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实时报道:仪表外校机构网点启动

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使库内较适宜的温度状况保持相对稳定的措施之一。密封的重点是库房的门窗。它对要开启的门窗要求关闭时密闭程度高,需要通风时又能开启,对这类门窗采取措施较多,如在门窗框上嵌橡皮条、绒布条等填塞物;玻璃四周嵌油灰、双层窗;安装防光窗帘等都可以起到相对密封的作用。不过,密封只有控制库房的温度作用,而没有调节的作用。密封又是相对的,当出现不适宜温湿度的情况下,还必须进行调节,所以只靠密封一种措施是不能达到使库房温湿适宜的目的,必须和其它措施相结合。通风。通风是利用空气流动的规律,利用热压差,有计划地使库内外空气进行交换,以达到调节库内温湿的目的。这种方法是调节库内温湿度的简便易行的有效方法。对库内降温、防潮、升温等都可以收到一定的效果。
但是库房通风并不是随便开启门窗,让库内外空气和自由交换,而是要掌握库内外空气自然流动的规律,根据档案制成材料的要求,对比库内外温湿度的实际情况和变化趋势,并参考风力,风向而有计划地进行,否则通风不适宜,将造成不良恶果。通风,特别是采取自然通风的方法,一定要严格遵守通风降湿的下面四原则:外温度和湿度都低于库内时可以通风,反之,不能通风;外温度低于库内,库内外相对湿度一样时,可以通风,反之不能;库外相对湿度低于库内而库内外温度一样时,可以通风;库内外温湿度的情况不与上述三项原则相同又不相反时,需经计算来确定能否通风。就是把库外的相对湿度换算为库内温度下的相对湿度,如果低于库内的相对湿度则可以通风;反之。
不能通风。在密闭和通风很难达到库房理想控温效果的情况下,目前许多档案库房根据自身实际条件采取了一些控温措施,如安装气暖设备、风扇或空调等。在经济条件允许的情况下空调是控温的方法,可使库房内温度均匀,且有效。此外,绿化环境也是控温的一个重要措施。绿色植被可以防风、净化空气、调节湿度。库房去湿是控制调节库房温湿度的重要措施,春夏高温潮湿的季节,有的地区湿月份的相对湿度会在80-90%左右,对库内湿度影响较大。过去档案部门普遍采用在库房内放吸潮剂如木炭、生石灰、无水氯化钙等,进行静态吸潮去湿。随着条件的改善,特别是小型去湿机的广泛应用,目前许多档案馆、室均以去湿机为主,使库房的去湿效果十分理想。但是。
去湿机的应用必须科学合理,要注意去湿机去湿功能与库房面积的关系,确保去湿的效果。如春秋季多雨,去湿机工作的时间应相延长。与此同时,要注意去湿与密封的关系,确保去湿在密封的条件下进行,否则难以达到去湿的效果。当档案库房湿度较低时,需对库房进行增湿,增湿的方式主要有两种:自然蒸发加湿和加湿器加湿。自然蒸发加湿是采用在库内放置敞口盛水容器、地面洒水、挂湿布条等方式,具有经济、简便易行的特点。还可用通风机帮助湿气很快蒸发到空气中。用加湿器增湿是购买具有加湿效果的设备,这类设备市场上有很多种,各有特点,可根据库房情况进行购买。增湿措施主要是针对我国西北、东北地区常年气候干燥、湿度较低而采取的。近年来,应档案库房温湿度监控调节的要求。
市场上还出现了具有智能化、自动化特点的“档案库房温湿度巡检和联动控制系统”。此类系统在库房安装了温湿度探头,并和温湿度控制设备相连,运用电脑系统实时监控库房温湿度变化状况,在温湿度超过一定范围时启动或关闭温湿度控制设备,实现了实时调节库房温湿度的功能,节省人力资源。此外,系统还可以自动检测和记录库房温湿度数据,显示和打印固定时间段的数据表格和数据曲线,以利用数据长期的保存和分析。这类系统的开发和使用标志着库房温湿度监控水平又上了一个新的台阶。但此类系统购买与运行费用较高,现主要用于较大规模档案库房的温湿度监控。此外,由于温湿度变化过快对库房档案同样有不利影响,因此在对库房温湿度进行调节控制的过程中还应注意温湿度变化的速度。
要注意不同季节、不同条件下的开机或通风时间,既保证调节效果,又不能使库房内温湿度变化幅度太大,给档案的保管带来新的问题。综上所述,档案库房的温湿度调节是一项长期的工作,档案库房温湿度的标准是相对的,不是的,所采取的调节控制措施也会随着我国经济、技术的不断发展而发生变化,档案工作者们不仅要注意学习相关的理论知识,吸取相关科学的成果,还要有丰富的实践经验,根据实际情况有针对性的加以调节控制,积极探索出适合自身的库房温湿度调节控制的工作方法。在试验用药的管理中,关键之一就是温湿度记录,试验本是为了验证试验药的有效性或性或其他,如果的保存坏境都不能保证,那后面的工作也徒然。这种情况是否似曾相识:没有找到有资质的药师授权管理;




