以下是:河北省秦皇島市量具校準計量院歡迎了解的產品參數(shù)
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因此測量誤差大;另外,因接箍直徑小,檢測人員操作不方便,其中管體外徑60.32mm配套的接箍無法實現(xiàn)對密封面尺寸的測量。本文提出了一種用于直接測量小直徑特殊螺紋接頭接箍密封錐面直徑的量規(guī),并介紹其設計測量原理及結構特點。大部分小直徑特殊螺紋接頭主要由連接螺紋、密封面及抗扭矩臺肩三部分組成[5-6]。連接螺紋采用了連接效率較高的偏梯形螺紋,與APISpec5B—2008《套管、油管和管線管螺紋的加工、測量和檢驗》標準中的偏梯形螺紋相比,對螺距、齒高、錐度等螺紋參數(shù)進行了調整,使接頭的應力分布較為合理,提高了接頭的連接強度;但是,偏梯形螺紋的密封性能較差,僅依靠螺紋部分的過盈量及螺紋脂的封堵作用來實現(xiàn)密封完整性[7-8]。
小直徑特殊螺紋接頭設計了金屬對金屬的密封結構,是由兩個帶錐度的光滑金屬表面通過過盈配合而實現(xiàn)密封[9-10]。主密封是由靠近管體端部的密封錐面S1和靠近接箍中部的密封錐面S2兩個相對的金屬結構來實現(xiàn),其徑向過盈量為ΔD。管體密封錐面S1與垂直方向的夾角為α1,接箍密封錐面S2與垂直方向的夾角為α2。輔助密封是由管體的扭矩臺肩T1和接箍的扭矩臺肩T2之間的配合來實現(xiàn)的,與垂直方向的夾角分別為β1和β2,其軸向過盈量為Δd。小直徑特殊螺紋接頭密封結構如圖1所示。小直徑特殊螺紋接頭的管體、接箍錐面密封結構接觸面積大,在彈性范圍內相互過盈,產生一定的接觸壓力,形成良好的密封效果。扭矩臺肩為外逆向扭矩臺肩。
當旋緊扭矩過大,具有密封作用的同時還可以控制螺紋和干涉密封面過盈量,從而保證主密封的過盈量能夠順利實現(xiàn)為保證密封完整性,確保特殊螺紋接頭結構設計的密封過盈量,接箍密封面的尺寸(密封面直徑和橢圓度)是生產中需要嚴格控制和檢驗的主要參數(shù),必須滿足設計要求[13-14]。此時,需使用一種測量工具對實際加工的工件進行準確測量。傳統(tǒng)測量密封面處的直徑和橢圓度是用內徑千分尺進行的[15]。傳統(tǒng)工具測量如圖2所示。但此方法受量具及接箍密封結構的限制,不能對接箍密封錐面S2和扭矩臺肩面T2處進行直接測量,而是通過測量與密封錐面S2相鄰的圓柱面處的值,來間接保證密封面尺寸。此測量方法必須保證所測的圓柱面和密封面使用同一把刀一次加工而成。
缺點是:因接箍直徑小,檢測人員測量時操作不方便;手拿測量工具測量時對量具讀數(shù)處有遮擋,需將量具離開測量面后再對其讀數(shù),會產生一定的讀數(shù)誤差。小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規(guī)測量密封面處的直徑和橢圓度是通過球形觸頭與密封錐面S2和扭矩臺肩面T2相切,即直接測量接箍密封錐面尺寸,而不是通過間接測量來保證。因球形觸頭在軸向上與臺肩面相切,限定了觸頭的測量位置,可保證反復測量時都在同一個平面上,減小了測量誤差。小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規(guī)測量如圖3所示。球形觸頭與密封錐面S2和扭矩臺肩面T2相切的切點分別為a和b。測量時不需要將手伸到接箍里面就可以完成測量,且讀數(shù)時不需要將量具移開測量面,可直接讀數(shù),不會造成讀數(shù)誤差。
