових одиницях, таких як л/с або кг/с. Ці виміри можуть бути вхаємно перетворені, якщо густина плину відома. Густина рідини практично не залежить від умов, у яких вона знаходиться, однак, це не стосується газу,  густина якого в значній мірі залежить від тиску, температури і у певній мірі, складу газу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Коли гази чи рідини є енергоносіями (природний газ, перегріта пара і т.д.), швидкість потоку може бути виражена в термінах потоку енергії, таких, як ГДж/год або в об'ємних одиницях м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/доба. Швидкість енергетичного потоку може бути визначена як об'ємна витрата помножена на енергомісткість одиниці об'єму чи масова витрата помножена енергомісткість одиниці маси плину. Де ставиться питання про точний облік енергії перевагу віддають об'ємним і масовим витратомірам, покази яких переводять в енерговитрати обчислювальним (комп'ютерним)способом. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В інженерних контекстах, об'ємна швидкість потоку, як правило позначається даним символом Q, і масова витрата, символом ṁ.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Гази ===&lt;br /&gt;
Гази стискаються і змінюється об'єм при приміщенні під тиском чи в процесі нагріву або охолодження. Об'єму газу на основі єдиного зводу тиску та температури не еквівалентна ж газу в різних умовах. Список літер позначень, &amp;quot;фактична&amp;quot; витрата через метр і &amp;quot;стандарт&amp;quot; або &amp;quot;база&amp;quot; витрата через лічильник за одиницю часу, такі як ФКМ/год (фактичні кубічних метрів на годину), КСКМ/год (Кіло стандартних кубічних метрів у годину), ЛМ/хв(лінійних футів в хвилину), або MSCFD(в тис. стандартних кубічних футів на день). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Гази за масою можуть бути виміряні, не залежно від тиску і температури, з теплової масові витратоміри , Коріоліса витратоміри маси , або Регулятори витрати маси .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Рідини ===&lt;br /&gt;
Для рідин, різних підрозділів використовуються в залежності від програми та промисловості, але можуть включати галонів (США рідини або імперської) в хвилину, літрів в секунду, бушелів на хвилину або, при описі річок, м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/с (кубічних метрів в секунду) або акр футів на день. У океанографії умовна одиниця для вимірювання об'єму перевезень (об'єм води перевозяться поточного наприклад) Свердруп (Зв), еквівалентній 10&amp;lt;sup&amp;gt;6&amp;lt;/sup&amp;gt;м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/с.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Механічні витратоміри ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Файл:Магнітний витратомір.jpg|200px|thumb|right|Магнітний витратомір на пивоварному заводі в Лідсі, Західний Йоркшир .]]&lt;br /&gt;
=== Посудина-і-секундомір ===&lt;br /&gt;
Можливо, найпростіший спосіб вимірювання об'ємної витрати є мірою, скільки часу потрібно для заповнення відомого обсягом контейнера. Простий приклад використання ківш відомого об'єму, заповнений рідиною. Секундомір включається, коли  починають подавати потік рідини, і зупинився, коли переповнений контейнер. Обсяг поділений на час дає потік. Відро-і-секундомір метод із застосуванням лінійного методу, це означає, що вимірювання не може бути прийнято без переривання нормального потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Поршневі ===&lt;br /&gt;
Тому що вони використовуються для внутрішніх вимірювань витрати, поршневі вимірювачі, також відомий як роторні поршневі або напів-позитивні лічильники, є найбільш поширеними вимірювальних приладів течії у Великобританії і використовуються для майже всіх вимірювань розмірів аж до 40 мм (1 ½ ). Поршневий вимірювач працює за принципом поршнів, які обертаються в камері відомого об'єму. Для кожного обертання, кількість води проходить через поршневу камеру. Через механізм передачі , а іноді і магнітний диск, голка циферблата і відображає покази на циферблаті.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ротаметри ===&lt;br /&gt;
