广东省世通仪器检测服务有限公司
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产品名称:达州通川区可燃气体报警器

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供应商家:广东省世通仪器检测服务有限公司

公司地址:道滘镇厚德上梁洲工业区

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详细信息

​世通仪器检测在全国有多个实验室(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建等等)均可上门检测,校准证书带标,出证书快,证书可加急,报价流程:发公司名称和仪器清单或者仪器图片量程-收到清单开始报价-价格合适预排时间上门检测-检测好1-5天出证书-寄回证书-转款。欢迎来电咨询:陈工
气体检测仪的使用寿命主要取决于,它的主要元件-----传感器。
我们也知道,不可能有一种传感器可以检测所有的气体,满足所有的要求,各种气体和各种环境使用的传感器也不一样,大致可以分为:用于检测有毒气体浓度的传感器和用于检测可燃气体的爆炸浓度的传感器。
用于测量有毒气体浓度的传感器大多是电化学传感器,它是基于电化学原理工作的传感器,影响其寿命的主要是电解液,一般的传感器在2~3年之后,电解液就消耗的不能再正常工作了,所以电化学传感器的使用寿命是2~3年。
用于检测可燃气体浓度的传感器大多是催化燃烧传感器,它的使用寿命在3~5年。
1)确认所要检测气体种类和浓度范围:
每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要选择一个特定气体检测仪才能工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。
如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
2)确定使用场合:
工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。
A)固定式气体检测仪:

这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。弈扬固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的有效的高度等等。
B)便携式气体检测仪:
由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,弈扬电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。
如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件——以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)——为工人健康和安全提供具体的指导。

如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就选择带有内置采样泵的多气体检测仪。如果环境中存在多种气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。
C)复合式气体检测仪
复合式多气体检测仪可以在一台仪器上配备所需的多个气体检测传感器,所以它具有体积小、重量轻、响应快、同时多气体浓度显示的特点。更重要的是,弈扬复合式多气体检测仪的价格要比多个单一扩散式气体检测仪便宜一些,使用起来也更加方便。需要注意的是在选择这类检测仪时,好选择具有单开关各个传感器功能的仪器,以防止由于一个传感器损害影响其它传感器使用。

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气体检测仪仪器可有效检测气体的浓度和类别,防止人误入毒气环境造成伤害。气体检测仪器是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,主要是指便携式/手持式气体检测仪器。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的。
安装和接线编辑步是将气体探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,气体探测器安装牢固,且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,因被测气体比重小于空气,探测器应安装在距顶棚30~60cm处。用Φ8膨胀螺丝将探测器固定在墙壁上。
为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸汽、油烟影响的地方
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方
c、水汽、水滴多的地方(相对湿度:大于90%)
d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方
第二步是接线:接线要采用高度屏蔽线防止电信号被干扰,将线摆好,打开顶盖。
1、气体探测器一般采用三线制传输,将电源正极标有(“VCC”的端子)、信号线(标有“SIG”的端子)、电源负极(标有“GND”的端子)分别对应接入通道模块标“4-20mAIN”的一组端子的“24V、mA和GND”,机壳地(电缆的屏蔽网)良好接地,接好线后,紧固好机壳。
2、启动:接线完毕,给探测器供电。刚启动后读数将从超量程到读数稳定,大约要15分钟左右。1、整机检查:平时应当定期检查探测器,它在清洁空气中信号电流为DC4mA
2、传感器维护:一般在安装使用半年到一年要进行重新检查标定,并由检测方出检测报告。
3、当气体探测器的传感器丧失灵敏度时需要更换,通过定期标定就会知道传感器是否失效,当标定值达不到标气值,要更换传感器。

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真圆度(简称圆度)是以其实际轮廓相对于理想圆的径向偏移量来表示,亦即相对于同一圆心之大半径与小半径的差值来表示。 [真圆度(简称圆度)是指圆柱或者圆锥任意正截面的圆周位于半径差为给定形状公差里的两同心圆之间。
真圆度属于形状公差。圆度误差是指实际圆形轮廓或圆柱体轴截面(即正截面)上的实际轮廓,对其理想圆的变动量。对于圆度误差的定义,就其实质而言是实际轮廓对选定基准圆的圆心的大半径差,即:

