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计量器校准-知名厂家-老品牌

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焊接质量图像分析软件首先判断所采集红外图像是否为焊接熔池图像,若“是”,记录焊点时间空间信息;若“否”,则提示操作者是否停止工作。在当前红外图像被判定为焊接熔池时,则进一步调用焊接缺陷判别子程序进行焊接缺陷判定,若为缺陷,进行缺陷报警并记录缺陷时间空间信息;若无缺陷,则对下一帧红外图像进行扫描。利用红外在线监测系统进行了尺寸为φ1016mm×17.5mm的X70管线钢管焊接在线监测试验,采用单面焊接双面成型半面下向焊工艺,焊接试验现场如图5所示,焊缝外部成型情况与焊接熔池图像如图6所示。管道激光/电弧复合焊接质量红外在线监测系统通过对焊接熔池的红外图像进行模式分析,建立焊接熔池温度梯度图。正常焊接情况下,焊接熔池温度梯度为近圆形,当焊接熔池温度梯度圆度大于所设阈值时,说明焊接质量正常,系统自动记录当前焊点时间、空间信息及焊接质量评分。
3.3焊接缺陷判定管道激光/电弧复合焊接质量红外在线监测系统监测到焊接熔池温度梯度圆度小于所设阈值时,即可判定焊接质量不达标,系统自动记录当前焊点时间与空间信息,并对焊接缺陷进行分类判定。若焊接熔池温度梯度的畸变处在焊接熔池的边缘,且焊接熔池变小时,判断为未熔合缺陷;当焊接熔池图像的中心有温度畸变,出现温度过高点或者温度过低点时,则判断为焊接夹渣或者焊接气孔缺陷。焊接缺陷如图7所示。管道激光/电弧复合焊接质量红外在线监测系统实时记录每一个焊接点时间与空间信息及焊接质量评价情况。当出现焊接缺陷时发出声光报警,提醒焊接工程师及时处理。焊接完成后,质量红外在线监测系统自动生成焊接监测日志,日志中记录该道焊接每一点位的焊接质量信息,并重点标注疑似焊接缺陷点位,为焊接质量检测提供参考。
基于红外热成像技术的管道激光/电弧复合焊接质量在线监测系统,利用福禄克RAYPi20HTRC红外热像仪,非接触测量焊接熔池的温度分布,获取焊接熔池的红外热成像图像,通过专用软件对焊接熔池热成像图像进行处理,依据焊接熔池温度梯度分布对当前时刻焊接成型和焊接质量进行判断,识别和判断焊接缺陷,利用算法和程序对焊接质量行评估,并记录当前的焊接时间和焊接点位,生成焊接记录。出现焊接缺陷时,发出相应警报。系统经过油气管道激光/电弧复合焊接应用试验具有运行稳定、质量评价与缺陷判定准确的特点可以为现场焊接质量监测和后续焊接质量检测提供重要参考,具有重要工程应用意义。本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿机。
为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。仪器工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若一定要打开,请做好一定的防护工作,禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。接线必须正确,一定要进行接地。
不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。仪表运转期间,电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。请使用干布擦拭仪表,不要使用酒精、汽油或其他有机溶剂,不要把水濺到仪表上,如果仪表浸入水中,请立即停止使用,否則有漏电、触电或火灾的危险。仪表內部零件有一定的寿命期限,为持续地使用本仪表,请定期进行保养和维护。报废本产品时,请依工业垃圾处理。线材缠绕试验机主要用于检查直径等于或小于10mm的有镀层和无镀层的金属线材承受缠绕变形后显示表面缺陷及表面镀层的结合牢固性。



