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实际中的涂料都是非牛顿型的。涂料很难明确地分为剪切速率依存型和时间依存型,但偏重程度是有判别的。在实际生产中涂料主要的流变参数之一是粘度。在涂料的生产贮存施工和成膜过程中,所受到的力可以分为纯剪切拉伸剪切和简单剪切等。涂料中侧重于简单剪切,当涂料受到简单剪切做单向层流,层间有速度差,若剪切应力为τ,剪切速率为D,则粘度η=τ/D,称为动力粘度,单位为Pas,常用单位为mPas。纯剪切和拉伸剪切的研究并不是很多。
在各种剪切条件下都应该达到工艺所要求的粘度。如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工时开始要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。流变性对涂料的质量影响如下涂料从生产到使用必然有一段时间间隔。色漆在这段储存期内发生颜料沉底,开罐质量就降低了。颜料是干膜中的重要组成部分,如果沉底的颜料重新搅拌后未能均匀,或者不能搅起,则必然影响干膜应有的质量,如色泽等。
涂料的施工方法较多,不同的施工方法,涂料所受的力不同。例如刷涂是以简单剪切为主,辊涂是以纯剪切为主,喷涂在未出喷嘴以前是以简单剪切为主,出喷嘴后主要以拉伸为主。表是按照简单剪切估计的一些施工方法以及流平流挂的剪切速率,以便用来估计在各种施工方法下的合适施工粘度和流平流挂之间的平衡。粉末涂料只有它的熔融体有足够低的粘度时才有足够的流平,对热固型粉末涂料来说还受胶化时间的约制。当聚合物的链长超过了临界链缠绕长度,那么分子链间的相互缠绕会使熔融体的粘度增大;所以聚合物的分子链要尽量短,但这受储存稳定性的限制。
颜料的体积浓度对粉末涂料熔融体的流变性影响很大,较高的体积浓度会使之具有屈服值,又成为限制流动的一个因素。当然,颜料的分散程度对流变性也很有影响,在同一颜料体积浓度下,分散良好的比分散差的有更低的粘度和更少的对屈服值呈现的影响。所以良好的颜料分散对粉末涂料熔融体的流变性非常重要。良好的分散性可以降低颜料含量,转而可以提高流动性。如前所述,涂料主要有三部分组成成膜物质溶剂和填料。这几种物质对涂料流变性的影响主要在低剪切速率方面,在高剪切速率下,所有结构已经被破坏,所呈现的粘度接近树脂溶液本身和分散颗粒对粘度的影响,树脂溶液是接近牛顿流体的,它的粘度是树脂在溶液中的形态和浓度所形成的。
光电法测量是以三台测径仪为基础进行检测的,可以用于测量运动中的线、棒、管的外轮廓的直线度。布置上图的的设备3台,三台设备同一时刻测量被测工件的位置数据左边和右边两台采集的位置连线,计算出中间设备的在直线度为0时的理论位置,与中间一台所获的的位置数据比较,差值即为被测工件在当前位置的直线偏差。自准直法直线度检测仪可用于圆管外径的直线度检测。
平行光自准直法直线度检测仪器是将平行光管和准直望远镜结合为一体的一台仪器。光源将位于物镜焦平面(物镜焦距= f)的分划板投射至无穷远(准直光出射),经过平面反射镜返回的准直光经物镜后再次成像于同样位于物镜焦平面(共焦系统)的光电传感器的探测面上,当反射镜发生了α角度的偏转后,返回的分划板在光电传感器上的像会产生ΔS的位移,通过测量出ΔS值,即可准确计算出平面反射镜的偏转角度。检测内孔直线度时,将平面反射镜伸入孔内,利用胀套保证反射镜与内孔垂直。当内孔有弯曲时反射镜将偏转一定的角度,通过反射镜的偏转角度可以计算出内孔的直线度。
激光器安装在激光器座上,激光器座的尾部有4个螺钉可以对激光的照射角度进行微调。其头部与定心套连接后插入炮管孔内。位置检测单元的激光位敏传感器安装在传感器座内,传感器座的头部与定心套连接,尾部与推杆连接。通过手动推动推杆可以使位置检测单元在炮管内孔内移动。工作时激光器发射1束激光射向激光位敏传感器,传感器内的PSD芯片监测接收到的激光能量中心位置。定心套用来保证传感器一直处于炮管内孔的中心位置。当炮管在检测位置出现弯曲时,PSD芯片上的激光能量中心坐标值将发生变化。位置检测单元的电源线和数据线通过推杆中心孔与控制柜连接。如今的土工膜宽度,通常在2到8米之间,因此对测宽仪的测量范围较大,保定市蓝鹏测控科技有限公司专为超宽板材的宽度尺寸进行在线测量,测量范围无上限,是可以根据所生产的规格定制的。本文以LPBK2500测宽仪为例进行介绍,它可以测量2500mm的宽度尺寸,当然也可定制更宽的宽度尺寸,并且涵盖生产中的所有规格。
单路测径仪采用光电测量技术,是测量速度快、精度高、测量重复性好的测量仪器。单路测径仪适用于各类电线电缆、微拉丝、管材、玻璃管棒、棒材、线材、尼龙线、铜线、橡胶、塑料等的非接触式外径测量。单路测径仪采用远心平行光源代替激光束经旋转透镜形成的扫描平行光束,远心平行光源可以直接才从发射镜头发射平行光源,形成平行光视场,被测物通过平行光视场后,会产生阴影,而阴影部分的尺寸即为其外径尺寸D,另外为了使得单向测径仪的精度更高,采用4.7μm像元分辨率的线阵CCD芯片,使得单向测径仪的精度可以达到0.003mm。