真圆度测量方法
圆度测量方法有回转法轴、三点法、两点法、投影法和坐标法等方法。
(1)回转轴法
图1 回转轴圆度测量方法
图1 回转轴圆度测量方法
利用精密轴系中的轴回转一周所形成的圆轨迹(理想圆)与被测圆比较,两圆半径上的差值由电学式长度传感器转换为电信号,经电路处理和电子计算机汁算后由 显示仪表指示出圆度误差,或由记录器记录出被测圆轮廓形,见图1。同转轴法有传感器回转和工作台回转两种形式,前者适用于圆度测量,后者常用于测量小型工件。按回转轴法设记的圆度测工具称为圆度仪。 [4]
(2)三点法
图2 三点法测量
图2 三点法测量
常将被测工件置于V形块中进行测量(图2)。 测量时,使被测工件在V形块中回转一周,从测微仪读出大示值和小示值,两示值差之半即为被测工件外圆的圆度误差。此法适用于测量具有奇数棱边形状误差的外圆或内圆,常用两角为90°、120°或72'、108°的两块V形块分别测量。 [4]
(3)两点法
常用千分尺、比较仪等测量,以被测圆某一截面上各直径间大差值之半作为此截面的圆度误差。 此法适用于测量具有偶数棱边形状误差的外圆或内圆。 [4]
(4)投影法
图3
图3
常在投影仪上测量,将被测圆的轮廓影像与绘制在投影屏上的两极限同心圆比较,从而得到被测件的圆度误差(图3)。此法适用于测量具有刃口形边缘的小型工件。 [4]
(5)坐标法
一般在带有有电子计算机的三坐标测量机上测量。按预先选择的直角坐标系统测出被测圆上若干点的坐标值,通过电子计算机按所选择的圆度误差评定方法计算出圆度误差。
图4 坐标法
图4 坐标法
圆度误差的评定有4种主要方法(图4)①区域法:以包容被测圆轮廓的半径后为小的两同心恻的半径差作为圆度误差。②小二乘圆法:以被测圆轮廓上枉相应各点至圆周距离的平方和为小的圆的圆心为圆心,所作包容被测圆轮廓的两同心圆的半径差即为圆度误差。③小外接圆法:只适用于外圆,以包容被测圆轮廓且半径为小的外接圆圆心为圆心,所作包容被测圆轮廓的两同心圆半径差即为圆度误差。④大内接圆法:只适用于内圆,以内接于被测圆轮廓且半径为大的内接圆圆心为恻,所作包容被测圆轮廓两同心圆的半径差即为圆度误差。 [4]
圆度圆柱度测量仪
图5
图5
下面具体以英国泰勒·霍普森公司开发的TR365圆度圆件度测量仪(图5)为例进行说明,该仪器由测头、立柱、横臂、转台、多种量程的传感器等组成。具有自动跟踪功能的自动调心凋平,采样点数可达200000个,高分辨率达1.2 nm,径向自动寻产找拐点以及部分圆弧测量,实现对圆度、圆心度、偏心、平断度、垂商度、同轴度、单跳、圆柱度、全跳、斜率、谐波分析等基本元素测量。其配配置的UItra软件具有对应的全面测量分析能。 [4]