在T8和T10使用同一个电感或电子镇流器时,粗管径的T10灯的光波动要略大于细管径的T8灯%,小于40W透明白炽灯的17.3%和5.6%。电感和电子镇流的金属卤化物灯的光波动如表5所示。从表5同样可以看出,电子镇流的金卤灯的光波动远小于电感镇流。以150W为例,采用电子镇流时照度传感器的波动深度和闪烁指数分别为2.3%和0.4%,而电感镇流则为54.8%和16.6%,二者相差20倍以上。金卤灯的电子镇流器由于采用了140Hz低频方波恒功率输出线路,所以其光波动很小。有很多因素会影响光源的光波动,如电网电压的波动、镇流器的种类(工作频率、输出的电压电流波形)、灯丝的形状、气体的成分、荧光粉的组分等。
  对于白炽灯,除去电压的波动,灯丝的形状、单位长度的功率密度、灯的发射光谱、泡壳的材质(磨砂/透明)都对光波动有影响。  对于同样色温的荧光灯,充气种类(如氩或氪)对光波动几乎没有影响[7]。荧光灯的瞬时电压、电流和功率如图8、图9所示。由于灯电压接近方波,因此灯的功率波形基本由电流波形决定。电感镇流器频率为50Hz,电子镇流器的频率为48kHz。  镇流器的输出功率波形(近似为电流波形)对光波动影响很大。定义功率下降到1/e的时刻和上升到1/e的时刻之间的间隔为过零时间。50Hz工作时的过零时间为1.72ms,相对荧光粉的余辉时间(~1ms)不可忽略,所以光波动大。48kHz工作时过零时间为1.72μs,远小于荧光粉的余辉时间,所以对光波动没有影响,这就是荧光灯高频工作时光波动小的原因。
不过电子镇流器的直流波形不是平的,也即直流母线仍然有100Hz的纹波,如图9所示,导致高频振荡带有100Hz的包络,因此直流母线的波形影响荧光灯的光波动。同时,荧光粉的种类对光波动也有影响,余辉时间长的荧光粉光波动小。  金卤灯的瞬时电压、电流和功率如图10、图11所示。由于金卤灯是气体原子(或分子)直接发光,光子弛豫时间只有~1μs,远小于50Hz下功率的过零时间(~2ms),所以电感镇流时光波动深度高达50%。金卤灯电子镇流器的频率为140Hz,输出电压为方波,所以灯电压也接近方波,功率过零时间<10μs,这样电子镇流时金卤灯的光波动就很小对HID灯,只要带电粒子浓度的过零时间比灯功率过零时间长,光波动就会较小。
波动深度和闪烁指数这两个量能够明显地表征光源的光输出波动。线性照度传感器带有V(λ)修正且响应够快,是合适的测量光波动的探测器。光敏二极管由于简便易用,可用在一般测量场合。电感镇流时,由于功率的过零时间较长,光波动大。高频下光波动小,主要与电子镇流器的直流母线的纹波大小相关。金卤灯采用低频方波驱动时,功率接近恒定,光波动<3%。在人体功效学方面,光波动对视觉和生理学的影响。波动深度小于多少可以认为对人体没有影响,5%或3%?有无需要建立相关标准?灯功率的纹波系数与波动深度之间的关系。对热辐射光源,可以测量灯丝温度随时间的变化;对HID灯,需测定电弧温度随时间的变化。对光源瞬时发光行为的理解,有助于更好地理解光波动随输入功率的变化。
变压器的电压比(简称变比),是变压器空载时高压绕组电压U1与低压绕组电压U2的比值,即变比k=U1/U2。变压器的变比实验是验证变压器能否到达规则的电压改换作用,变比是不是契合变压器技能或铭牌所规则的数值的一项实验。其意图是查看各绕组的匝数、引线安装、分接开关指示方位是不是契合需求;供给变压器能否与其他变压器并排运转的依据。变比相差1%的中小型变压器并排运转,会在变压器绕组内发生10%额外电流的循环电流,使变压器损耗大大添加,对变压器运转晦气。《规程》中规则了变压绕组一切分接头变比实验的规范:(1)各相应分接头的变比与值比较,不该有明显不相同,且应契合规律。(2)电压35kV以下,变比小于3的变压器,其变比答应差错为±1%;其他一切额外分接头变比答应差错为±0.5%,其他分接头的变比应在变压器阻抗电压百分值的1/10以内,但不得超越±1%。




总序计量是关于测量的科学它涉及测量理论测量技术和测量实践等多个领域.计量是科学技术的一个重要组成部分是与人类社会进步和科学技术发展同步发展的。现代计量是国民经济建设和国防建设中一项重要的技术基础是一个仪器检测一个地区和一个行业发展的探测器。计量技术是科技创新的基础技术,又是高技术产业化发展的一个重要条件。老辈无产阶级革命家聂荣臻元帅曾经指出“科技要发展计量须先行“。半个世纪以来,国防科技工业计量工作者同全国计量同行一道自力更生艰苦奋斗勇于创新拼搏进取,形成了学科门类比较齐全的计量体系,创造了辉煌业绩积累了宝贵经验.不断丰富和发展着现代计量。