Змінної області (VA) метра, також звичайно називають ротаметр , складається з конічної трубки, як правило, зроблені зі скла, з поплавцем всередині, який переміщується вгору потоком рідини і вниз під дією сили тяжіння. Як швидкість потоку збільшується, більше в'язка рідина і сила тиску на поплавок призводить до підвищення поки він стає стаціонарним на місці в трубку, що є досить широкою для сил, щоб збалансувати. Поплавки зроблені в самих різних формах, зі сферами і сферичних еліпси є найбільш поширеним. Ротаметри доступні для широкого спектру рідин, але найчастіше використовуються з водою або повітрям. Вони можуть бути зроблені для точного вимірювання потоку до 1% точності.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Турбінний витратомір ===&lt;br /&gt;
Турбінний витратомір (краще описати як осьова турбіна) переводить механічну дію турбіни, що  обертається в рідині навколо осі на системі зчитування швидкості потоку (л/хв, л/год, і т.д.). &lt;br /&gt;
Турбінне колесо знаходиться на шляху потоку рідини. Протікаюча рідина падає на лопасті турбіни, надаючи сили, щоб лезо поверхні і установка ротора обертались. При постійній швидкості обертання була досягнута швидкість пропорційна швидкості рідини. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Турбінні витратоміри використовуються для вимірювання природного газу і рідини ..Турбіни метрів менш точні, ніж переміщення і лічильники при малих швидкостях потоку, але вимірювальний елемент не займає або суворо обмежити весь шлях потоку. Напрямок потоку, як правило,прямує прямо через вимірювач, що дозволяє виміряти більшу витрату та меншу, ніж втрати тиску типу зсуву метрів. Такі вимірювачі використовуються для великих комерційних користувачів, захисту від вогню, і як майстер метрів для системи розподілу води. Фільтри, як правило, повинні бути встановлені в передній частині прилада для захисту вимірювального елемента із гравію щоб не потрапив бруд, які можуть увійти в систему розподілу води. Турбіна витатоміра, як правило, підбирається для 1-1/2 &amp;quot;до 12&amp;quot; або вище розмірів труби. Деталі турбіни звичайно зроблені з бронзи або чавуну. Внутрішні елементи турбіни можуть бути пластикові або нержавіючого металевих сплавів. Вони точні в нормальних робочих умов для 0,2 л / с, однак, значно впливає середовище суміші. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
На пожежних витратомірах встановлюють спеціальні турбіни, необхідних для протипожежного захисту. Вони часто затверджених Underwriters Laboratories (UL) або Factory Mutual (FM) для використання в протипожежного захисту. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Пожежний гідрант витратомірів спеціалізованих типів портативних турбін, які прикріплені до пожежного гідранта для вимірювання витрати води з гідранта. Вимірювачі, як правило, зроблені з алюмінію, щоб бути легким у вазі, і, як правило, потужністю. Утиліти часто вимагають від них для вимірювання води, використовуваної в будівництві, басейн заповнення, або там, де постійні витратоміри ще не встановлено.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Woltmann метр ===&lt;br /&gt;
Метр Woltmann включає ротор з гвинтовими лопатями вставлені аксіально в потоці, так само, як у вентилятора в кільцевому обтічнику, його можна розглядати тип турбіни потік. Вони зазвичай називають спіральними вимірювачами, і користуються популярністю у великих розмірах .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Одного потоку вимірювання ===&lt;br /&gt;
Одного метра струменя складається з простого робочого колеса з радіальними лопатками, на який попадає потік. Вони ростуть в популярності у Великобританії у великих розмірах і стали звичайною справою в ЄС .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Paddle колеса метр ===&lt;br /&gt;