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显微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成的一种光学仪器,是人类进入原子时代的标志。 [1] 主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜分光学显微镜和电子显微镜:光学显微镜是在1590年由荷兰的詹森所。现在的光学显微镜可把物体放大1600倍,分辨的小极限达波长的1/2,国内显微镜机械筒长度一般是160毫米。对显微镜研制,微生物学有贡献的人为列文虎克,荷兰籍人。显微镜是人类伟大的发明之一。在它发明出来之前,人类关于周围世界的观念局限在用肉眼,或者靠手持透镜帮助肉眼所看到的东西。
显微镜把一个全新的世界展现在人类的视野里,人们次看到了数以百计的“新的”微小动物和植物,以及从人体到植物纤维等各种东西的内部构造。显微镜还有助于科学家发现新物种,有助于医生治疗疾病。
早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。是亚斯·詹森,荷兰眼镜商,或者另一位荷兰科学家汉斯·利珀希,他们用两片透镜制作了简易的显微镜,但并没有用这些仪器做过任何重要的观察。
后来有两个人开始在科学上使用显微镜。个是意大利科学家伽利略。他通过显微镜观察到一种昆虫后,次对它的复眼进行了描述。第二个是荷兰亚麻织品商人列文虎克(1632年-1723年),他自己学会了磨制透镜。他次描述了许多肉眼所看不见的微小植物和动物。1931年,恩斯特·鲁斯卡通过研制电子显微镜,使生物学发生了一场革命。这使得科学家能观察到像百万分之一毫米那样小的物体。1986年他被授予诺贝尔奖。
显微镜结构编辑 语音
简易显微镜结构图
简易显微镜结构图(3张)
光学显微镜由目镜,物镜,粗准焦螺旋,细准焦螺旋,压片夹,通光孔,遮光器,转换器,反光镜;载物台,镜臂,镜筒,镜座,聚光器,光阑组成。显微镜以显微原理进行分类可分为偏光显微镜、光学显微镜与电子显微镜和数码显微镜。
偏光显微镜
偏光显微镜
偏光显微镜
偏光显微镜(Polarizing microscope)是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜,在地质学等理工科中有重要应用。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可用,而利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的仪器, 可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。
光学显微镜
通常皆由光学部分、照明部分和机械部分组成。无疑光学部分是为关键的,它由目镜和物镜组成。早于1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。光学显微镜的种类很多,主要有明视野显微镜(普通光学显微镜)、暗视野显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、偏光显微镜、微分干涉差显微镜、倒置显微镜。
电子显微镜
电子显微镜有与光学显微镜相似的基本结构特征,但它有着比光学显微镜高得多的对物体的放大及分辨本领,它将电子流作为一种新的光源,使物体成像。自1938年Ruska发明台透射电子显微镜至今,除了透射电镜本身的性能不断的提高外,还发展了其他多种类型的电镜。如扫描电镜、分析电镜、压电镜等。结合各种电镜样品制备技术,可对样品进行多方面的结构 或结构与功能关系的深入研究。显微镜被用来观察微小物体的图像。常用于生物、医药及微小粒子的观测。电子显微镜可把物体放大到200万倍。
台式显微镜,主要是指传统式的显微镜,是纯光学放大,其放大倍率较高,成像质量较好,但一般体积较大,不便于移动,多应用于实验室内,不便外出或现场检测。
便携式显微镜
一台的显微镜,及其配件.
一台的显微镜,及其配件.
便携式显微镜,主要是近几年发展出来的数码显微镜与视频显微镜系列的延伸。和传统光学放大不同,手持式显微镜都是数码放大,其一般追求便携,小巧而,便于携带;且有的手持式显微镜有自己的屏幕,可脱离电脑主机立成像,操作方便,还可集成一些数码功能,如支持拍照,录像,或图像对比,测量等功能。
