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热点新闻:加查县设备校正供应商推进成效明显

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海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界光磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。双向测径仪主要有三种型号, LPXJ15.2、LPXJ40.2、LPXJ70.2,分别对0.1~10mm、0.1~30mm、0.1~60mm范围的海底光缆进行外径测量,同时可根据生产的海底光缆的直径范围来定制双向测径仪的测量范围。双向测径仪:双向测径仪主要用于海底光缆生产中的外径尺寸检测,在保证其外径质量,同时双向的测量方式,还可得到椭圆度尺寸,是对海底光缆外径质量的保障起到重要的作用。双向测径仪以光电原理测量,计算,进行外径的测量、监测、显示、控制,可保证海底光缆的外径质量,提高生产效率,可实现无损、实时、在线、智能、自动化测量。
日常保养及使用注意事项:测量头安装在水槽前时,一般情况下烟雾不会影响测量,但是烟雾会使透光玻璃发黄,需及时擦净,可用酒精或无腐蚀性的清洁剂。测量头安装在水槽后时,需用吹干机吹干被测物,并防止水流入仪器及污染透光玻璃。仪器中的各种参数直接影响到正常使用,无关人员不可随意修改。双向测径仪主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,保证外径质量,应用于海底光缆大幅度的提高了产品的质量信息。热轧钢材直径的在线动态检测,需要考虑到生产带来的环境因素及热轧钢材自身的因素带来的困难,如:钢材轧制过程中的强烈振动,以及钢材外表氧化物、现场强电磁场和光、热等因素对检测工作的扰骚。同时,钢材所需要了解到的也不仅仅是外径值,还包括椭圆度、断面形状等信息。
截面轮廓形状测量方法比较棒、线材的截面轮廓形状可用三种方法获取。原理说明摆动测量方法用单(或双)轴测径仪绕被测棒、线材的轴旋转180°(或90°)即可得到圆周的全部投影。由于往复摆动时,光机系统每摆一次都受到一次机械冲击,为了降低冲击力,摆动速度必须尽量慢。目前较快的测一截面要3~6s,换向的停顿还有一段时间延迟。这对于轧速达100m/s的高线,即测量螺旋截面的螺距长达300~600m,在其中的轴向缺陷将被大量漏测,更无法实现“头”“尾”段的缺陷、工艺参量的检测。它只适用于轴向速度很慢的生产线作外径轮廓测量,而不适用于快速运动物体的外形测量。旋转测径方法它避开了摆动法往返回摆的冲击力的限制,连续围绕被测物旋转,目前转速可达200r/min,测量截面6.6个/s。测量头旋转必须保持光学结构的稳定性,否则由于机械惯量的作用力,长期旋转会造成光学测量值的变化。这种方法只能测出螺旋截面尺寸,无法得到同截面尺寸。当线速达100m/s时螺旋截面的螺距达15m。这种方式的机械系统比摆动方式寿命长(没有每次摆动的冲击)。但因测头连续旋转,电信号、测头都要通过"滑环"传递。电滑环的动接触要经过电刷磨擦传递,这种连接不可避免地存在打火、电烧蚀,并造成滑环的接触故障,它是影响系统可靠性的重要因素;另外长期旋转也会影响光学系统的稳定性。
