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应为合格,实际上该螺纹环规是不合格的,这样也会产生误判。为了保证螺纹环规检验的可靠性,对于螺距大于0.5mm的螺纹环规,建议采用双球法测量单一中径,得到更可靠的结果。为了证明此结论,从2003年开始,我利用单位的Mahr精密测长仪,对螺纹环规检定时采用双球法测量单一中径,同时也用校对规进行检验,从客户反馈情况来看,与以上结论完全符合。从理论上来说,双球法与三针法测量螺纹塞规的原理完全是一样的。测量螺纹环规的单一中径采用双球法,只要配有足够多的测球,使用佳测球,测球与螺纹牙两侧的接触点间的距离恰好等于二分之一基本螺距,所测值完全符合单一中径的定义,所以其测量值保证完全符合中径合格性的判断原则。螺纹塞环规的6g和6h都表示公差带代号。
检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,内螺纹检验是用螺纹塞规。螺纹塞环规的6g和6h都表示公差带代号,检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,内螺纹检验是用螺纹塞规,一套两件(一个通规,一个止规),螺纹合格判断规则:通规能旋入内螺纹,止规多只允许旋入内螺纹2扣。螺纹塞环规的表示方法是与螺纹采用的相对应的代号,所以大写的精度等级是塞规,小写的精度等级是环规,对于不同精度等级的同一规格的环规而言,它的通止规的尺寸都是不一样的,当然量规的精度等级是跟螺纹统一的,不仅仅只有这两种,其他的e、f等都有扳手按照用途,款式等分类:呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口。
用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。梅花扳手:两端具有带六角孔或十二角孔的工作端,适用於工作空间狭小,不能使用普通扳手的场合。两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母。活扳手:开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节,能拧转不同规格的螺栓或螺母。钩形扳手:又称月牙形扳手,用於拧转厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手:它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,特别适用於拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。内六角扳手:成L形的六角棒状扳手,专用於拧转内六角螺钉。扭力扳手:它在拧转螺栓或螺母时,能显示出所施加的扭矩;或者当施加的扭矩到达规定值后,会发出光或声响信号。
扭力扳手适用於对扭矩大小有明确地规定的装配工作。外六角所用的开口扳手以六角螺母对应比较准确,因为存在六角头螺栓和小六角头螺栓。用螺纹塞规检验螺纹孔时,有时通规不通过、止规通过,这是什么原因呢?是不是通止端用反了?首先确实要先看看通止端是否真的用反了。当通止端没用反也会出现这样的情况,下面我们来先看看螺纹塞规的外形。这是同一个螺纹塞规的两端按照片可见竟然通端比止端大,但这是正常的。因为通端完整牙型(形状是尖一些的),止端是截短牙型(雅型的顶端削平了部分,形状是钝一点的)。通规因为有完整的牙型和标准的旋合长度,除控制中径外了还能控制大径、牙侧角及螺距。通规不通过说明螺纹孔的作用中径小了,其原因有一是中径尺寸过小。
但由于止规通过,此情况不存在;二是大径尺寸过小;三是螺距或牙侧角误差过大。比如,下图可见,螺纹的形状有点“胖”,就是牙型半角超差了。这样通规就通过不去。止规是用来检验螺纹孔的单一中径,止规通过,说明螺纹孔实际中径过大,不足以阻挡止规。,螺纹孔的单一中径过大,由于止规是截短牙型(即牙型高度很小),所以当单一中径过大止规就会通过。第二,中径符合要求但半角误差及螺距累积误差较大时,由于止规的扣数少,在止规二个螺距的范围内半角误差及螺距累积误差不足以阻挡止规通过,但在通规的扣数范围内所构成的累积误差却足以妨碍通规通过。于是就出现了通规不通过、止规通过的现象。值得特别注意的是使用螺纹塞规检测螺纹孔之前。
必须确认螺纹塞规是否合格。建议塞规投入使用前,送有资质及的计量机构进行计量检测,而且要求全参数计量,包括塞规大径、中径、牙侧角及螺距。即按《JJF1345-2012圆柱螺纹量规校准规范》中校准组合4进行校准。在实际检测时,在螺纹塞规保证合格及没有错误使用的情况下,无论通规不通或止规通过,螺纹孔就是不合格的。测绘螺纹并确定螺纹规格很多情况下都会碰到,当你只有一把游标卡尺和牙规的情况下,正确的方法尤为关键,?先判断旋向,把螺纹竖直放置,观察螺纹左右高低,右高左低为右旋,为常见,左高右低为左旋。右旋和左旋也有叫正旋和反旋的,旋向一定要搞清楚。?判断螺纹形式,除了常见的普通螺纹(公制,英制),管螺纹(主要用于管壁连接。
放射性活度测定方法放射免疫分析中经抗原抗体反应和BF分离后通过检测放射性量来反映待测物的含量。放射性量的检测需特殊的仪器,放射免疫分析仪实际上就是进行放射性量测定的仪器。测量仪器有两类,即晶体闪烁计数仪主要用于检测γ射线,如IICr等和液体闪烁计数仪主要用于检测β射线,如HPC等。无论是晶体闪烁计数仪还是液体闪烁计数仪都是将射线放射能与闪烁体的作用转换成光脉冲光能,然后用光电倍增管将光脉冲转换成电脉冲电能,电脉冲在单位时间内出现的次数即仪器记录的cmp值反映了发出射线的频率,而电脉冲的电压幅度则反映了射线能量的高低。
计数单位是探测器输出的电脉冲数,单位为cpm计数/分,也可用cps表示。如果知道这个测量系统的效率,还可算出放射源的强度,即dpm衰变/分或dps衰变/秒。闪烁体闪烁体是将核辐射能激发分子转化成可探测闪光的荧光物质。常用的有有机闪烁体无机闪烁体和特殊闪烁体等。光电倍增管光电倍增管的作用是有选择性地把闪烁体发出的极弱闪光的一部分转换成电信号。光电倍增管的基本结构主要包括光电转换电子倍增和电子收集装置三个部件。
在医学检验中,用于体外样品放射性测量的井型闪烁探测装置中的晶体及光电倍增管等是装在一只有盖的铅室中的。由于探测效率和探头相对于样品的几何位置关系十分密切,测量中要特别注意。还要避免样品对探头的污染,一旦造成污染,要及时进行有效的去污处理,以免使仪器本底增高,影响装置性能指标。多道脉冲分析器多道分析器MCA是进行能谱分析的重要仪器,现代的MCA与通用微型计算机有许多共同特性,是现代核探测分析及放射影像装置的重要组成部分。
脉冲高度分析器的基本原理比例放大器甄别器和反符合电路三部分组成了典型脉冲高度分析器的主体。由光电倍增管产生的输出脉冲与γ射线等在NaITl等闪烁体内失去的能量成正比。将此脉冲信号输入放大器进行放大,由于输入脉冲高度与输出脉冲高度是按比例设计的,该放大器称比例放大器。经比例放大的脉冲信号再被送入甄别器。由上限和下限两个甄别器组成,分别让脉冲高度高于下限甄别器预定电压U的信号及高于上限甄别器预定电压U+△U的信号送入反符合电路。
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