Це схоже на один метр потоку, крім того, що робоче колесо мале по відношенню до ширини труби, а також проекти тільки частково в потік, як веслове колесо на річці Міссісіпі.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Кілька потоків вимірювання ===&lt;br /&gt;
Кілька потоків або Multijet метр вимірювання швидкості, який має крильчатку, яка обертається горизонтально на вертикальному валі. Прямий потік рідини попадає на елементи крильчатки в робочому колесі примушуючи його обертатися в певному напрямку пропорційно швидкості потоку. Цей метр роботи механічно аналогічний, методу вимірювання одного потоку, тільки відмінністю є те, що порти прямого потоку потрапляє на робоче колесо в рівній мірі з декількох точок по колу елемента, а не тільки в одній точці, це мінімізує нерівномірний знос робочого колеса і його валу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Інших мереж колеса ===&lt;br /&gt;
Інших мереж колеса турбіни (краще описати як радіальної турбіни ) переводить механічна дія колеса інших мереж обертового в рідині навколо осі на користувачів систем зчитування швидкості потоку (л/хв, л/хв, і т.д.). Оригінальні колеса інших мереж були використані для вироблення електроенергії і складався з радіальної турбіни, потік з &amp;quot;реакції чашки&amp;quot;, який не тільки рухається від сили води, але повертаєя потік в протилежному напрямку, використовуючи це зміна  напрямку рідини в  подальшому підвищує ефективность турбіни.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Овальна передача вимірювання ===&lt;br /&gt;
Овальний метод вимірювання використовує дві або більше довгасті передачі налаштовані на поворот під прямим кутом один до одного, утворюючи форму Т. Такий засіб вимірювання має дві сторони, які можна назвати і Б. Тут рідина проходить через центр вимірювача, де зуби з двох передач завжди пересікаються. З одного боку вимірювач (), зуби передач перекривають потік рідини, оскільки подовжені передачі на стороні виступають у вимірювальну камеру, а на іншій стороні вимірювача (B), порожнини виконано фіксованого обсягу рідини в вимірювальну камеру. Як рідина штовхає передачу, він обертає їх, дозволяючи рідині у вимірювальній камері на стороні B буде випущений у вихідний порт. Між тим, рідини введення вхідний порт буде загнаний у вимірювальну камеру в сторону, яка в даний час відкрита. Зуби на стороні B будуть закриті від попадання рідини в сорону Б. Цей цикл продовжується до тих пір поки шестерні обертаються і рідини вимірюються через змінні камери вимірювання. Постійні магніти на обертових механізмах можуть передавати сигнал в електричний геркон або перетворювач струму для вимірювання витрат.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Дискові витратоміри Nutating. ===&lt;br /&gt;
Це найбільш часто використовувані системи вимірювань для вимірювання водопостачання. Рідина, частіше вода, входить в одну сторону вимірювача і обертає nutating диск, який встановлений ексцентрично. На диску виникають потім &amp;quot;коливання&amp;quot; або коливається навколо вертикальної осі, так як нижня і верхня частина диска залишатися в контакті з монтажною камерою. Розділ відокремлює вхід і виход камери. Як диск nutates, вона дає пряму вказівку на об'єм рідини, що пройшла через лічильник, як об'ємна витрата передається і реєструється композиція, яка пов'язана з диском. Вона надійна для вимірювання витрати в 1 відсоток.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Витратоміри, принцип яких базується на вимірюванні перепаду тиску ==&lt;br /&gt;
Є кілька типів витратомірів, які покладаються на Принцип Бернуллі , або шляхом вимірювання перепаду тиску у звуженні, або шляхом вимірювання статичних і стагнації тиску для отримання динамічного тиску.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Труба Вентурі ===&lt;br /&gt;
Труба Вентурі звужує потік в деякому роді, і датчики тиску вимірює перепад тиску до і після звужуючого пристрою. Цей метод широко використовується для вимірювання швидкості потоку в передачі газу на трубопроводах. Коефіцієнт витрати вимірювача труби Вентурі  в діапазоні від 0,93 до 0,97.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Діафрагми===&lt;br /&gt;
