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运行一年后要大修一次。大修的目的在于,对电机进行一次彻底、的检查、维护,增补电机缺少、磨损的元件,彻底电机内外的灰尘、污物,检查绝缘情况,清洗轴承并检查其磨损情况。发现问题,及时处理。一般来说,只要使用正确,维护得当,发现故障及时处理,高压电机的工作寿命是很长的热电偶测温仪大都带有冷端补偿系统,我们采用“直接寻找补偿值”方法来补偿导线引起的误差。以性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪作为源,以高精度数字多用表作为主标准器进行监测,从而对高精度热电偶测温仪进行校准。同时,对冷端补偿进行单独的计量,更加准确地校准高精度热电偶测温仪。性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪通过数字按键。
输入热电偶测温仪所需校准温度点热电势。该模拟热电势值由高精度数字多用表作为主标准器进行监测,以调节热电偶温度校验仪输出热电势;此时被校高精度热电偶测温仪再通过放大、滤波、A/D转换采样(或在A/D芯片进行放大、滤波和A/D转换采样)获取信号的数字信息,计算成对应的温度值。同时,冷端测量电路自动测量的冷端温度通过补偿导线在测量端与冰点端的温差所产生的补偿热电势进行补偿。冷端补偿必要性由于冷端补偿法的使用点多面广,与热电偶配用的温度二次仪表大都带有冷端补偿系统,对这类仪表的检测是温度二次仪表检测的一个重要部分。参照JJG617-1996《数字温度指示调节仪》检定规程的规定,对与热电偶配用的数字温度二次仪表的基本误差的检测。
采用的方法是将被检仪表连接补偿导线插入冰点器,再用铜导线与信号源连接,输入直流电压信号来测量仪表的误差。考虑到以下几个方面:补偿导线尽管有20℃时的修正值,其修正值本身的扩展不确定度U=0.3℃(k=2);由于材料氧化、弯折而引起应力变化等会带来性能的渐变及热电偶的不稳定;温度差异带来的修正值的差异,冷端温度并不一定是20℃,而修正值一律采用20℃时的修正数据,存在一定误差。采用直接寻找补偿值,来补偿导线引入的误差。为了减少补偿导线所带来的误差,尝试采用能在20℃附近调温的恒温槽来代替冰点器,该恒温槽温度设定偏差要求不高,均匀性必须保证不大于0.10℃。将恒温槽的温度设定为T0=20℃,补偿导线一端短接插入恒温槽。
另一端直接接入被检仪表(高精度数字多用表仪表)。如被检仪表有零位校正功能则先校正零位。待被检仪表冷端恒定后,测量此时的电势值,式中:热电偶在20℃时的微分电势值。将恒温槽温度调整为T1,待槽温恒定后,再测电势值e,重复以上步骤,直到ΔT尽可能接近零,即恒温槽的温度与被检仪表的冷端温度一致,此时用被检仪表读取示值td。另用标准铂电阻读取恒温槽温度t0。按检定规程的规定方法对被检仪表进行检测,只是用Δe来代替原来补偿导线20℃时的修正值,这样可以提高标准装置的准确度,从而实现对高准确度的配热电偶测温仪表的检定。式中:被校高精度热电偶测温仪的冷端补偿误差;由被检热电偶测温仪读取的温度指示值;由标准铂电阻读取恒温槽温度值;补偿导线实际温度下的修正值;热电偶在20℃时的微分电势值。
性能稳定的直流电压发生器或热电偶温度校验仪、高精度数字多用表、高精度热电偶测温仪一起在校准环境条件下恒温2h以上,并通电预热30min。其中,高精度数字多用表测量前需自校清零或手动清零。而对于零点和量程可调的温度校验仪,应按规定进行调校,校准过程中不允许再做调校。校准时采用高精度数字温度计(如自校式铂电阻温度计等)进行监测,并做好冰点器恒温工作,取校准开始和结束两次平均值计算零点修正值。式中被校热电偶测温仪显示的温度值;标准仪器输入电量值所对应的被检校温度值;被校热电偶测温仪的分辨力;被校点的微分热电势补偿导线实际温度下的修正值。电动机振动原因主要有三种情况:电磁方面原因;机械方面原因;机电混合方面原因。
