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量具外校-认准世通

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如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。热电阻在室温状态下,其小电阻值也将大于10。压力仪表压力仪表的类型比较多样,如压力传感器、压力变送器、特种压力表等,压力仪表可以用于高温、腐蚀等环境下的压力测量,也可用于易结晶及粉粒状介质的压力测量。通常情况下压力调节系统会借助压力变送器将采集到的信号输送至集散控制系统,实现自动化压力测量及控制效果。冶金企业分厂多,设备数量大,类型全只有少数大型设备如烧结风机和部分生产线上在线监测系统。宝钢是国内早引进振动分析技术的单位之一,有很强的诊断中心,现在对外提供诊断服务和振动分析产品。其他厂通常也会有检测中心。钢铁企业结构大型钢铁企业通常包括焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧制、线材、板材、电厂等一系列分厂。
总部设有设备部和检修公司。总部的检测中心即使配备振动分析人员和相关仪器,通常无法满足各分厂的所有诊断需求,各分厂会配备自己的振动测试、点检工具。Fluke测振笔810的自动诊断功能和简便的操作很适合各分厂车间点检使用。测振及对中冶金的工艺流程钢厂内除自备电厂的发电机组外,其他设备已风机、泵、压缩机为主,基本没有特大型旋转设备,Fluke测振笔810都可以测量。轧钢生产线由电机通过齿轮箱带轧辊,轧机的转速随轧制过程变化,这种情况的监测办法是利用在线系统,结合实时转速分析。测振笔810采集过程中轧机转速变化会造成诊断结果错误,自动诊断功能受限制。设备照片(1/2/3/4为建议的传感器放置位置)皮带传动。
悬臂安装的风机轴承测点顺序是从驱动端到被驱动端按1,2,3,4顺序。通过皮带传动时,皮带轮直接安装在电机伸出轴上,皮带轮和电机之间不会有联轴器,因此在设置时‘电机与下一组件间的耦合’应选否,即电机后边不接联轴器,即电机轴不和其他轴连接。电机-液力耦合器-风机通过液力耦合器驱动的设备,液力耦合器可以实现无极连续调速,即可以调节被驱动设备在某一低于电机转速的范围内的任意转速下工作。测振笔810设置中没有液偶选项,需要把液偶按当时的实际转速情况设置为一个一级变速箱。液偶实际的运行原理和齿轮箱完全不同,因此,终诊断结果中关于变速箱的部分的结论都是不可信的。可以看到,轴承1测点,即电机活动端三个方向的频谱中都有明显的3.78倍频的谱峰。
在设备的各种故障中,滚动轴承磨损才会出现这种非整数倍频的振动。如果有轴承型号,可以进一步判断3.78倍频可能是滚动体或外环缺陷造成的。钢铁加工企业一些钢铁加工企业,如彩钢板厂,几百台旋转设备,各种风机和泵。已知某台资厂配备3个人的预知维修组和振动分析仪做振动分析。铝厂应用电解铝厂通常包括电解铝和自备电厂。电解铝有净化等车间,旋转机械以风机、泵为主。电解铝车间的电磁干扰很严重,经现场测试,测振笔810不受影响。铝产品加工厂也有各种风机、泵等旋转设备需要监测。测量前应短路调零。打开电源开关,将测试线(也称开路电缆)的红黑夹子夹在一起,将量程旋钮旋到1mv量程,指针应指在零位(有的毫伏表可通过面板上的调零电位器进行调零。
凡面板无调零电位器的,内部设置的调零电位器已调好)。若指针不指在零位,应检查测试线是否断路或接触不良,应更换测试线。灵敏度较高,打开电源后,在较低量程时由于干扰信号(感应信号)的作用,指针会发生偏转,称为自起现象。所以在不测试信号时应将量程旋钮旋到较高量程档,以防打弯指针。交流毫伏表接入被测电路时,其地端(黑夹子)应始终接在电路的地上(成为公共接地),以防干扰。调整信号时,应先将量程旋钮旋到较大量程,改变信号后,再逐渐减小。交流毫伏表表盘刻度分为0―1和0―3两种刻度,量程旋钮切换量程分为逢一量程和逢三量程凡逢一的量程直接在0―1刻度线上读取数据。
凡逢三的量程直接在0―3刻度线上读取数据,单位为该量程的单位,无需换算。使用前应先检查量程旋钮与量程标记是否一致,若错位会产生读数错误。交流毫伏表只能用来测量正弦交流信号的有效值,若测量非正弦交流信号要经过换算。注意:不可用万用表的交流电压档代替交流毫伏表测量交流电压(万用表内阻较低,用于测量50Hz左右的工频电压)。随着红外技术的不断发展,热像仪逐渐被应用于越来越多的民生行业,吃、穿、住、行无所不在。美国福禄克热像仪作为行业佼佼者,通过多年的推广和开发,已获得各领域工程师的广泛认可,此文将通过真实案例和热图的解说来阐述美国福禄克热像仪是如何助力食品饮料生产工艺的。食品饮料专用设备的检测吹瓶机瓶坯加热检测吹瓶机是生产瓶装饮料的塑料包装的生产设备。