Діафрагма представляє собою пластину з отвором, поміщена в потік, стискаючись потоком вимірює перепад тиску через звужуючий пристрій, в якому змінється і швидкість потоку. Є три типи отворів: ексцентричні, сегментарні, концентричні.&lt;br /&gt;
[[Файл:Blende_eng.png|200px|thumb|right|ISO 5167 Orifice Plate]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Труби Далла===&lt;br /&gt;
Трубки Далла є скороченою версією труб Вентурі, при більш низькому тиску, ніж тиск в діафрагмі. Швидкість потоку в трубі Далла визначається шляхом вимірювання перепаду тиску викликаного обмеженням в трубопроводі. Перепад тиску, як правило, вимірюється за допомогою перетворювачів діафрагми тиску з цифровим відліком. Оскільки ці вимірювачі мають значно нижчі втрати постійного тиску, ніж отвір вимірювача, то труби Далла широко використовуються для вимірювання швидкості потоку великих трубопроводів.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Труба Піто===&lt;br /&gt;
Трубки Піто - це вимірювальний прилад тиску, використовується для вимірювання швидкості потоку рідини шляхом визначення тиску гальмування. Рівняння Бернуллі використовується для розрахунку динамічного тиску і, отже, швидкості рідини.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===З декількома отворами і датчиком тиску===&lt;br /&gt;
З декількома отворами і датчики тиску (також називається вплив зондів) розширити теорію трубки Піто в більш ніж одному вимірі. Типовий датчик впливу складається з трьох або більше отворів (залежно від типу датчика) вимірювальний наконечник розташовують за певною схемою. Детальніше отвори дозволяють прилад для вимірювання напрямку швидкості потоку на додаток до своєї величиною (після відповідної калібрування). Три отвори розташовані в лінію дозволяють датчики тиску для вимірювання вектора швидкості в двох вимірах. Введення більш отворів, наприклад, п'ять отворів розташованих в &amp;quot;плюс&amp;quot; освіта, що дозволяють вимірювати тривимірного вектора швидкості.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Оптичні витратоміри==&lt;br /&gt;
Щоб визначити швидкість потоку, оптичні витратоміри використовують світло. Дрібні частинки, які супроводжуються в природних і промислових газах через два лазерних промені зосереджені в трубі при висвітленні оптики. Лазерне світло розсіюється, коли частка перетинає перший пучок. Виявлення оптики збирає розсіяного світла на фотоприймач, який генерує імпульсний сигнал. Якщо ж частка перетинає другий промінь, виявлення оптики збирає розсіяне світло на другий фотоприймач, який перетворить падаюче світло в електричний другий імпульс. Вимірюючи інтервал часу між цими імпульсами, швидкість газу розраховується як V=D/T, де D-відстань між лазерними променями і Т проміжок часу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Лазери, оптичні витратоміри вимірюють швидкість частинок, яке не залежить від теплопровідності газів, зміни в газовому потоці або складу газів. Принцип дії дозволяє оптичної лазерної технології для доставки високоточних потоку даних, навіть у складних умовах, які можуть включати високі температури, низькі швидкості потоку, високого тиску, високої вологості, вібрації та труби акустичного шуму. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оптичні вимірювачі є дуже стабільними, оскільки в них немає рухомих частин і тим самим вони забезпечують високу оцінку вимірювання протягом терміну роботи прилада. Оскільки відстань між двома листами лазерного вимірювача не змінюється, оптичні витратоміри не вимагають періодичної калібрування після їх початкового введення в експлуатацію. Оптичні вимірювачі вимагають тільки однієї точної установки на потік, замість двох точок установки зазвичай потрібно для інших типів лічильників. Однією точкою установки простіше, вимагає менше обслуговування і менш схильні до помилок. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Оптичні вимірювачі здатні виміряти  потік від 0,1 м/с швидше, ніж 100 м/с (1000:1) і продемонстрували свою ефективність для вимірювання факельних газів, які є основним глобальним внеском у викиди, пов'язані зі зміною клімату.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вимірювання витрати у відкритому каналі==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Протікаючий рівень===&lt;br /&gt;