数码液晶显微镜,早是由博宇公司研发生产的,该显微镜保留了光学显微镜的清晰,汇集了数码显微镜的强大拓展、视频显微镜的直观显示和便携式显微镜的简洁方便等优点。
扫描隧道显微镜
扫描隧道显微镜亦称为“扫描穿隧式显微镜”、“隧道扫描显微镜”,是一种利用量子理论中的隧道效应探测物质表面结构的仪器。它于1981年由格尔德·宾宁(G.Binning)及海因里希·罗雷尔(H.Rohrer)在IBM位于瑞士苏黎世的苏黎世实验室发明,两位因此与恩斯特·鲁斯卡分享了1986年诺贝尔物理学奖。
它作为一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子,它具有比它的同类原子力显微镜更加高的分辨率。此外,扫描隧道显微镜在低温下(4K)可以利用探针操纵原子,因此它在纳米科技既是重要的测量工具又是加工工具。
STM使人类次能够实时地观察单个原子在物质表面的排列状态和与表面电子行为有关的物化性质,在表面科学、材料科学、生命科学等领域的研究中有着重大的意义和广泛的应用前景,被国际科学界公认为20世纪80年代世界科技成就之一。
发展历史
早在公元世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时,可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。
1590年,荷兰Z·Jansen(詹森)和意大利人的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。
1611年,Kepler(克卜勒):提议复合式显微镜的制作方式。
1665年,R·Hooke(罗伯特·胡克):「细胞」名词的由来便由胡克利用复合式显微镜观察软木的木栓组织上的微小气孔而得来的。
1674年,A·V·Leeuwenhoek(列文虎克):发现原生动物学的报导问世,并于九年后成为发现「细菌」存在的人。
1833年,Brown(布朗):在显微镜下观察紫罗兰,随后发表他对细胞核的详细论述。
1838年,Schlieden and Schwann(施莱登和施旺):皆提倡细胞学原理,其主旨即为「有核细胞是所有动植物的组织及功能之基本元素」。
1857年,Kolliker(寇利克):发现肌肉细胞中之线粒体。
1876年,Abbe(阿比):剖析影像在显微镜中成像时所产生的绕射作用,试图设计出理想的显微镜。
生物显微镜
生物显微镜
1879年,Flrmming(佛莱明):发现了当动物细胞在进行有丝分裂时,其染色体的活动是清晰可见的。
1881年,Retziue(芮祖):动物组织报告问世,此项发表在当世尚凌驾逾越。然而在20年后,却有以Cajal(卡嘉尔)为首的一群组织学家发展出显微镜染色观察法,此举为日后的显微解剖学立下了基础。
1882年,Koch(寇克):利用苯安染料将微生物组织进行染色,由此他发现了霍乱及结核杆菌。往后20年间,其它的细菌学家,像是Klebs 和 Pasteur(克莱柏和帕斯特)则是藉由显微镜下检视染色药品而证实许多疾病的病因。
1886年,Zeiss(蔡司):打破一般可见光理论上的极限,他的发明--阿比式及其它一系列的镜头为显微学者另辟一新的解像天地。
1898年,Golgi(高尔基):发现细菌中高尔基体的显微学家。他将细胞用硝酸银染色而成就了人类细胞研究上的一大步。
1924年,Lacassagne(兰卡辛):与其实验工作伙伴共同发展出放射线照相法,这项发明便是利用放射性钋元素来探查生物标本。
1930年,Lebedeff(莱比戴卫):设计并搭配架干涉显微镜。另外由Zernicke(卓尼柯)在1932年发明出相位差显微镜,两人将传统光学显微镜延伸发展出来的相位差观察使生物学家得以观察染色活细胞上的种种细节。
1941年,Coons(昆氏):将抗体加上萤光染剂用以侦测细胞抗原。
1952年,Nomarski(诺马斯基):发明干涉相位差光学系统。此项发明不仅享有专利权并以本人命名之。
1981年,Allen and Inoue(艾伦及艾纽):将光学显微原理上的影像增强对比,发展趋于境界。
1988年,Confocal(共轭焦)扫描显微镜在市场上被广为使用。
数码显微镜
数码显微镜是将精锐的光学显微镜技术、的光电转换技术、液晶屏幕技术地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率。