这种方式比前一种方式的轮廓测量能力强,测量速度快,基本可完成主要要求,但测量的只能是螺旋截面尺寸。另外这种方式的滑环及光源故障率较高,维护工作量大。多测头固定测量方式将N个平行光测径仪排布在同一个截面上,测量轨迹形成外切2×N边形。随N的增加测量轨迹就逼近为完整的圆截面投影,当N≥8时基本实现完整的圆截面测量,这种方式的优点是可以在同一时刻完成同一截面的测量。当N≥8时可以完成断面形状的测量。当N≥8时,这种测量方式的体制可靠性、稳定性是非常好的。测量断面形状轨迹测量截面的轨迹测量截面轨迹如图所示,按轧速100m/s计算。为摆动测量截面轨迹,摆动一次测量的螺旋截面斜长为300~600m。每次克服惯性的回摆转,测量截面的轨迹即连续螺旋斜面。没有图的静止间隔,此螺旋间距为100m/6.6次=15m。图(c)为8轴向测量截面的轨迹,它与图的不同点是所测轨迹为同一时刻同一截面,截面是等距:(100m/s)/(660次/s)=0.15m,所以图3(c)的实时性。并且为同一截面的尺寸。
多轴测量方法的测径仪更适合做断面形状的测量,既能得到所需的外径尺寸,还可得到完整的断面形状,配有专业的测量软件,能显示测量的截面轮廓、外径值、椭圆度等多种信息。看完本篇文章对断面形状的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备。




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此外,阻抗也是材料和物质的一种属性,可根据材料和物质的几何形状及其周围空间的电磁特性计算得到,这个定义称为阻抗的无源定义。前者适用于绝大多数实际计量,后者则直接与基本物理量相关,适于建立计量标准。根据苏州仪器校准频率和电路形式,阻抗可分为集总参数阻抗和分布参数阻抗(或微波阻抗)。当频率较低(数百MHz以下)时,电路和元件的尺寸与波长相比很小,电路可认为是由单个的电阻、电容、电感等集总参数元件组成,这些元件的阻抗以及与之有关的Q值、介电常数和介质损耗角正切等参量称为集总参数阻抗参量。随着频率进一步提高,纯粹的集总参数元件越来越难以得到,所有的电路元件都必须被视为均匀分布于电路中的各点,而阻抗也表现为分布参数电路阻抗。
在集总参数电路中,由于沿传输线的电压和电流处处相等,因此沿线各点的阻抗也相等。在分布参数电路中,沿线通常既有向前行进的入射波,也有朝反方向行进的反射波,两者合成形成驻波。因此在一般情况下,沿线电压和电流处处不同,因此阻抗也不相同。描述分布参数电路的电特性时,除了使用阻抗参量外,还经常使用物理概念更明确也更易于计量的反射参量(电压反射系数Γ)和驻波参量(电压驻波比S)。为了建立阻抗Z与Γ和S之间的关系,可将Z对传输线的特性阻抗Z0(仅与传输线本身的参数和频率有关)进行归一化,得到归一化阻抗,Zn与Γ和S之间便具有了完全确定的转换关系。在分布参数电路中,由于沿线各点的阻抗不同,因此必须指明阻抗是哪个位置的阻抗。
下标i和r分别表示入射波和反射波。该点(或该平面)的电压反射系数Γ定义为对无耗传输线,不随位置发生改变,θ与位置呈线性关系。电压驻波比S简称驻波比,定义为传输线上相邻的电压大值和小值之比:驻波比的相位以lmin表征,lmin规定为由参考点(或平面)向信号源方向移动到近一个驻波节点(电压小点)处的距离。驻波相位的单值变化范围为。集总参数阻抗标准和苏州仪器校准精密计量仪器在低频范围内,通常采用各种电桥来实现被计量阻抗和标准阻抗的精密比较。在高频范围内,电路元件的残量以及它们和地之间的杂散阻抗使得低频电桥不再适用,而需要采用其他精密计量方法和装置。集总参数阻抗标准。在集总参数阻抗检定系统表中,常用容抗作为参考量,因为容抗的量值可由电容器几何尺寸和空气的相对介电常数直接计算得到。