Рівень води вимірюється в означений пункт за гідротехнічної споруди ( греблі або лотка ) з використанням різних засобів (барботер, ультразвукові, з плаваючою крапкою, і перепад тиску є загальними методами). Ця глибина перетвориться в витрата відповідно до теоретичної формулою виду Q = K H X, де Q є швидкість потоку, До постійна, Н рівня води, і X є показником якого варіюється в залежності від використовуваного пристрою , або воно перетвориться відповідно до емпіричним шляхом рівня / потоку даних (&amp;quot;кривої течії&amp;quot;). Швидкість потоку може інтегрованої з плином часу в об'ємний витрата.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Район/швидкість===&lt;br /&gt;
Площа поперечного перерізу потоку розраховується від вимірювання глибини і середньої швидкісті потоку (Доплера і пропелер методи є загальними). Швидкість в поперечному перерізі діє на область швидкості потоку, яка може бути інтегрована в об'ємніий витраті.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Фарба тестування===&lt;br /&gt;
Відома кількість барвника (або солі ) в одиницю часу додається до потоку. Після повного змішування, концентрація виміряється. Розбавлення ставка дорівнює швидкості потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Акустичний метод вимірювання швидкості, що базуються на ефекті Доплера===&lt;br /&gt;
Акустичний метод вимірювання призначений для запису миттєвої компоненти швидкості в одній точці з відносно високою частотою. Виміри проводяться шляхом вимірювання швидкості частинок у віддалених обсягу вибірки заснованих на ефекті доплерівського зсуву.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Теплові витрати маси==&lt;br /&gt;
Теплові витратоміри маси зазвичай використовують комбінації з підігрівом елемента і датчики температури для вимірювання різниці між статичною і протікаючою тепловіддачею до рідини і виводити її потік з знанням рідини в теплоємності і густини. Температура рідини також вимірюється і компенсуватися. Якщо щільність і теплоємність характеристики рідини постійні, вимірювач може забезпечити пряме зчитування потоку маси, і не потребує додаткової компенсації температури чи тиску на їх зазначений діапазон.&lt;br /&gt;
[[Файл:500px-Thermische_massendurchflussmessung_en.svg.png|200px|thumb|right|Температура у датчиків варіюється в залежності від масової витрати]]&lt;br /&gt;
Технічний прогрес дозволив виробництву теплових витратомірів вимірювати масу на мікроскопічному рівні, як MEMS датчики; ці пристрої  потоку можуть бути використані для вимірювання витрати в діапазоні nanolitres або мкл/хв. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Вимірювання теплового потоку маси використовується для стисненого повітря, азоту, гелію, аргону, кисню і природного газу. Справді, більшість газів може бути виміряно, якщо вони досить чисті і неагресивні. Для більш агресивних газів, вимірювачі можуть бути зроблені із спеціальних сплавів (наприклад, хастеллой ), і сушіння газу також допомагає звести до мінімуму корозії.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Вихреві витратоміри==&lt;br /&gt;
