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计量仪器校对-1+1大于2

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国务院总理李克强3月26日主持召开国务院常务会议,会议通过《中华人民共和国食品法实施条例(草案)》。草案细化了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施,依法按程序加大对违法违规企业及其法定代表人等相关责任人的处罚力度,并完善了食品标准、风险监测等制度,确保食品,维护人民。近年来,我国推行多项大型仪器设施等科研资源开放共享政策。2014年,国务院发布《关于重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(以下简称《意见》)指出,力争用3年时间,基本建成覆盖各类科研设施与仪器、统一规范、功能强大的专业化、网络化管理服务体系;2018年,“打造科技资源开放共享平台”被写入总理的两会政府工作报告。全国政协委员、华东理工大学教授蓝闽波很早就注意到科研设施与仪器资源分布不均的问题,为此,他也在多个场合呼吁解决这一问题。谈到近些年的改变,他对《中国科学报》表示:“有很多进步,但仍有改善空间。”开放共享氛围逐步形成《意见》要求“所有符合条件的科研设施与仪器都纳入统一网络平台管理”,并提出由科技部会同有关部门和地方“建立统一开放的网络管理平台”。同时,《意见》要求各单位“按照科研设施与仪器功能实行分类开放共享”。蓝闽波介绍,早他呼吁教育部将高校的科研仪器设施集纳在一个开放共享平台之上,教育部通过努力促成了相关平台的建设;此后,他又建议建设全国性的科研仪器共享平台,但在统一平台的建设中,还遇到仪器名称不一致、分类标准不统一的状况。“以前是一拥而上,但共享机制没建好,分类标准、仪器名称不统一,常常检索出一大堆仪器设备,却不知道到底该用哪个。”蓝闽波对记者说,“目前,统一的共享平台已经解决了之前的问题。”去年底,科技部网站公开发布《中央级高校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核结果的通知》,通报了对21个部门373家单位3.4万台(套)原值50万元以上科研仪器(其中原值500万元以上的1173台、重大科研基础设施76个)开放共享情况的考核结果。总体而言,科研设施与仪器开放共享的良好氛围逐步形成,利用水平持续,支持科技创新作用日益显现。共享平台还须做好后续服务值得关注的是,与科研仪器设施共享水平不匹配(同时也是限制因素之一)的是,实验技术支撑队伍薄弱,“重物轻人”的现象并未得到显著改观。北京市科学技术委员会一位负责人向《中国科学报》表示,促进科技资源开放服务等措施表面上是推进“物”的开放,但在推进过程中还应注重带动与科研设施相关的研发能力的开放、科研成果蓝闽波告诉《中国科学报》,一些中小微企业需要的可能不仅仅是一个实验结果,还需要了解科研数据所代表的意义,这就意味着社会对科研仪器设施的开放需求更高:不仅是科研仪器设施硬件的开放,还需要科研仪器实验服务、科研报告以及基础科研文献等的开放共享。



采样时,打开两端旋塞,将二联球或抽气泵接在管的一端,迅速抽进比采气管容积大—倍的欲采气体,使采气管中原有气体被完全置换出,关上两端旋塞,采气体积即为采气管的容积。空气中的污染物质浓度一般都比较低-~-数量级),直接采样法往往不能满足分析方法检测限的要求,故需要用富集采样法对大气中的污染物进行浓缩。富集采样时间一般比较长,测得结果代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。这类采样方法有溶液吸收法的吸收效率主要决定于吸收速度和样气与吸收液的接触面积。
  欲提高吸收速度,必须根据被吸收污染物的性质选择效能好的吸收液。吸收液的选择原则是与被采集的污染物质发生化学反应快或对其溶解度大。污染物质被吸收液吸收后,要有足够的稳定时间,以满足分析测定所需时间的要求。污染物质被吸收后,应有利于下一步分析测定,好能直接用于测定。吸收液毒性小价格低易于购买,且尽可能回收利用。增大被采气体与吸收液接触面积的有效措施是选用结构适宜的吸收管瓶)。几种常用吸收管气泡吸收管冲击式吸收管多孔筛板吸收管瓶)填充柱是用一根长~lcm内径~mm的玻璃管或塑料管,内装颗粒状或纤维状填充剂制成。
  采样时,让气样以一定流速通过填充柱,则欲测组分因吸附溶解或化学反应等作用被阻留在填充剂上,达到浓缩采样的目的。采样后,通过解吸或溶剂洗脱,使被测组分从填充剂上释放出来进行测定。根护填充剂阻留作用的原理,可分为吸附型分配型和反应型三种类型。该方法是将过滤材料滤纸滤膜等)放在采样夹上,用抽气装置抽气,则空气中的颗粒物被阻留在过滤材料上,称量过滤材料上富集的颗粒物质量,根据采样体积,即可计算出空气中颗粒物的浓度。
  空气污染物监测多采用动力采样法,其采样器主要由收集器流量计和采样动力三部分组成。收集器收集器是捕集空气中欲测污染物的装置。流量计流量计是测量气体流量的仪器,而流量是计算采气体积的参数。采样动力采样动力为抽气装置,要根据所需采样流量收集器类型及采样点的条件进行选择,并要求其抽气流量稳定连续运行能力强噪声小和能满足抽气速度要求。将收集器流量计抽气泵及气样预处理流量调节自动定时控制等部件组装在一起,就构成专用采样装置。
  有多种型号的商品空气采样器出售,按其用途可分为大气采样器颗粒物采样器和个体采样器。采样方法或采样器的采样效率是指在规定的采样条件如采样流量污染物浓度范围采样时间等)下所采集到的污染物量占其总量的百分数。由于污染物的存在状态不同,评价方法也不同。采样记录与实验室分析测定记录同等重要。不重视采样记录,往往会导致一大批监测数据无法统计而报废。采样记录的内容有被测污染物的名称及编号;采样地点和采样时间;采样流量和采样体积;采样时的温度大气压力和天气情况;采样仪器和所用吸收液;采样者审核者姓名。