一般来讲,引起电动机振动的原因不外乎机械和电磁两方面的原因。引起直流电动机振动的主要原因是机械上、电气上和安装上的原因。电机振动极限值在标准GB100068.2一88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》中都有规定。振动是所有电机在制造、安装、运行维护与检修中经常遇到和必须解决的问题。振动过大会导致电机的运行稳定性破坏、换向条件恶化、零部件损坏、电机寿命缩短,甚至造成停机故障。在解决电机振动问题时,首先要判别电机的振动由哪方面原因引起的,即机械、电气和安装上三者之间的原因判定。区分振动是电动机还是负载机械引起的。方法是断开电动机与负载机械的连接,若振动变化较大,则与负载机械或安装有关;若振动变化很小。
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计量技术和计量管理是支撑计量的两根支拄,缺一不可,两者的结合才能使计量的特性更好的体现,更好的发挥作用第三节计量的作用计量足一项重要的技术基础,经济建设各部门都计量,计量对国民经济建设和国防建设具有重要作用随着科技的进步生产的发艘,计量的作用已日益明显。据报道,某国项研究多年的空r日发射上程,曾因射频电压计量失准而一再失败。后来,找出原困,解决量中的问题,才发射成功。航天飞机曾把太空望远镜送上距地面的太空轨道,从而摆脱r大气层对天文观测的干扰,被认为是世纪年代世界科技的一项新进展。可是,太空望远镜升空不久,便出现了故障,未能按原计划拍摄太空照片。据报道,几经努力,终于查清是其中的“反射式零值校准器”存在着的误差,影响了望远镜的忖。能,以致太空望远镜变成了“近视”,造成不应有的损失。一计量与科学技术科学技术足人类生存和发展的个重要基础。没有科学技术,便不可能有人类的今天。任何科学技术都是为了探讨分析研究掌握和利用事物的客观规律;而所有事物的基础都是“量”,体现形式仍然是“量”。
比如,哥白尼关于天体运行的学说,只是在伽利略发明了望远镜进行了实际观察之后才确立的;的万有引力定律,尽管早已被牛顿所揭示,但直到百年后,经过实际计量测试的验证,才被确认;爱因斯坦的相对论,也是在频率精密计量测试的基础上才得到了比较明确的验证;李政道和杨振宁关于弱相互作用下宁称不守恒的理论,也是吴健雄等人在美国标准局进行了专门的计量测试才验证的~总之,从经典的牛顿力掌到现代的量子力学,各种定律定理,都是经过实际验证才得以确立或被承认。
为了准确地获得量值,只有通过计量测试。计量正是所有验证的技术基础与事要手段。历史二次大的技术革命,都充分地依靠丁计量同时也促进了计量本身的发展。以蒸汽机的广泛应用为基本标志的次技术革命,使生产力得以迅速的提高,从而确立了资本主义的生产方式。当时,经典力学和热力学是社会科技发展的重要理论基础,过程,都需坚对蒸汽压山热膨胀系数燃料的燃烧敬串,能量的转换等进行大量的计章测试力学用热L计量就是这种f自况T发展起来的.另外,机械业的必起,使几何量的训得到进步的发展,以电的r牛钏蓝开j为罐本怀志的靖二次技术革命,更加推动r社会生的发展。
欧姆定律法扎第电磁感应定律以及麦克斯韦电磁波理沧等,为电磁现象的深入研究泛应用电磁计量和无线电计鲢的开腱,提供了重坚的理沦基引例如,年西贝克发现的热电效应,为热电偶的诞牛奠定物理基础;各种热电偶的研制成功,则对温度计校准电ill量咀至无线电一种重要于段,促进府利技的发展。为得到地球运动的相对速率,迈克尔逊等人利用物理学的成就,从町为长度计量提供了一个要方法。