Інший метод вимірювання витрати води включає в себе розміщення блеф тіла (так званий проливний бар'єр) на шляху рідини. Як рідина проходить цей бар'єр, порушується потік і утворюються вихри. Вихорів сліду за циліндром, в якості альтернативи з кожного боку тіла блеф.  Цей вихор слід називається Кармана вихору фон вулиці після Кармана 1912 фон математичний опис цього явища. Частота, на якій ці вихори по черзі по обом сторонам суттєво пропорційна швидкості потоку рідини.  Всередині, на вершині, або після проливає бар датчик для вимірювання частоти вихорів. Цей датчик часто п'єзоелектричний кристал, який виробляє невеликий, але вимірних, імпульс напруги кожного разу, коли вихор створюється.  Оскільки частота такого імпульсу напруги також пропорційна швидкості потоку, об'ємної витрати розраховується площа поперечного перерізу потоку метр. Частота вимірюється і витрати розраховується за витратоміра електроніки за допомогою рівняння F = S V / L, де F-частота вихорів, L характерна довжина блеф тіла, V-швидкість потоку на протязі блеф тіла, і S є Струхаля , який по суті є постійною для даного тіла форми в її межах операційної.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Електромагнітні, ультразвукові та Коріолісові витратоміри==&lt;br /&gt;
Сучасні інновації в галузі вимірювання витрати включають електронні пристрої, які можуть правильно визначити для зміни тиску і температури (наприклад, щільність) умови, нелінійності, і для характеристики рідини.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Магнітні витратоміри===&lt;br /&gt;
Найбільш поширеними витратомір крім механічних витратомірів є магнітний витратомір, як правило, називають &amp;quot;МАГ метр&amp;quot; або &amp;quot;електромагнітне&amp;quot;. магнітне поле застосовується для обліку трубки, в результаті чого різниця потенціалів пропорційна швидкості потоку перпендикулярно потоку ліній. Фізичний принцип у роботі за законом Фарадея про електромагнітної індукції. Магнітний витратомір вимагає провідної рідини, наприклад води, і електроізоляційні поверхні труби, наприклад, гумової.[[Файл:Magnetic flowmeter.GIF|200px|thumb|right|Магнітний витатомір]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Ультразвуковий (ефект Доплера, транзитний час) витратомір===&lt;br /&gt;
Ультразвукові витратоміри мірою різниці час проходження ультразвукових імпульсів , що розповсюджуються в і проти напрямку потоку. Це різниця в часі є мірою середньої швидкості рідини уздовж шляху ультразвукового променя. За допомогою абсолютного часу перевезення як усереднена швидкість рідини і швидкості звуку може бути обчислена. Використання двох транзитних раз &amp;lt;math&amp;gt; t_u_p , t_d_o_w_n &amp;lt;/math&amp;gt; і відстань між приймальною і передавальною перетворювачів L і кут нахилу α можна записати рівняння:&lt;br /&gt;
[[Файл:E1aafb15c2a909333852a8af35cc9671.png]]&lt;br /&gt;
де V є середній швидкості рідини уздовж звукового тракту і С швидкість звуку. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ультразвукові витратоміри використовуються також для вимірювання витрати природного газу. Можна також обчислити очікувані швидкості звуку для даного зразка газу, що може бути в порівнянні зі швидкістю звуку емпірично вимірюється ультразвуковий витратомір і для цілей моніторингу якості вимірювань потоку лічильника. Зниження якості ознака того, що метр потреб обслуговування. Нещодавно, витратоміри Ультразвукові також використовуються для вимірювання потоку СПГ.&lt;br /&gt;
[[Файл:Tttecnology.gif|200px|thumb|right|Schematic view of a flow sensor.]]&lt;br /&gt;
Вимірювання доплерівського зсуву в результаті відображення ультразвукових пучків від поточної рідини була також використана в минулому. У зв'язку з обмеженою точністю цей метод підходить тільки для додатків, які потребують високої точності. Переходячи ультразвуковий промінь через тканини, відскакуючи від її відбивної пластини, потім змінює напрям пучка і повторюваних вимірювань об'єму крові потік може бути оцінений. Частота минулого пучка залежить від руху крові в судині і шляхом порівняння частоти вгору промінь проти вниз за течією потоку крові через судини можуть бути виміряні. Різниця між двома частотами є мірою істинної об'ємної витрати. Широкий промінь датчика може також використовуватися для вимірювання потоку залежить від площі поперечного перерізу з кровоносних судин. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Для принципу Допплера для роботи в витратомір це є обов'язковим, що потік потік містить акустично світловідбивних матеріалів, таких, як тверді частинки або захоплюються бульбашки повітря . &lt;br /&gt;