​世通仪器检测在全国有多个实验室(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建等等)均可上门检测,校准证书带标,出证书快,证书可加急,报价流程:发公司名称和仪器清单或者仪器图片量程-收到清单开始报价-价格合适预排时间上门检测-检测好1-5天出证书-寄回证书-转款。欢迎来电咨询:陈工测厚仪(thickness gauge )是用来测量材料及物体厚度的仪表。在工业生产中常用来连续或抽样测量产品的厚度(如钢板、钢带、薄膜、纸张、金属箔片等材料)。
这类仪表中有利用α射线、β射线、γ射线穿透特性的放射性厚度计;有利用超声波频率变化的超声波厚度计;有利用涡流原理的电涡流厚度计;还有利用机械接触式测量原理的测厚仪等。测厚仪可以用来在线测 量轧制后的板带材厚度,并以电讯号的形式输出。该电讯号输给显示器和自动厚度控制系统,以实现对板带厚度的自动厚度控制(AGC)。 目前常见的测厚仪有γ射线、β射 线、x射线及同位素射线等四种,其安放位置均在板带轧机的出口或入 口侧。设计、安装测厚仪时要在可能的条件下尽量靠近工作辊,目的是降低板厚的滞后调整时间。
主要类型编辑 语音
用于测定材料本身厚度或材料表面覆盖层厚度的仪器。有些构件在制造和检修时测量其厚度,以便了解材料的厚薄规格,各点均匀度和材料腐蚀、磨损程度;有时则要测定材料表面的覆盖层厚度,以产品质量和生产安全。根据测定原理的不同,常用测厚仪有超声、磁性、涡流、同位素等四种。
超声波测厚仪超声波在各种介质中的声速是不同的,但在同一介质中声速是一常数。超声波在介质中传播遇到第二种介质时会被反射,测量超声波脉冲从发射至接收的间隔时间,即可将这间隔时间换算成厚度。在电力工业中应用广的就是这类测厚仪。常用于测定锅炉锅筒、受热面管子、管道等的厚度,也用于校核工件结构尺寸等。这类测厚仪多是携带式的,体积与小型半导体收音机相近,厚度值的显示多是数字式的。对于钢材,大测定厚度达2000 mm左右,精度在±0.01~±0.1 mm之间。
磁性测厚仪在测定各种导磁材料的磁阻时,测定值会因其表面非导磁覆盖层厚度的不同而发生变化。利用这种变化即可测知覆盖层厚度值。常用于测定铁磁金属表面上的喷铝层、塑料层、电镀层、磷化层、油漆层等的厚度。
涡流测厚仪当载有高频电流的探头线圈置于被测金属表面时,由于高频磁场的作用而使金属体内产生涡流,此涡流产生的磁场又反作用于探头线圈,使其阻抗发生变化,此变化量与探头线圈离金属表面的距离(即覆盖层的厚度)有关,因而根据探头线圈阻抗的变化可间接测量金属表面覆盖层的厚度。常用于测定铝材上的氧化膜或铝、铜表面上其他绝缘覆盖层的厚度。
同位素测厚仪利用物质厚度不同对辐射的吸收与散射不同的原理,可以测定薄钢板、薄铜板、薄铝板、硅钢片、合金片等金属材料及橡胶片,塑料膜,纸张等的厚度。常用的同位素射线有γ射线、β射线等。 [1]
使用注意事项编辑 语音
测厚仪的测试方法主要有:磁性测厚法,放射测厚法,电解测厚法,涡流测厚法,超声波测厚法。
测量注意事项:
⒈在进行测试的时候要注意标准片集体的金属磁性和表面粗糙度应当与试件相似。
⒉测量时侧头与试样表面保持垂直。
⒊测量时要注意基体金属的临界厚度,如果大于这个厚度测量就不受基体金属厚度的影响。
⒋测量时要注意试件的曲率对测量的影响。因此在弯曲的试件表面上测量时不可靠的。
⒌测量前要注意周围其他的电器设备会不会产生磁场,如果会将会干扰磁性测厚法。
⒍测量时要注意不要在内转角处和靠近试件边缘处测量,因为一般的测厚仪试件表面形状的忽然变化很敏感。
⒎在测量时要保持压力的恒定,否则会影响测量的读数。
⒏在进行测试的时候要注意仪器测头和被测试件的要直接接触,因此超声波测厚仪在进行对侧头清除附着物质。
应用编辑 语音
1、激光测厚仪是利用激光的反射原理,根据光切法测量和观察机械制造中零件加工表面的微观几何形状来测量产品的厚度,是一种非接触式的动态测量仪器。它可直接输出数字信号与工业计算机相连接,并迅速处理数据并输出偏差值到各种工业设备。
2、X射线测厚仪利用X射线穿透被测材料时,X射线的强度的变化与材料的厚度相关的特性,沧州欧谱从而测定材料的厚度,是一种非接触式的动态计量仪器。它以PLC和工业计算机为核心,采集计算数据并输出目标偏差值给轧机厚度控制系统,达到要求的轧制厚度。主要应用行业:有色金属的板带箔加工、冶金行业的板带加工。
3、纸张测厚仪:适用于4mm以下的各种薄膜、纸张、纸板以及其他片状材料厚度的测量。
4、薄膜测厚仪:用于测定薄膜、薄片等材料的厚度,测量范围宽、测量精度高,具有数据输出、任意位置置零、公英制转换、自动断电等特点。
5、涂层测厚仪:用于测量铁及非铁金属基体上涂层的厚度.
6、超声波测厚仪:超声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。 [2]