直至近年后的今天,利用符种涉仪精密比度,仍然是几何量计量的一个辜要方法普朗克父卡能坐状态的坫子化假说,指存物体辐射和吸收能时,电的线振于可以和周的磁场交换能量,以致能从一个能跃迁到月个能绒状态,并校准小能量子的能量为普朗电常数,v-频率爱冈斯坦在荇朗划说的革础上,提出光不仅具有波动一阡,而且还肄有粒子性,即光是以速度运动的粒子光子流,其蛀小单元光子的能量为从说明利刺频率的光子具确小州的能量,理沧成功地解释成了。
光单色红光作为干涉仪的光源.标准的长度,获得耕当的结果等波疑。核能化,半导体电子算机趟导激光遥感宇航等技术的泛应用,使计量的宏观实物基准逐步向自然量子基准过渡。新的米定义剥原子频标的建立,有着相当重要的意义。长度和频率的精密测定,促进现代科技的发展。比如,光速的测定原子光谱的超精细结构的探测航海航天遥感激光等许多科技领域,都是“频率和长度的精密计量为重要基础的。
公差也非常重要,手动测量机很难达到更小的公差要求,而数控测量机通过其连续的触测使其更适合具有严格公差要求工件的高精度和高重复性要求。数控测量机通过安装一个模拟扫描测头,用于测量要求大量的数据来定义它们的几何量的工件,如:齿轮、圆柱体、汽车车身、挡风玻璃的测量。对于那些完全用算术方法CAD定义或是完全未知的工件来说,这些测头能够提供连续的数据采集,并可从部分工件和模型上进行逆向工程。对于非常小轮廓形工件来说,扫描测头因其小的扫描面并需要大量数据来进行定义而成为理想的选择。测量机安装的场地也很重要。理想情况是,测量机应尽量靠近生产过程中制造工件的操作者附近安装。这些车间型测量机一般具有友好的用户操作接口。
具有与机床类似的控制界面。不同型号的测量机可以共同工作。一台计量型的垂直式测量机一般使用的精密计量室。做为产品性能的主仲裁,工作型的测量机使用在生产线,对工件的质量进行评判,并提供实时的统计过程控制,并平滑地与整个制造流程规划进行过渡。需要考察的关键部分一旦你确定了如何以及在何处使用测量机,有一些关键的性能需要进行考察,这包括了测量不确定度和工作效率。根据现行的国际标准,对于测量机的不确定度和检测程序在ISO10360中进行了描述。ISO10360主要确定了以下三项误差:长度测量大允许示值误差MPEE(ISO10360-2)在测量空间的任意7种不同的方位,测量一组5种尺寸的量块,每种量块长度分别测量3次。
所有测量结果必须在规定的MPEE值范围内。大允许探测误差MPEP(ISO10360-2)25点测量精密标准球,探测点分布均匀。大允许探测误差MPEP值为所有测量半径的大差值。大允许扫描探测误差MPETHP(ISO10360-4沿标准球上4条确定的路径进行扫描。大允许扫描探测误差MPETHP值为所有测量半径的大差值。在可接受不确定度水平上采集点的数量,确定了测量机的工作效率。一些测量机能够在一分钟内采集超过100个数据点,而可以达到非常接近计量型的精度。测量机能够为现代制造业提供保证,因为它可取代平面的测量工具、固定的或定制的量规,以及精密的手工测量工具。他们在处理不同工作方面的灵活性使其成为一个主仲裁者。
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使得客户能够从容应对纷繁复杂的各种测量任务。三坐标测量机的应用领域主要用于机械、汽车、航空、军工、家具、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面等的测量,还可用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。工具显微镜测厚仪硬度计工具显微镜又称工具制造用显微镜,是一种工具制造时所用高精度的二次元坐标测量仪。它是利用光学原理将工件成像经物镜投射至目镜。即借着光线将工件放大成虚像,再利用装物台与目镜网线(eyepiecereticle)等辅助,以作为尺寸、角度和形状等测量工作。
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