高采样速度为MHz。它们可以“无限数量”地采样,因为所有的数据都是存储在电脑里的。目前一般多是个通道,更多的通道数量会成比例地降低高采样速度。这类产品构造简单,方便易用,价格便宜,是调试单片机开发工作的好工具。它的缺点主要是采样速度只有MHz个通道,对于分析高速并行总线就不能胜任了。更进一步的设计,需要增加FPGASRAM等器件,才能解决速度不够和通道数量不足的问题。它是利用频率域对信号进行分析研究,同时也应用于诸多领域,如通讯发射机以及干扰信号的测量,频谱的监测,器件的特性分析等等,各行各业各个部门对频谱分析仪应用的侧重点也不尽相同。
  下面结合我台卫星移动站的工作特点,就电视信号传输过程中利用频谱分析仪捕捉卫星信标,监控地面站工作状态等方面,简要介绍一下频谱分析仪的工作原理。科学发展到今天,我们可以用许多方法测量一个信号,不管它是什么信号。通常所用的基本的仪器是示波器,观察信号的波形频率幅度等。但信号的变化非常复杂,许多信息是用示波器检测不出来的,如果我们要恢复一个非正弦波信号F,从理论上来说,它是由频率F电压V与频率为F电压为V信号的矢量迭加。
  从分析手段来说,示波器横轴表示时间,纵轴为电压幅度,曲线是表示随时间变化的电压幅度。这是时域的测量方法,如果要观察其频率的组成,要用频域法,其横坐标为频率,纵轴为功率幅度。这样,我们就可以看到在不同频率点上功率幅度的分布,就可以了解这两个或是多个信号的频谱。有了这些单个信号的频谱,我们就能把复杂信号再现复制出来。这一点是非常重要的。对于一个有线电视信号,它包含许多图像和声音信号,其频谱分布非常复杂。
  在卫星监测上,能收到多个信道,每个信道都占有一定的频谱成份,每个频率点上都占有一定的带宽。这些信号都要从频谱分析的角度来得到所需要的参数。从技术实现来说,目前有两种方法对信号频率进行分析。其一是对信号进行时域的采集,然后对其进行傅里叶变换,将其转换成频域信号。我们把这种方法叫作动态信号的分析方法。特点是比较快,有较高的采样速率,较高的分辨率。即使是两个信号间隔非常近,用傅立叶变换也可将它们分辨出来。



提取范围有限等问题应用受到限制,而微波萃取技术则异军突起。微波萃取,即微波辅助萃取,是用微波能加热与样品相接触的溶剂,将所需化合物从样品基体中分离,进入溶剂中的一过程。1986年,Ganzler等人首先报道了微波用于天然产物成分的提取。十多年来,此项技术已广泛应用于食品、生物样品及环境样品的分析与提取。本文将对微波萃取技术的机理、特点和在天然产物提取中的应用作一综述,并展望其发展趋势及应用前微波萃取的原理微波是频率在300MHZ至300GHZ之间的电磁波,它具有波动性、高频性、热特性和非热特性四大基本特性。常用的微波频率为2450MHZ。
微波加热是利用被加热物质的极性分子(如H2O、CH2Cl2等)在微波电磁场中快速转向及定向排列,从而产生撕裂和相互摩擦而发热。传统加热法的热传递公式为:热源→器皿→样品,因而能量传递效率受到了制约。微波加热则是能量直接作用于被加热物质,其模式为:热源→样品→器皿。空气及容器对微波基本上不吸收和反射,从根本上保证了能量的快速传导和充分利用。Pare等提出假设:微波透过对微波透明的溶剂,到达植物物料内部维管束和腺细胞内,细胞内温度突然升高,连续的高温使其内部压力超过细胞空间膨胀的能力,从而导致细胞破裂;细胞内的物质自由流出,传递到周围被溶解。微波可选择性加热不同极性分子和不同分子的极性部分,从而使其从中分离。
进入到介电常数较小、微波吸收能力相对较差的溶剂中,从而有效成分被提取。自Pare提出微波破壁的假设以来,已有一些学者提出了意见。有学者通过对新鲜银杏叶微波辅助提取后微观结构的变化观察发现,植物发生较为明显的变化,主要表现在有质壁分离现象,细胞器、淀粉粒等胞内物质被破坏,但微波辅助提取没有使细胞壁破裂。无论微波破壁与否,微波对极性物质的提取的优越性,已得到了众多研究者的肯定。正确维护高低温湿热试验箱方法环境试验设备品种繁多,但使用广泛的环境试验设备为高温、低温、湿热试验箱,而现今比较流行是集合了高温、低温、湿热为一体的试验箱—高低温湿热试验箱,它的修理难度较其它环境试验设备大,且具有代表性。下面就高低温湿热试验箱为例。
谈一谈高低温湿热试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。常见高低温湿热试验箱的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。高低温湿热试验箱的一些常见故障和排除方法:在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。
如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常,反之,就检查风循环的电机运转是否正常。如温度过冲厉害那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温保护,那么,控制器出故障,须更换控制仪表。低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验。高低温湿热试验箱工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。在排除上述原因后,就要考虑是否是制冷系统中的故障了,这样就要请厂家的专业人员进行检修。后者的现象是设备的使用环境不好所致。
设备放置的环境温度,放置的位置(箱体后与墙的距离)要满足要求(在设备操作使用说明中都有规定)。高低温湿热试验箱在做湿热试验中,出现实际湿度会达到或者实际湿度与目标湿度相差很大,数值低得很多,前者的现象:可能是湿球传感器上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。另一种可能就是湿球纱布因使用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水份而干燥,只要更换或清洗纱布即可排除以上现象。后者的现象主要是加湿系统不工作,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有一定的水量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常。


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