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单片机设计的仪器为操作者带来了方便,也为仪器的可靠性奠定基础,有附加功能、可以设置程序、LED显示、使用也方便。本节的试验举例针对设置、应用的描述,单片机设计的仪器有记忆功能,一旦设置后会自动记忆,下次的试验参数和本次相同,无需再次设置。
试验圈数设置
“试验圈数”的概念是每圈的圈长(国标1m/圈,欧标1码/圈)是已知的,用圈数计长。 以摇取纱线100米为例设置。打开电源开关接通电源,开机显示“LLDY”字样,3秒后LED显示“00 0”,进入试验状态, 按住“停止/预置”键3秒后,LED显示“50.”,个位数字右下显示小数点“.”,在显示“.”处按下“启动/置数”键修改数字量,个位无需改动按“停止/预置”键进位,按“启动/置数”键十位变化至0,如果0前没有数字“0”将不显示,按下“停止/预置”键进位,依次按“启动/置数”键修改百位数字量为“1”。
提前减速圈数设置
“提前减速”的概念是纱框旋转停止前的减速,以防高速旋转的纱框冲圈失准。以提前3圈减速为例设置。续接上项,修改圈数完毕后按“停止/预置”键显示器显示“y 2”(2为假设数字),按“启动/置数”键修改数字量为3,修改完毕按下“停止/预置”键退出设置。
转速调节及显示
仪器的转速也是标准要求之一,因此需要对试验转速做到心中有数。接通电源,开机显示“LLDY”字样,3秒后LED显示“00 0”,按“启动/置数”键,使纱框转动,然后,再按一下“启动/置数”键,显示“b×××”,“×××”即为每分钟的实时转速,旋转调速旋转钮,使转速在所要求的范围之内,再按一下“启动/置数”键退出显示转速,按“停止/预置”键使电机停止转动,再按一下“停止”键,使系统清零,LED显示“00 0”进入试验状态。
张力计算及施加
确定张力值 在试验时需要按照标准要求施加张力值/每个试样。游码式张力器需要试验前确定并设置,张力刻度值是指在同时摇取6根纱线时单根纱线的张力,同时摇取6根纱线时,游码张力器则将游码移至标准规定的张力值固定,固定数据则是确定张力数值的设置;电子式张力器省略了设置步骤,试验时按标准要求显示张力值,标准要求施加:试样张力值×6=显示张力值。计算张力方式如下。
游码式张力器:如摇取的纱线试样小于6根时,则依据下式计算所需数值。
T=1/6n×f cN
式中:T-摇取小于6根纱时,设置游码在张力标尺位置,上面刻有张力数值
n -同时摇取的纱管数
f —标准规定的单根摇纱张力
电子式张力器:按照实际摇取纱线试样根数累计计算显示张力值。
T=n×f cN
式中:T-同时摇取试样实际根数显示的张力值
n -同时摇取的纱管数
f —标准规定的单根摇纱张力
确认施加张力值
张力值确定并固定,不等于实际施加的就是该值,还需要确认调整张力到该值
游码式张力器
确认如下:将试样按照纱路运行图(图10)连接至纱框,按上述方法计算出摇纱张力后,将张力器游码移至需要的张力值上,开机后转动张力调节器调节张力,当张力器指针在面板标志处为中心上、下波动时,张力器上设置的张力即为实际施加的摇纱张力。
图10 确定张力施加值关联图片
图10 确定张力施加值关联图片
电子式张力器
确认如下:调整控制面板上的张力零位调节旋钮使张力显示窗显示为“000”,将试样按照纱路运行图(图10)连接至纱框,开机后转动张力调节器调节张力,当张力显示窗显示波动时,以波动数值中间数据为实际摇纱张力,和按7.4.1.2方法计算出摇纱张力值比较吻合即可。
试验举例编辑 语音
常规举例
举例为常规的摇取试样、使用单位常用的试验。
1 试验准备 打开电源开关开启电源,根据“缕纱测长仪的应用”章节章设置摇取的纱线圈数和提前减速圈数,如果和以前相同则不必设置,如果使用的是电子式张力器请参照上节调整张力显示窗为“000”。
2 试验 将纱线端头试样按照纱路运行图10(确认施加张力关联图片)所示引至纱框的试样栓上夹住,按动“启动/置数”键,纱框转动开始绕取纱线,按照“张力计算及施加”要求施加张力,当纱框旋转达到设定圈数时自停,仪器计数自动复位等待下次试验,此时LED显示“01 0”,(01表示已经试验次数);推进“开合手柄”降下叶片,取下摇好的缕纱。
计数举例
计数试验也称测长试验,一般用于试样不足或全部试样检测至具体长度。
1 试验准备 打开电源开关开启电源,根据“缕纱测长仪的应用”章节设置摇取的纱线圈数为0;如果使用的是电子式张力器请调整张力显示窗为“000”。
2 试验 将纱线端头试样按照纱路运行图10(确认施加张力关联图片)所示引至纱框的试样栓上夹住,按动“启动/置数”键,纱框转动开始绕取纱线,按照“张力计算及施加”要求施加张力,当目测试样剩余不多或将要达到需要圈数时,旋转调速旋钮减速直至停止,记住显示数字量。显示数字量则是已摇取的数字量。按“停止/预置”键计数结束,旋转调速旋钮回复先前状态,仪器复位等待下次试验,此时LED显示“01 0”,(01表示已经试验次数);推进“开合手柄”降下叶片,取下摇好的缕纱。

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