同時,此方法采用百分表顯示工件與標準塊的實際偏差,便于讀取測量值。為提高測量精度,使測量獲得的數(shù)值盡量接近工件實際值,采用小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規(guī)進行測量。該測量方法設有凹槽型接箍密封錐面標準塊,該標準塊的校準值S根據(jù)相應的接箍加工圖紙中密封面處的相關尺寸計算得出小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規(guī)的結構如圖5所示。伸縮桿是整個量規(guī)在操作時能活動的部分,量規(guī)有一定的壓下量,測量時觸頭通過伸縮桿將偏差傳給指示表盤。指示表盤用于顯示實測值,其帶有小指示表及大指示表,測量精度可以達到0.01mm,實現(xiàn)了測量,相對于英制表讀數(shù)直觀、簡便;另外,指示表盤離伸縮桿位置較近,減少了傳動誤差,由于受到接箍內孔直徑的限制。
指示表盤的直徑為40.00mm。手柄便于檢測人員操作。豎桿用于連接指示表盤及手柄,其長度與接箍密封面的深度有著密切的關系。該小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規(guī)可以測量管體直徑60.32~127.00mm相應的接箍密封錐面直徑,當測量不同規(guī)格,可以通過更換相應的互換接桿實現(xiàn),測量范圍廣,通用性好,便于管理。由于接箍密封錐面是由構成銳角的兩段直線組成,根據(jù)此形狀,量規(guī)設計的是斜觸頭,這樣觸頭的球面可以與密封面相切,直接測量密封錐面直徑,且測量位置準確、固定,不受密封面結構的干涉;另外,還采用了小直徑的觸頭,可以減少觸頭直徑大帶來的測量誤差;當斜觸頭在量規(guī)中的角度選定好后,可以通過鎖緊螺母來固定斜觸頭在量規(guī)中的位置。
目前,隨著智能、數(shù)字化變電站的增建以及舊站改造,經常會有式互感器與傳統(tǒng)電磁式互感器混合使用的場合,一般需要配置兩種校驗設備才能保證校驗工作的效率和質量。XL-809E互感器校驗儀正是為解決這個問題而研發(fā),XL-809E 互感器校驗儀支持檢定小信號輸出的電子式互感器以及傳統(tǒng)電磁式互感器。單向測徑儀通過光學系統(tǒng)將不銹鋼絲的線徑尺寸以固定的、準確的倍率成像于CCD光敏面上,對CCD輸出信號進行提取并轉換,從而實現(xiàn)相應的測量。單向測徑儀測量精度非常高,可達0.003mm,為其精準測量帶來巨大的便利,并且其為無損檢測,不會損傷不銹鋼絲的表面質量,使質量更好。平行光源照射到不銹鋼絲,通過成像透鏡以確定的倍率投射到線陣CCD光敏陣列上,CCD光敏陣列根據(jù)陰影的寬度大小輸出相應的電信號。CCD光敏陣列輸出的電信號經過濾波放大、二值化電路后送到進行處理。通過相關軟件算法后,實時地把測得的不銹鋼絲線徑大小顯示在液晶顯示屏及外接顯示屏上面。并能實時比較不銹鋼絲的線徑大小是否在預設范圍內,當生產中的不銹鋼絲超過設定的超差報警上下限時,及時聲光報警,提醒工作人員做出相應的措施來達到不銹鋼絲的生產工藝要求。
