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热点新闻:休宁县量具校正机构推进成效明显

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数据采集英文为DataAcquisition,简称DAQ,指测量电压、电流、温度、压力、声音、编码数据等电气或物理现象的过程。数据采集器指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或者电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据记录仪和传感器(也为探头)一起配合工作,将待测的物理量和激励信号转换成电信号,如电压和电流;之后这些电信号再被转换或数字化为二进制数据。简单地讲,记录仪就是将一个或多个变量随时间(或其它变量变化)的过程转换为可识别和读取的信号的仪器。TC-08热电偶温度记录仪:高分辨率和精度,经济有效的温度测量解决方案TC-08热电偶温度记录仪进行温度测量和记录非常容易——只需插入TC-08记录仪到电脑的USB端口,并在记录仪上插入热电偶,您就可以进行测量和记录了。TC-08具有8个直接热电偶输入通道,能够准确与快速读数。 此外,一台PC 还可同时使用多达20台TC-08装置。记录器使用适合的热电偶类型 (B、E、J、K、N、R、S、T) 测量与记录范围在-270°C~+1820°C间的温度。
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电烙铁的选用由前速可知,电烙铁的种类及规格有很多种,而且被焊接工件的大小又有所不同,因而合理地选用电烙铁的功率及种类,对提高焊接质量和效率有直接的关系,如果被焊接过大,使用的电烙铁功率较小,则焊接温度过低,焊料融化较慢,焊剂不能挥发,焊点不光滑、不牢固,这样势必造成焊接强度以及外观质量的不合格,甚至焊料不能融化,使焊接无法进行。如果电烙铁的功率太大,则使过多的热量传递到被焊工具上面,的焊 点过热,造成元器件的损坏,或致使印制板的铜箔脱落,焊料在焊接面上流 动过快,无法控制。正确选用电烙铁,可以从以下几个方面考虑:焊接集成电路、晶体管及受热易损元器件时,应选用20瓦内热式或25瓦外热式电烙铁。焊接导线及同轴电缆时,应选用45?75瓦外热式电烙铁或50瓦内热式电烙铁。焊接较大的元器件时,如输出变压器的引线脚、大电解电容器的引线脚、 金属底盘接地焊片等,应选用100瓦以上的电烙铁。电烙铁的使用方法电烙铁的握法为了能使焊件焊接牢靠又不烫伤被焊接周围的元器件及导线,视被焊件的位 置及大小及电烙铁的规格大小,适当地选择电烙铁的握法是很重要的。
电烙铁的握法可分为三种,如图2.12所示。图(a)为笔握法。此法适用于小 功率的电烙铁焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其 维修等。图(b)所示为正握法。此法使用的电烙铁较大且多为弯形烙铁头。图 (C)为反握法,就是用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁焊 接散热量较大的被焊件。 一把新烙铁不能拿来马上使用,必须先对烙铁头进行处理后才能正常使用, 也就是说在使用前应先给烙铁头镀上一层焊锡。具体的方法是:首先用锉把烙铁 头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升至能熔锡时,将松香 涂在烙铁头上,等松香冒烟后再涂上一层焊锡,如此进行二至三次,使烙铁头的 面全部挂上一层锡便可使用了。当烙铁使用一段时间后,烙铁头的刃面及其周围就要产生一种氧化膜,这样 便产生“吃锡”困难的现象,此时可锉去氧化膜,重新镀上焊锡。烙铁头长度的调整经过选择烙铁头的功率大小后,已基本满足焊接温度的需要,但是仍不能完 全适应印制电路板中所装元器件的需求。如焊接集成电路与晶体管时,烙铁头的 温度就不能太髙,且时间不能过长,此时便可将烙铁头插在烙铁芯上的长度进行 适当地调整,进而控制烙铁头的温度。
烙铁头的选用烙铁头有直头和弯头两种,当釆取笔握法时,直烙铁头的电烙铁使用起来比较灵活,适合在元器件较多的电路中进行焊接。弯洛铁头的电烙铁用正握法比较适合,多用于线路板垂直桌面情况下的焊接。