为提高测温灵敏度,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。这种仪表的测温范围是200~650℃,允许误差均为标尺两程的1%左右。这种温度计和棒状的玻璃液体温度计的用途相似,但可使用在机械强度要求更高的条件下。工作原理:隔膜式气压罐是由钢质外壳,橡胶隔膜内胆构成的储能器件,橡胶隔膜把水室和气室完全隔开,当外界有压力的水充入隔膜式气压水罐的内胆时,密封在罐内的空气被压缩,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小。
压力升高储存能量,压缩气体膨胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。罐内橡胶隔膜工作变化示意图:适应范围:隔膜式气压罐广泛应用于中央空调循环水稳压,蒸水供应膨胀系统,采暖统循环水补水稳压,消防给水系统补水稳压,变频给水稳压,锅炉补水,气压式给水等场合。设备特点:罐内部隔膜结构保证了水不与罐壁接触,因此罐壁内部无锈蚀,外部无凝露现象,使用寿命大大延长。橡胶隔膜可舒张20万次以上,充气后可长期使用。可以有效的平缓水系统中的压力波动,减少水泵的起停频率。隔膜为食品级天然橡胶隔膜可以应用在饮用水系统中。橡胶减振器特点。依减振器所在部位是否作旋转运动来分,减振器可分为固定式减振和旋转式减振两种。固定式减振是指对固定机件采取减振措施。
例如机座减振器;旋转式减振是指对旋转体采取减振措施,例如转子减振器、轴承减振器等。固定式减振主要是机座减振,机座减振应用很广泛。机座减振可以采用橡胶减振器、弹簧减振器、流体减振器等,根据不同情况采用不同减振器,一般以橡胶减振器应用较多。橡胶是较理想的减振材料,对振动有阻尼作用。橡胶有很大的线性柔韧性,几乎可被拉伸到破裂而不失去其弹性,并且能承受交变应力而不易出现疲劳。橡胶和水一样,几乎不可压缩,受压后仅产生弹性变形,但其体积不变。当温度低于摄氏零下30度时,橡胶的弹性显著降低,故橡胶减振器不宜在严寒条件下工作;同时橡胶也不耐高温,其工作温度好不超过摄氏75-80。橡胶的受压强度比受拉强度大很多。
橡胶的拉伸长度一般比压缩距离约大6倍。橡胶受拉伸或压缩时,其自然振动频率并不相同。橡胶有“弹性后效”现象,即橡胶在受压缩后约20分钟内变形增加很快(约25%,即变形比1.25);此后,变形很慢,约到15天后,变形才增大到约50%。橡胶减振器的这些物理特点都会影响到减振器的设计选型和应用,用户在使用减振器时,应该多了解和注意。试验机变形测量的工作原理变形测量概述:试验机变形测量是指通过试验机测量材料位移,变形的测量系统。变形测量系统的变形放大器单元是试验机的主要组成部分之一,它的主要功能是把传感器产生的微弱信号加以放大,处理后送到数显表或者计算机,从而把试样所承受的变形值记录或显示出来。现在大多数变形单元采用单芯片24位超低噪声模数转换器。


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