單路測徑儀成本低廉,性價比高。還可以采用雙測頭測量橢圓度尺寸。為不銹鋼絲的測量帶來巨大的便利。節(jié)省了檢測時間,了品質、效率,減少了廢品、成本,增加了競爭力度。國內外林業(yè)生產設計、科研的野外林木資源調查通常采用的工具是輪尺和圍尺,用輪尺和圍尺進行樣地調查,都需手工記錄、統(tǒng)計和計算,回到室內還需人工將數(shù)以萬計的數(shù)據(jù)一個一個地輸入計算機,工作效率低,很容易出操作錯誤,這種傳統(tǒng)的森林資源調查工具與方法是非常落后的。搞一次普查,野外工作是非常艱辛的,而數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析處理常需1—2年,甚至更長的時間,這是一種滯后的林木生長動態(tài)分析,往往趕不上森林本身的發(fā)展與變化。為了減輕野外工作強度,提高內業(yè)、外業(yè)的工作效率,我們經過幾年的努力,研制出一種野外調查自動記數(shù)、統(tǒng)計、分析,與計算機聯(lián)機建立數(shù)據(jù)庫的叉形測徑儀,可將數(shù)據(jù)進行存儲。
叉形測徑儀研制成功使得森林調查更加方便。叉形測徑儀采用高集成度,十位精度AD數(shù)據(jù)轉換,顯示屏顯示輸出直徑,也可通過接口將數(shù)據(jù)輸出到通用計算機上作更復雜的處理和存儲。叉形測徑儀具有結構簡單,可靠性好的優(yōu)點。該項技術主要包括工作原理的研究、數(shù)據(jù)轉換與輸出技術的研究和設計。叉形測徑儀的研究實際上是兩部分內容,一是測徑儀的研制,二是軟件的開發(fā)開發(fā)。兩部分每一部分都是獨立應用的主體。叉形測徑儀的研制方面,設計了自動測量、存儲的功能,滿足森林資源標地調查的主要測樹要求。測徑儀不但可記錄直徑值,還可與計算機聯(lián)機。叉形測徑儀的目的是為了適應野外,尤其是山區(qū)使用,儀器必須要體積小、重量徑。我們對測徑儀的設計,從傳感器的選擇,到的設計均考慮了、體積和重量。目前,該儀器采用的是9V干電池供電,可更換電池,可連續(xù)長時間工作,顯示清晰,采數(shù)準確,計算迅速。非常適合于野外作業(yè)。叉形測徑儀的研制成功使我國森林資源調查工作向自動化、化方向又邁出了新的一步,不但節(jié)省大量人力,而且可大大提高工作效率,使原來需幾個月甚至一年多的時間才能完成的內業(yè)統(tǒng)計、計算,只需幾天即可完成。叉形測徑儀體積小,重量輕,非常適于野外工作。
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將地圖裁剪成數(shù)張掃描后拼接而產生的雙重誤差。地圖矢量化時光柵圖像沒有配準就矢量化而形成的誤差。在矢量點、線過程中圖像放大倍數(shù)過小形成的誤差等等。MAPGIS6.6的系統(tǒng)庫(Slib)包括子圖庫(對應Subgraph.lib文件)、線型庫(對應Linesty.lib文件)、色庫、圖案庫(對應Fillgrah.lib文件)。子圖庫是各類基礎地理及專題要素的符號庫。線型庫是各類地物界線及專題要素界線的符號庫。地圖符號是地圖的語言,在地圖上用來表示實地物體與現(xiàn)象的特點圖解記號,它是地圖的主要表現(xiàn)形式,也是地理信息得以傳輸?shù)拿襟w。地圖符號按地面物體和符號的比例關系分為依比例尺、半依比例尺和不依比例尺符號。
在傳統(tǒng)制圖理論中,任何符號都有它的定位點和定位線。符號的定位點和定位線都有嚴格的規(guī)定,它決定了地物在空間的分布位置和相互關系。符號庫(子圖庫,線形庫)形成誤差的主要原因是符號的定位點和定位線不在規(guī)定的位置上。工作人員在矢量化地圖過程中往往把符號移動到與原圖相同的位置,當坐標點可見時,符號的定位點(定位線)和符號的坐標可見點不在同一點上,其圖上距離的誤差一般在0.1~0.5mm之間,圖件比例尺越小其誤差變形越大。誤差校正控制點分布不合理形成的誤差MAPGIS6.6誤差校正功能能把掃描矢量化的底圖通過誤差校正功能校正到理論圖廓中,形成用戶坐標系到大地坐標系之間的投影變換,使地圖各要素符號坐標通過系統(tǒng)自動計算得到大地坐標。