超声波探伤频率4MHz;对于对接焊缝,横波探头折射角分别采用45°,60°和70°对于角焊缝,横波探头折射角采用45°。每天工作前使用CSK-IA型标准试块检查探伤仪的技术状态,测量探头前沿距离、折射角、声轴偏离角等。使用RB-1型对比试块(标准反射体为直径3mm的横通孔)绘制距离-波幅曲线(DAC),分别以DAC-4dB、DAC-10dB、DAC-16dB作为评定线、定量线和判废线,扫查灵敏度为DAC-18dB。由于超声波探伤利用信号比较进行判伤,因而缺陷判定往往较为困难。但综合缺陷回波、动态波形包络、缺陷定位等因素,可大大提高缺陷判定的准确性。因而,在发现缺陷信号时,移动、摆动或旋转探头,使超声波声束方向产生改变,不同类型和状态的缺陷产生的反射回波状态变化往往不同,由此提供了缺陷类型的推知依据。
由于裂纹往往有一定长度,其反射回波将随着探头的移动而在一定范围内连续显示。因其方向不固定,探头的移动方式和位置对裂纹指示长度的真实性有较大影响。裂纹内常含有气体,气体与边界金属声阻抗差异较大,因此回波幅度较高。若缺陷回波图像与图2a类似,且沿探头宽度方向移动时,动态波形包络图像与图2b类似,则缺陷极有可能是形状规则且锯齿状不明显的裂纹;若缺陷回波图像与图3a类似,且沿探头宽度方向移动时,动态波形包络图像与图3b类似,则缺陷极有可能是形状不规则且具有较明显锯齿状的裂纹。若缺陷回波图像与图4a类似,且沿探头宽度方向移动时,动态波形包络图像呈图4b状态,则缺陷极有可能是单个气孔;若缺陷回波图像与图5a类似,且沿探头宽度方向移动时,动态波形包络图像与图5b类似,则缺陷极有可能是密集型气孔。
3)侧壁未熔合。侧壁未熔合发生在焊缝熔合线附近,且有一定指示长度。对缺陷信号进行定位,若发生在熔合线附近,且沿焊缝纵向移动一定范围,有持续近似高度的反射回波信号,则极有可能是侧壁未熔合。层间未熔合由于位置不固定,有可能与裂纹混淆。裂纹取向未必平直且水平,未熔合则往往沿该层焊缝分布,较为平直且水平。使用多种角度的横波探头辅助定位时,若发现缺陷回波信号在一定范围内均有强烈显示,并且深度基本一致,则极有可能是层间未熔合。未焊透往往发生在焊缝根部区域,且呈线状分布。对缺陷信号进行定位,若发生在焊缝根部区域,且沿焊缝纵向移动一定范围,有持续强烈的反射回波信号,则极有可能是未焊透。夹渣反射波幅受夹渣状态及材质影响。
夹渣与焊缝金属之间若呈分层状或含有气体,则声阻抗差较大,反射波幅较高;若夹渣与焊缝金属之间结合较紧密,且夹渣为非金属,则其与焊缝金属间声阻抗差较大,反射波幅较高;若夹渣与焊缝金属之间结合较紧密,且夹渣为金属,则其与焊缝金属间声阻抗差较小,反射波幅较低。对于地铁焊接构架常见的几种缺陷,磁粉探伤及超声波探伤具有良好的检测灵敏度。表面缺陷的判定往往需要综合考虑磁痕形状及清晰程度。内部缺陷的判定往往需要综合比较缺陷波幅和动态波形。合适的磁粉及超声波探伤工艺可保证地铁构架焊缝的质量,终保证地铁行车。采用多目标、多步骤的5因素多水平正交试验,对影响焊接质量的焊接参数进行组合优化设计。试验结果表明:采用前丝电流900A,后丝电流400A,前丝电压36V,后丝电压40V,焊接速度60cm/min的参数组合,可得到优的焊接质量,并通过小批量试验进行了验证,为双丝埋弧焊焊接参数组合优化和质量控制提供指导依据。
双丝埋弧焊;正交试验;工艺优化双丝埋弧焊作为一种先进的焊接方法,在各类高压、超高压压力容器设备焊接中得到了日益广泛的应用,可以满足对焊接中厚壁压力容器在焊接效率和质量方面的要求。与传统的单丝埋弧焊相比,双丝埋弧焊有其独特的工艺参数:双丝电流的种类和大小、双丝的位置组合、双丝的间距、双丝熔池共用与否、不同的坡口形式等。工艺参数的增多,增加了控制焊道成形的因素,同时也增加了质量控制难度。为研究对象,多目标、多步骤的5因素多水平正交试验,对影响焊接质量的焊接参数进行组合优化设计。首先通过单因素试验确定各因素的水平范围,再设计5因素2水平正交试验,通过对试验结果的极差值和方差值的分析,得出影响焊接质量的主次因素,后结合焊缝质量和力学性能进行综合评价确定焊接参数。