滑的过渡,以免在焊道与坡口间形成未融合状的尖角,如果在盖面或填充前对这缺陷不加以处理,那么在熔合线位置易出现微小的点状缺陷(俗称蟹脚点缺陷)。
为保证焊缝正面成形及防止焊缝背面内凹的现象,在管道接头组对时,应充分考虑在焊接时的收缩情况,组对间隙应预留一定的余量。图5为在组装间隙较大时,采用的焊接手法。采用直线摆动加斜锯齿的手法在焊缝正面成形中能得到比较好的效果,焊缝成型如图6所示。当管道组装间隙较大时,焊缝则易出现烧穿的现象或出现焊缝成形不良的情况,这是由于熔池在坡口边缘形成后,熔化的金属经焊丝填加后无法向另一边坡口进行平滑地进行过渡,此时,应采用焊枪摆动对原来的焊缝金属进行过渡,在摆动过程中使焊缝金属不断地“长肉”以实现平滑地向另一边坡口过渡,从而形成一个完整的焊缝形成过程。图7为反月牙施焊手法示意图,实际焊缝成形形貌如图8所示,的焊接参数见表3。
采用该焊接手法焊缝成形美观,焊接效率高,一般在焊缝的填充层或盖面层运用较为广泛,但是如果在焊缝的打底层采用该手法则容易出现烧穿或出现焊缝背面成形不佳的现象;该焊接手法对于焊工的技能要求较高,如果操作不熟练,焊缝正面成形不容易控制,容易出现焊缝直线度差,或出现焊瘤、咬边等现象;该焊接手法一般采用焊枪喷嘴紧贴坡口摇摆的方法进行焊接,焊工长时间焊接时,由于焊枪有依靠,焊枪不易抖动,焊工掌握焊枪的手指关节不容易烫伤。该方法焊接电流大,焊接效率高,但对焊工的体力消耗较大。在小口径管道焊缝焊接时,由于焊枪的角度变化太大,焊工在焊枪摆动时来不及对焊枪嘴的角度进行改变,造成焊缝成形不佳。因此,在管道打底焊及小口径管道焊接时,不采用反月牙焊接手法。
氩弧焊反月牙焊枪摇摆焊接手法由于焊枪摆动幅度较大,焊接熔池转移较快,较小的焊接电流无法保证熔池在移动过程中的形成,为保证熔池的形状,采用该手法焊接时需要比其它焊接手法增加5%左右的焊接电流,才能保证焊缝成形整齐一致。采用上述三种施焊手法在六批48人次的氩弧焊焊工培训中进行了试验比较,当采用正月牙焊接时,焊工的焊接效率较低,锯齿法焊接效率一般,而反月牙焊接效率为高。在PT外观检验时发现,采用正月牙手法的焊工焊缝直线度较好,焊缝高低差控制、焊缝背面成形控制及焊缝接头状态较好,但纹路成形较为混乱;采用锯齿形手法的焊工在外观成形中纹路平直有规律,焊缝背面成形较好。采用内加丝时,无内凹现象的产生;采用反月牙摇摆法焊接时焊缝表面呈双片鱼鳞状排列,纹路较为美观,但在焊缝的边缘由于摆动速度较快容易出现点状咬边的情况,在焊缝的背面由于采用较大的电流缘故时有高低不平的现象出现。
在RT检测中发现,采用正月牙的焊工焊缝合格等级明显地要高于其它二种焊接手法的焊工,10天培训期水平管固定考核中,合格率达到90%,缺陷主要存在的形式为下部6点位容易出现内凹的现象及焊缝接头有点状的未熔合;采用锯齿形手法焊接的10天培训期水平固定考核合格率在85%,其缺陷存在的形式一般为焊缝正面容易出现条状的未熔合现象,中间层容易出现点状的夹杂缺陷;采用反月牙摆动方式的焊缝合格率在80%左右,其缺陷一般为焊缝背面容易超高或焊瘤,焊缝中间边缘容易出现夹渣的现象。三种焊接手法综合对比情况见表4。焊接方式焊接速度焊缝成形合格率体力消耗正月牙较慢直线度好、纹路乱、背面成形好较高一般锯齿一般直线度好、纹路规则、背面成形好一般一般反月牙较快直线度好、纹路美观、背面成形差一般较大采用正月牙手法在小口径管道焊接中合格率较高,锯齿形手法的合格率次之,而反月牙手法的合格率较低。



本节简单介绍频谱分析仪的使用方法。正确使用频谱分析仪的关键是正确设置频谱分析仪的各个参数。下面解释频谱分析仪中主要参数的意义和设置方法。)频率扫描范围规定了频谱分析仪扫描频率的上限和下限。通过调整扫描频率范围,可以对感兴趣的频率进行细致的观察。在频率分辨率一定的情况下,扫描频率范围越宽,则扫描一遍所需要时间越长,频谱上各点的测量精度越低,因此,在可能的情况下,尽量使用较小的频率范围。在设置这个参数时,可以通过设置扫描开始频率和终止频率来确定。
  也可以通过设置扫描中心频率和频率范围来确定。这两种设置的结果是一样的。中频分辨带宽规定了频谱分析仪的中频带宽,这项指标决定了仪器的选择性和扫描时间。调整分辨带宽可以达到两个目的,一个是提高仪器的选择性,以便对频率相距很近的两个信号进行区别。另一个目的是提高仪器的灵敏度。因为任何电路都有热噪声,这些噪声会将微弱信号淹没,而使仪器无法观察微弱信号。
  噪声的幅度与仪器的通频带宽成正比,带宽越宽,则噪声越大。因此减小仪器的分辨带宽可以减小仪器本身的噪声,从而增强对微弱信号的检测能力。分辨带宽一般以dB或者dB)带宽来表示。当分辨带宽变化时,屏幕上显示的信号幅度可能会发生变化。若测量信号的带宽大于通频带带宽,则当带宽增加时,由于通过中频放大器的信号总能量增加,显示幅度会有所增加。若测量信号的带宽小于通频带宽,如对于单根谱线的信号,则不管分辨带宽怎样变化,显示信号的幅度都不会发生变化。
  信号带宽超过中频带宽的信号称为宽带信号,信号带宽小于中频带宽的信号称为窄带信号。根据信号是宽带信号还是窄带信号能够有效地鉴别干扰源。仪器接收的信号从扫描频率范围的低端扫描到高端所使用的时间叫做扫描时间。扫描时间与扫描频率范围是相匹配的。如果扫描时间过短,频谱仪的中频滤波器不能够充分响应,结果幅度和频率的显示值变为不正确。视频带宽至少与分辨带宽相同,好为分辨带宽的至倍。视频带宽反映的是测量接收机中位于包络检波器和模数转换器之间的视频放大器的带宽。
  改变视频带宽的设置,可以减小噪声峰一峰值的变化量,提高较低信噪比信号测量的分辨率和复现率,易于发现隐藏在噪声中的小信号。频谱仪通常可以分为常规扫频分析仪和实时频谱分析仪,通过比较可以知道实时频谱分析仪适用性更强。常规扫频分析仪常规扫频分析仪的框图。此例涉及两个RF输入信号。RF信号通过扫描定位振荡器被转化为IF中间频率)。IF输出通过带通滤波器,此处频谱分析仪分辨率被定义。此时仅观察到滤波器带宽内的一个点的信号。




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