誤差校正控制點的多少和分布位置決定了誤差校正的性。控制點越多,分布位置越合理,誤差變形越小。特別是國際分幅的圖幅中,南北圖廓是用折線來表示,地圖比例尺越小,折線越多。在誤差校正過程中,如果僅取4個圖幅角點作為校正依據(jù)是不足的,這樣有可能造成校正后的圖形不完全位于內圖廓內或者部分超出圖廓線,其圖上誤差>0.5mm。掃描底圖掃描儀的分辨率一般不應小于每厘米157點。在地圖矢量化之前,首先利用MAPGIS6.6圖像處理模塊提供的圖像鑲嵌配準功能對光柵文件進行誤差處理,對于國際分幅的圖幅,控制點除4個角之外,還應包括南北內圖廓線拐點的坐標,及圖內分布均勻的方里網坐標。對于控制點數(shù)量的選擇,圖幅越大,選取的控制點應越多;比例尺越小,選取的控制點也應越多。
一般不低于13個控制點。在矢量化的過程中,不論輸入點和線,一般矢量化工作人員應將圖像放大100倍以上進行矢量化,特別熟練的數(shù)據(jù)加工老手可以只放大到30~80倍進行。對線狀地物矢量化時,其轉彎處應多加點,使其光滑、自然。以保證達到規(guī)定的重復定位大較差值不超過0.16mm,線狀符號跟蹤中誤差不超過±0.25mm。我們在做綿陽市區(qū)劃圖矢量化時,將控制點設為14個,光柵底圖放大150倍左右進行矢量化。MAPGIS6.6的子圖庫和線型庫是地圖矢量化的主要符號,它們位置的性決定了地物的空間分布特征。地圖符號的定位點(定位線)具有嚴格的規(guī)定。如綿陽市區(qū)劃圖矢量化過程中所涉及的子圖庫和線型庫的定位(見表2)。
在使用MAPGIS6.6圖形處理模塊制圖的過程中,首先要檢查子圖庫、線型庫(定位點、定位線)的性,與制圖理論規(guī)定的定位點(定位線)不相符的符號利用MAPGIS6.6編輯符號的功能,修改符號中心位置使符號的定位點(定位線)在編輯符號柜的中心位置。用雙線表示的地物符號(如公路、鐵路)其定位線在兩線的中心位置,以一側為基線的符號,其中心線在基線上(如不整合地層界線、陡坎等)。同時,在采點中的誤差亦不允許超過±0.20mm。這里提到的分支分配器是指有線電視信號傳輸網絡中用到的器件,根據(jù)實際需求,對一路信號做多路分配傳輸,分為分支器和分配器兩種,分配器以相同的信號強度輸出到各個端口,如果家里幾臺電視機使用。
都是使用分配器。有:二分配、三分配、四分配等等。分支器的輸出是不均衡的,主干信號強,支路信號弱,一般用途:有多戶人家使用同一路信號,則是一路使用分支、分支、分支、后分配。從主路上取出少部分信號送到分支口的功率電平分配器件稱為分支器。主路的輸出/輸入口分別用OUT和IN表示,輸入信號等分到輸出口的功率電平分配器件稱為分配器。輸出/輸入口分別用OUT和IN表示。分支分配器是一種高頻寬帶信號功率分配的無源器件。它的帶寬目前已達到5—1000MHz,其結構簡單,價格低廉,工作不需要電源,廣泛用于HFC有線電視領域。器件分為室內型和野外型兩種結構,以適應不同環(huán)境的需要。野外型器件除具有防水功能外,通常還具有過流功能。
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