 只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。利用该标准可对电能计肚仪表进行型式评价实验,开展强制检定校准服务,对初装电能表进行首次检定,对产生贸易纠纷的电能计且仪表进行仲裁实验。该计扯标准的服务对象主要是电能表生产企业供电公司和电能表用户。二计扯标准的工作原理及其组成单相电能表检定装饮的丁作原理如下图所示。单相电能表检定装甡采川标准电能表法中的“高频脉冲数预置法”检定电能表,计算被检电能表的相对误差%)。

标准表电压端与被检表的电压端并联,接功率源的电压输出端,标准表电流端与被检表的电流端串联,接功率源的电流输出端,被检表和标准表都在连续运行的情况下,标准表的高频脉冲信号送入装置误差计,当被检表输出N个低频脉冲数或转数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数m,再与算定或预置的高频脉冲数m。相比较,按式l)计算出被检表的和对误差。

计量器具建标指南三计拭标准器及主要配套设备计址标准器名称型号测扯范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔单相电能表检验装置格宁电气年多功能标准表格宁电气年主要配套设备计算机启天M联想年第三章电硉计量驻具遠标申请书和技术报告编写示例四计批标准的主要技术指标电压范围V电流范围频率准确度等级级五环境条件序号项目要求实际情况结论温度合格湿度。

电计量器具遠标指南八计拭标准的稳定性考核在参比温度湿度下,使用本标准电能表标准装登级在电压V电流A功率因数为的情况下对单相电能表检定装置进行重复测址次,结果如下I年月I年月I年月三测址次数I年II月II允许变化址结论合格第三章电啦计量器具遠标申请书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测扯不确定度评定单相电能表检定装置由标准电能表稳定功率源误差计算器和系统控制计算机组成,用千检定S级及以下等级的单相电能表。

定或预甡的高频脉冲数,按式计算标准表的高频脉冲常数,安装式被检电能表低频脉冲常数,标准表外接的电流电压互感牉变比。以级单相标准电能表作为被检表为例,分析该检定装置的测批不确定度。测扯模型该检定装置采用标准电能表法中的“高频脉冲数预置法”检定电能表,计算被检电能表的相对误差测扯模型为式中实测高频脉冲数。

算定或预置的高频脉冲数,按式计算;式中准表的高频脉冲常数,安装式被检电能表低频脉冲常数,标准表外接的电流电压互感器变比。标准不确定度分扯评定单相电能表检定装置的测扯重复性引入的标准不确定使用本装置对单相标准电能表型号,级在电压V电流A功率因数为的情况下重复测扯次,得出单次测址的标准偏差为,实际测扯中,用两次重复测扯的平均值作为测批结果,则由重复性引入的标准不确定度分为输入拭引入的标准不确定度预置脉冲数。

当电压为电流为功率因数为时,标准表计批电能的大允许误差为大允许相对误差为士,设其为均匀分布,其他影响扯引入的标准不确定度)误差计算器引人的标准不确定度误差计算器需要同时计算标准表输人的高频脉冲数m和被检表输入的低频脉冲数,其准确度等级为级,比标准表准确度高两个数批级,则由其引入的标准不确定度分批为电磺计曼器具建标指南导线压降和接线端子接触电阻引人的标准不确定度本装笠在测拭时,连接被。

引人的不确定度是预置脉冲数,由特定扯代入公式计算得出,可知其不存在不确定度。多功能标准表的脉冲信号引入的不确定度单相标准功率源输出电能,由标准表和被检表同时进行计批,当被检表输出N个低频脉冲数时,误差计读出这段时间内标准表累计的高频脉冲数作为实测高频脉冲数。实际使用导线的电阻值大为导线和端子接触电阻之和,被检表输人阻抗一般为,因此,可估计被检表的电压与标准表上的电压误差不大于,设其为均匀分布,取,估计导线压降引人的标准不确定度分址为温度湿度变化引人的标准不确定度根据经验,在恒温恒湿试险条件下,按照规程进行定时,参考温度参考湿度对计址结果的影响十分小,它们引入的标准不确定度分址可以忽略不计。




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