高频电容标准实际上是一段精密同轴空气介质传输线,其几何形状简单,长期稳定性好,残余阻抗很小。如果再辅以低频电容标准,借助各种指零式和谐振式仪表,通过直接比较和外推,就可以将量值传递到集总参数阻抗的各种工作标准器上。精密双T电桥。在集总参数阻抗量值传递和精密测试中,双T电桥是测量不确定度小的一种计量装置。双T电桥的简化电路如图11.41所示,被测器件接入TXA或TXB端。TXA和TXB端的测量结果可相互校准,因此双T电桥具有自校准功能。由于它使用准确度和读数分辨率都很高的精密同轴可变电容作为阻抗标准,因此可以获得很高的准确度。信号源、指示器、被测阻抗和标准电容器均接在共同的接地端子上,有利于屏蔽和减少干扰,特别适用于高频阻抗测量。
此外还有高频Q表、LRC表和高频阻抗分析仪等仪器。Q表是集总参数阻抗计量仪中的一种通用仪器,虽然它的计量准确度不高,但使用方便,能测Q值等多种阻抗参量,特别适用于测量高Q低损耗元件,因此应用十分广泛。Q表的检定中常使用标准Q值线圈作为标准量具。LRC表是进行多功能宽量程分立元件高频阻抗参量测量的综合测量仪器,它利用电桥将被测阻抗Zx与标准阻抗Rs之比转换为电压之比,而测量部分则使用双斜积分数字电压表技术测量电压矢量比值,从而求出测量结果。高频阻抗分析仪则可以测量有源和无源器件的高频阻抗特性。3.微波阻抗标准和苏州仪器校准精密计量设备(1)微波阻抗标准。除了传输线特性阻抗、阻抗(导纳)、电压反射系数、电压驻波比等参量外,描述微波阻抗的物理量还包括四端网络的散射参量等。



压力测量仪表安装大多需要敷设导压管,导压管敷设要求在SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》4.3条款中有明文规定,本文将导压管敷设的具体规范要求分享给仪表工。导压管的材质和压力等级不应低于过程连接处的管道或设备材质和压力等级。导压管应尽量短,Pipe导压管的长度不宜超过15m,Tube导压管的长度不宜超过12m。Pipe钢管与Pipe钢管对比参照SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》附录E。在操作条件以及当地极端环境温度下,在测量介质出现结冻、冷凝、结晶或汽化情况下,导压管应采取伴热或绝热措施。导压管内应避免出现液袋及气泡。导压管水平敷设时,应有1:10-1:100的坡度,倾斜方向用能利于排除导压管内夹带的凝液或气体。 导压管的点在以下场所应设排气阀:液体介质导压管中的不凝气体不能自流返回工艺管道;测量易汽化的介质。导压管的点在以下场所应设排液阀:气体介质导压管中的凝液不能自流返回工艺管道;测量易结冻、冷凝、凝固、结晶的介质;介质中含有沉淀物或污浊物。当导压管与高温设备、高温管道并行敷设或直接连接时,应采取热膨胀补偿措施。在测量导压管与振动剧烈的设备、管道连接的场合,宜采取吸收或减轻振动动能的措施。对易堵、腐蚀、黏稠介质的导压管,宜设置有隔离罐;对蒸汽介质的导压管,宜设置有冷凝管。流量测量导压管中的高、低压侧隔离(冷凝)罐应位于相同的标高。Tube导压管中的隔离(冷凝)罐应通过支托架固定。当测量-29℃以下低温液体介质时,导压管宜采取以下措施:导压管中的阀门采用核实的耐低温材料,具有延伸手柄、并有保冷隔离措施;低温部分的导压管道采用不锈钢材质,采取焊接方式;从一次取源阀至仪表有足够长度的汽化段并向上倾斜敷设,也可在根部取源阀后采用耐低温隔离液导压。当测量350℃以上的高温介质时,导压管宜采取以下措施:导压管中的阀门采用防烫手柄,并有防烫隔离措施;当介质为气体时,用冷介质气体、后对工艺无影响的其他冷气体反吹取压;从仪表连接管嘴开始,导压管采用合适的耐高温材料,并且延长散热段后再接一次取源阀。当压力变送器采用贴近式安装时,不应仅通过导压管固定;一下管道上的压力变送器不应采用贴近式安装。




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