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通常我们需要大量的测量实践,才能实现的幅值和相位参数测量,避免重大错误。由于射频仪器测量的不确定性,小的错误很可能会被忽略不计。而网络分析仪作为一种精密的仪器能够测量出极小的错误。网络是一个被高频率使用的术语,有很多种现代的定义。就网络分析而言,网络指一组内部相互关联的电子元器件。网络分析仪的功能之一就是量化两个射频元件间的阻抗不匹配,大限度地提高功率效率和信号的完整性。每当射频信号由一个元件进入另一个时,总会有一部分信号被反射,而另一部分被传输,类似于图所示。
它的应用也十分广泛,在很多行业都不可或缺,尤其在测量无线射频RF)元件和设备的线性特性方面非常有用。现代网络分析仪还可以应用于更具体的场合,例如,信号完整性和材料的测量。随着业界款PXI网络分析仪-NIPXIe-的推出,你完全可以摆脱传统网络分析仪的高成本和大占地面积的束缚,轻松地将网络分析仪应用于设计验证和产线测试。你可以使用图所示的NIPXIe-矢量网络分析仪测量设备的幅度,相位和阻抗。由于网络分析仪是一种封闭的激励-响应系统,你可以在测量RF特性时实现绝佳的精度。
当然,充分理解网络分析仪的基本原理,对于你大限度的受益于网络分析仪非常重要。在过去的十年中,矢量网络分析仪由于其较低的成本和的制造技术,流行度超过了标量网络分析仪。虽然网络分析理论已经存在了数十年,但是直到世纪年代早期台现代独立台式分析仪才诞生。在此之前,网络分析仪身形庞大复杂,由众多仪器和外部器件组合而成,且功能受限。NIPXIe-的推出标志着网络分析仪发展的又一个里程碑,它将矢量网络分析功能成功地赋予了灵活,软件定义的PXI模块化仪器平台。
如果移动这些流体是十分麻烦或很浪费时间,就会有需求要使用不一样的容器。有些时候,为了避免做额外的清理,我们还会不使用保护框架。以上这些状况都需要重新校正粘度计已获得的粘度数据。如果你测量了一组粘度,而只想测量同样的样品在不同环境下的粘度,只需做以下的步骤即可将样品放于同一个样品槽中,并且同样使用脚架或不使用脚架。注意需使用同样的转子与转速,并且保持在同样的温度。记下新的读数,做为新的参考点。当粘度计是用来做品质控制时,这个步骤可以建立控制的方法,操作者此时并不需要知道样品真正的粘度。
如果你需要样品真正的粘度又不想使用脚架,可以遵循下列步骤根据刚开始介绍的操作步骤,测量牛顿流体的粘度,并使用标准样品槽。我们强烈建议此时使用尼润公司提供标准粘度样品。小心操作测量步骤,因为后的结果与此息息相关。显示读数即可得到流体的粘度mPas)。将此标准粘度样品置入你所想要使用的样品槽内。注意温度必须保持一致。标准粘度样品使用后,试将使用的转子,在这个新的样品槽内重新测量粘度。例如,在印刷墨中添加溶质会使墨水的粘度值变小;而且添加的溶质种类可用来控制油漆的流变性质。
数字式粘度计的保养上海尼润智能科技有限公司生产的数字式粘度计拥有高度的可靠性,且能提供给仪器正确的操作指令。为了避免发生潜在的问题,一些操作要点值得使用者记得粘度计对于外在环境的调整适应能力是极小的;仪器的佳表现必须建构在免除所有可能影响仪器灵敏度的不必要的摩擦力。此意必须有良好的清洁习惯。注意要避免灰尘烟液体和其它形式的污染源进入粘度计中。如果必须在污染的环境下操作仪器,我们建议使用延长的转子和/或清洁用具来减少污染物进入系统中。
不要将已有流体附着的转子装设在仪器上。不要将粘度计暴露在℃的环境下。当必须在高温下测量样品粘度,建议使用延长的转子或附属的加温配件。避免从旁或下方插挤转子接头,因接头可以保护转子的中枢与轴承,而如此粗劣的动作会破坏或使接头变得不灵敏。当接触或移除转子时,永远记得要升起转子接头。不要使转子敲击到样品槽或伤害样品槽,以及不要直接拉扯转子或转子接头。E不要使仪器倒下或剧烈地摇动仪器。数字式粘度计的基座能提供方便且坚固的支撑。