进八世纪产品测量数据的准确性可靠性可追溯性及仪器外校互认性都对计量技术水平提出了更高的要求我们要加强计量技术研究和计晕人才的队伍建设,为加入WTO后我国仪器检测计量体系的建立作出应有的贡献。当今的时代是竞争的时代而人才是竞争之本,以信息技术为代表的高新技术迅速发展对计量人员的整体素质提出了更高的要求。因此迫切需要培养一大批掌握高新计量技术的人才。《计量培训教材》的编撰和出版将为培养和造就一支为国民经济和国防现代化建设服务的计量人才队伍作出应有的贡猷。

《计量培训教材》是一部卷共册余万宇的大型计量专业技术丛书,是我国部学科专业齐全的计量培训教材。前卷涵盖现代计量学大专业技术领域,后卷介绍计量技术和计量管理的基础知识,不仅展现了国内外计量科研的校准新成果而且突出了我国计量工作的特色。它的出版凝聚了国防科技工业众多专家和计量工作者多年的心血,是集体智慧的结晶。希望读者通过阅读这部丛书,能够熟悉计量基础知识并在实践中掌握运用在计量工作中取得更大的成绩。

社会在进步科技在发展。我相信,随着高新技术应用研究的积极开展,新的技术和新的成果将会充实和丰富《计量培训教材》的内容.专家和读者对书中的不足提出的批评指正意见将会补充和完善这部丛书的内容使之成为广大计量工作者的良师益友。年月日“计量”这一术语在我国成为亏用术语校准早是在新中国成立后年开始使用的,以取代我国使用古远的“度量衡”。年《中华人民共和国计量法》公布后,“TT量一词得到法定确认,使用更加普遍。但是由于对其定义没有统一的规范的表述,长期以来,在计量界,乃至教育科技工业商业等社会各界“计量一词的用法严重混乱,并存在尖锐的分歧。

年由仪器检测质量技术监督局发布的仪器检测计量技术规范JJF《通用计量术语及定义*将“计量”的定义作了新的规范性表述。“计量”定义为实现单位统一量值准确可靠的活动,其活动包括科学技术上的法律法规上的和行政管理上的活动。这一新定义把“计量’同术语“测量”“计量学”界分清楚,有利于计量工作科学而有序地开展,有利于为社会提供经济而有效的计量服务。本卷教材就是以“计量”新定义为指导,将计量工作相关的共用性通用性的技术基础知识汇编成册。

共用性”是指各计量亏业都需要学习掌握应用的技术基础知识,“通用性”是指各计量专业经常用普遍用的基本的技术基础知识。本卷教材共分七篇,每篇分若干章节。篇是计量技术概述,按章分别介绍了计量的起源和友展计量的地位与作用国防科技工业计量和计量技术专业等。篇根据我国计量工作者对我国计量史长期研究的成果,较详细和系统地综述了我国百代近代和现代计量发展史,新中国成立后半个世纪计量发展史,特别介绍了国防科技工业访量各时期的计量发展史从中可领略我国五千年文明史中内含着的一部辉煌的计量史。

第二篇是计量术语,该篇变革传统的术语介绍方法,采用概念体系的方法,地介绍了计量相关的量和单位测量和测量结果测量器具和测量标准测量设备特性量值传递与量值湖源计量与质量计量与实验室认可等术语慨念体系.力求方便凄者记忆和理解。该篇术语的介绍与校准新修改发布的仪器检测计量技术规范协调一致。第三篇是物理量和计量单位,按量和单位基础知识量和单位的表述规则量和单位的实际应用等内容分章,依据量和单位的仪器检测标准GB/OO-GB,地介绍了仪器外校单位制,我国的法定计量单位,量和单位的名称符号以及数值的表述规则,科研生产中量和单位的正确表示,计量单位的换算和换算因数等内容,并附有详细的量和单位的介绍,可作为计量工具书参考。

第四篇是数据处理与统计分析按章重点介绍了测量误差概率统计数据处理方法统计检验等内容。考虑到各计量专业的实际需要,材料取舍时注意到既有共同需要掌握均又有特殊计量专业需要了解掌握的内容。第五篇是测量不确定度评定依据测量不礁定度表述和评定的仪器检测技术规范和国军标重点介绍了测量不确定度基本概念标准不确定度的评定与合成扩展不确定度的表示方式测量结果的表示方式等。为便于读者理解,采用概念介绍和范例示题相结合的方式介绍,在表述上特别注意到测量不确定度和误差不应y昆淆的基本原则。



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。



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