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转换器安装在离传感器不太远的地方,它将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成流量信号成正比的标准电信号输出,以进行显示,累积和调节控制。仪表工作状态:仪表上电后首先自检,1秒后进入运行状态,屏幕显示瞬时流量和累计流量,同时绿灯闪烁,当检测到流量为零时,仪表显示为空管状态,同时红灯闪烁。此时,可以按“F”进入参数设定状态。仪表的参数设定方法:通过按“F”键,可循环显示下列参数:量程→直径→系数K1→K2→K3→K4→阻尼→累计清零→手动校零注意:不得随意进行手动校零,否则会造成仪表测量不准确。手动校零必须在测量管道内满管,流量为零时才能进行。需要说明的是,必须使测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。
1.2励磁方式。励磁方式即产生磁场的方式。为使严格成立,个必须满足的条件就是要有一个均匀恒定的磁场。为此,就需要选择一种合适的励磁方式。目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁、交流励磁和低频方波励磁。现分别予以介绍。1.2.1直流励磁。直流励磁方式用直流电产生磁场或采用磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场。这种直流励磁变送器的大优点是受交流电磁场干扰影响很小,因而可以忽略液体中的自感现象的影响。但是,使用直流磁场易使通过测量管道的电解质液体被极化,即电解质在电场中被电解,产生正负离子。在电场力的作用下,负离子跑向正极,正离子跑向负极.这样,将导致正负电极分别被相反极性的离子所包围,严重影响电磁流量计的正常工作。
所以,直流励磁一般只用于测量非电解质液体,如液态金属等。1.2.2交流励磁。目前,工业上使用的电磁流量计,大都采用工频(50Hz)电源交流励磁方式,即它的磁场是由正弦交变电流的,所以产生的磁场也是一个交变磁场。交变磁场变送器的主要优点是了电极表面的极化于扰。另外,由于磁场是交变的,所以输出信号也是交变信号,放大和转换低电平的交流信号要比直流信号容易得多。值得注意的是,用交流磁场会带来一系列的电磁干扰问题。例如正交干扰。同相干扰等、这些干扰信号与有用的流量信号混杂在一起。因此,如何正确区分流量信号与干扰信号,并如何有效地抑制和排除各种干扰信号,就成为交流励磁电磁流量计研制的重要课题。1.2.3低频方波励磁。
直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,20世纪70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式。它的频率通常为工频的1/4-l/10。在半个周期内,磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小。从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以它能克服直流励滋易产生的极化现象。因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用。概括一下,电磁流量计具有如下几个优点:①电磁流量计能避免交流磁场的正交电磁干扰;②电磁流量计由分布电容引起的工频干扰;③电磁流量计抑制交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;④电磁流量计排除直流励磁的极化现象。
直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。 技术特点: 1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪理想的可靠产品。 2、采用先进技术、工艺制造,率先应用新的PUM智能脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用智能技术提智能率,频率高达40kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。 3、采用计算机控制技术,在大屏幕的LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各种保护信息。
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