Пов'язаних з ним технологій є акустичний доплеровский Вимірювання швидкості.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Каріолісові витратоміри===&lt;br /&gt;
Використання ефекту Коріоліса , який виникає з боків вібруючі трубки, щоб спотворити, прямі вимірювання масової витрати можуть бути отримані в Коріолісовому витратомірі. Коріолісові вимірювання можуть бути дуже точними, незалежно від типу газу або рідини, які вимірюються; трубки вимірювань можуть бути використані для водню, газу і бітуму без повторного калібрування, а тако витратоміри Коріоліса можуть бути використані для вимірювання витрати природного газу.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Лазерний метод вимірювання оснований на ефекті Доплера==&lt;br /&gt;
Лазерний метод вимірювання оснований на ефекті Доплера, можна оцінити потік через використання монохроматичного лазерного діода. Лазерний зонд вводиться в тканини і включається, де світло розсіюється, і невелика частина відображення повертається назад до датчика.[[Файл:Laser-theory.gif|200px|thumb|right|Laser-doppler flow meter.]] Потім сигнал обробляється для розрахунку потоку в тканинах. Існують обмеження на використання лазерного датчика; потік в тканині залежить від обсягу освітлення, яке часто вважається, а не вимірюється і змінюється в залежності від оптичних властивостей тканини. Крім того, зміна в типі і розміщення зонда в ідентичних тканинах і окремих осіб в результаті змін в читанні. Лазерний метод вимірювання оснований на ефекті Доплера має перевагу вибірки невеликого об'єму тканини, що дозволяє виміряти дуже точно, але не обов'язково відображає потік в межах всього органу. Витратомір є набагато більш корисним для відносної, а не абсолютної вимірювань.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Калібрування==&lt;br /&gt;
===Місцеве калібрування===&lt;br /&gt;
Хоча ідеально витратоміри повинні будуть порушені її навколишнього середовища, на практиці це навряд чи буде так. Часто помилки виміру походять від неправильної установки або інших факторів залежить від оточення. Місцевий метод використовуються, коли витратомір калібрується в правильних умовах потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Метод транзитного часу===&lt;br /&gt;
Для труби потоків так званого методу часу прольоту застосовується, де РФП вводять як імпульсу в вимірюваного. Транзитний час визначається за допомогою детекторів випромінювання які розміщені на зовнішній стороні труби. Витрата виходить шляхом множення виміряних середньої швидкості руху флюїду по внутрішній трубі перетином. Це еталонне значення потоку в порівнянні з одночасним значення потоку задається вимірювання витрати для калібрування. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Процедура стандартизована (ISO 2975/VII для рідин і BS 5857-2.4 для газів). Кращі акредитовані невизначеності вимірювання для рідин і газів на 0,5%.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Трасуючий метод розведення===&lt;br /&gt;
Метод РФП розбавлення використовується для калібрування відкритих вимірювань потоку каналу. Розчин з відомою концентрацією домішки вводять в постійну відомій швидкості в каналі. Переробка де трасуючими рішення ретельно перемішують протягом потоку перетин, безперервного зразка береться і його концентрація домішки в зв'язку з цим з вводили розчин визначається. Значення потоку використовується визначається за допомогою умови трасуючими балансом між вводом потоку трасуючих і розведенням потоку.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Процедура стандартизована (ISO 9555-1 і ISO 9555-2 для потоку рідини у відкритих каналах). Кращі акредитовані невизначеності вимірювань становить 1%.&lt;br /&gt;
[[Категорія:Елементи і системи гідропневмоавтоматики(дисципліна)]]&lt;br /&gt;
[http://editingwritingservices.org/ essay editing]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Danalovett</name></author>	</entry>

	</feed>