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在各国都普遍使用。采用这一方法的前提是必须具备高准确度的螺纹量规。但怎样判断高准确度的螺纹量规是否合格呢?螺纹量规分为螺纹塞规与螺纹环规,对于螺纹塞规一般是采用对单一中径、螺距、牙形角、螺距、大径、小径各单项参数进行测量来判别合格与否;但要对螺纹环规的各单项参数进行测量就较难。目前,我国普遍采用的是校对规检验方法。这种方法的局限性有:无法知道螺纹单个参数的具体值,几种参数混合在一起,使某些不具备基本使用性能的螺纹量规可以通过螺纹校对量规通、止规的检验而不被发现(无法发现个别参数的不合格)。由此,在螺纹产品生产厂家与客户之间,螺纹量规生产厂家与计量部门之间,经常会在判断螺纹合格与否的问题上产生比较大的分歧。
现在,我国GB/T3934普通螺纹量规标准及JJG888圆柱螺纹量规检定规程对螺纹环规中径的检验规定以校对塞规为基本方法,因此,绝大多数的螺纹量规生产厂采用此方法对螺纹环规进行检验。这种方法是源于1905年英国人泰勒提出的泰勒原则,螺纹通端量规保证了内、外螺纹间的可装配性;螺纹止端量规保证了螺纹件具有一定的机械强度。下面分析采用校对规检验螺纹环规的工作情况:如果不计算螺纹量规的制造误差,校对塞规的通规就是大实体牙型的理想边界,那么实际螺纹能与通规旋合并顺利通过则说明该实际螺纹的作用中径一定没有超出大实体牙型的中径;校对塞规止规及损规的牙型是在小实体牙型上截短了,类似一个测头宽度等于P/2的固定式螺纹卡规。
其所控制的中径基本符合单一中径的定义,如果实际螺纹能被止规(或损规)所止,则说明该实际螺纹的单一中径没有超出小实体牙型的中径。由上可知,螺纹校对塞规基本上体现了中径合格性的判断原则。但是,由于实际螺纹存在螺距和牙型角误差,校对塞规与螺纹环规旋合时构成配合的还是作用中径,这样对外螺纹(校对塞规)的作用中径会加大,而对内螺纹(螺纹环规)的作用中径会减小。如图1所示。根据上式可知,在考虑螺纹量规螺距和牙型角误差的情况下,校对塞规的通规能与螺纹环规旋合并顺利通过,则说明该实际螺纹环规的作用中径一定不小于大实体牙型的中径,一定满足D作用≥D2min的条件,完全符合中径合格性的判断原则。校对塞规止规(或损规)在检验螺纹环规单一中径时。
虽然校对塞规止规(或损规)是截短牙型(中径线与牙侧直线部分顶端之间的径向距离为0.1P),而且相互旋合量不超过一个螺距,由于螺距误差而影响的中径当量fp可不考虑,但牙型角误差会影响校对塞规止规(或损规)和螺纹环规的相互作用中径值,当由于牙型角误差致使作用中径加大时,这样就产生了误判,把不合格的螺纹环规判为合格。因此,采用校对塞规止规检验螺纹环规单一中径并不能保证完全符合中径合格性的判断原则。假设螺纹环规的牙型半角误差为Δα,从上面可知,对于螺距不大于0.5mm的螺纹环规,校对塞规的止规(或损规)与环规旋合时,牙型角误差对其作用中径影响较小,其作用中径基本与单一中径一致,误判的可能性较小。但对螺距大于0.5mm的螺纹环规。
采用校对规检验,误判的可能性就比较大,特别是对首次检定的螺纹环规,在校对规检验合格的情况下,采用双球法测单一中径,有时得到的单一中径会远远大于其大极限值。这说明对螺距大于0.5mm的螺纹环规,采用两种方法检测是不一致的,采用校对规检验产生误判的概率很大。同时,在制造校对通规时考虑半角误差及螺距误差对作用中径的影响,由螺纹环规中径公差带的中心线至校对通规中径公差带的中心线之间有给定值m,校对通规的中径值比螺纹环规的小中径值小m-TR/2,如果校对通规和螺纹环规的半角误差及螺距误差很小,其作用中径等于单一中径。此时,在螺纹环规单一中径小于小中径时,校对通规仍能旋合通过,根据中径合格性的判断原则。
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