以下是:貴州省畢節市儀表校正供應商火熱咨詢熱線的產品參數
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我們的原則
創新源于我們對 儀器校準科技的積累;
穩定源于我們對 儀器校準質量的堅定;
卓越源于我們對 儀器校準細節的執著;
形象源于我們對 儀器校準服務的認真!
對酶的測定十分重要,過高雖然測定的線性較寬,但重復性差,反之精密度雖好,但檢測線性窄,因此應根據實際情況進行合理的設置和應用。但是在臨床實際工作中,儀器諸多因素如波長的準確性半波寬的大小比色杯光徑及磨損與清潔度溫控的準確性加樣系統狀況等若不符合要求或發生變化都會影響指示物的ε值或上述公式中的相關項,因此應在具體儀器條件下,定期檢查和實際測定指示物的實測ε值和F值。因為純NADPH溶液不穩定,所以NADPH的ε值需用葡萄糖己糖激酶法實測,實際操作為將某一濃度的葡萄糖溶液重復-次測定,得到相應的一組吸光度A值,求出Aˉ±s,注意s必須低于規定的批內允許值,再根據下面兩個公式分別計算出NADPH的實測ε值和F值式中C為標準液濃度mol/L。
其他一些色素源指示物在不同的介質環境中,其ε值會發生程度不等的變化,對-硫代--硝基苯甲酸對硝基苯酚對硝基苯胺等這些可得到高純而穩定的指示物,可將其配制在一定的介質中,按臨床標本用的現場試劑和儀器測定吸光度求實測ε值及F值。線性度是非線性比率的界線,常用%表示,其計算公式為,式中k為連續監測時間/內前讀數時間的斜率,k為后/讀數時間的斜率,k為總的斜率,一般設置為%。對一些酶活性項目,可以適當放寬,當不需要設置檢查界限時,設置其為。
線性百分數大,說明Δk之間已不成線性;超過極限值說明底物不足,檢測結果會變低,應稀釋后重測。底物耗盡限額選擇連續監測法或兩點終點法時設置,不同型號分析儀的設計不一樣,有的為零點與監測點吸光度的差額,有的為吸光度上升或下降至指定吸光度MAX-OD/MIN-OD的數值。超過限額說明樣品的酶活性非常高,底物消耗太快,在儀器程序規定的線性反應期內吸光度的變化往往不代表真正的酶活力,導致結果偏低,該樣品應稀釋一定的倍數重新測定。
首先,統計需要電伴熱的儀表及儀表導壓管的長度,統計需要電伴熱的機務管道數量及長度;其次,根據介質的溫度選擇使用哪種伴熱電纜;后,根據現場取源點合理安排自控溫保溫箱。為了機組可靠的運行,在寒冷地區對儀表導壓管及部分機務管道進行電伴熱都是必要的。了解工程電伴熱的組成,在施工安裝中要嚴格按照安裝要求進行安裝,以保證電伴熱的正常工作。在實際工程應用中,要根據不同的溫度選擇電伴熱電纜,并根據距離的遠近來選擇哪些變送器需要集中安放。于差壓式流量計由于流量的平方與差壓成正比,所以需要用開方運算。但開方器是一個放大倍數隨開方特性變化的放大器,它是非線性的;開方器的特點是輸入信號越大,其放大倍數越小,輸入信號越小,放大倍數越大。即輸入信號的微小變化,就會使輸出信號產生很明顯的變化,所以小信號切除是開方器特有的功能。
在差壓式流量計中,由于不是實際流量變化而發生的差壓變送器的輸出信號波動;或者是工藝管道中壓力的波動;至管道中根本沒有流量,被測流量的微小干擾;再就是儀表輸入級的零漂。盡管這些干擾信號并不大,但在開方器處于小信號的狀態下,開方運算的輸出信號卻包含有較大的誤差。如DKJ-03開方器,當輸入電流Ii=0.01mA時,其輸出電流I0=0.31mA,即開方器的輸入有0.1%的波動,輸出就有了3.13%的誤差,這就給接受開方輸出信號的儀表帶來不能允許的誤差,所以必須進行小信號切除。為了減輕野外工作強度,提高內業、外業的工作效率,我們經過幾年的努力,研制出一種野外調查自動記數、統計、分析,與計算機聯機建立數據庫的叉形測徑儀,可將數據進行存儲。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數據轉換,顯示屏顯示輸出直徑,也可通過接口將數據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,可靠性好的優點。
該項技術主要包括工作原理的研究、數據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,二是軟件的開發開發。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,還可與計算機聯機。叉形測徑儀的目的是為了適應野外,尤其是山區使用,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,可連續長時間工作,顯示清晰,采數準確,計算迅速。非常適合于野外作業。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統計、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。
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,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,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,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處有遮擋,需將量具離開測量面后再對其讀數,會產生一定的讀數誤差。小直徑特殊螺紋接頭接箍密封面規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,且讀數時不需要將量具移開測量面,可直接讀數,不會造成讀數誤差。
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的結構如圖5所示。伸縮桿是整個量規在操作時能活動的部分,量規有一定的壓下量,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,實現了測量,相對于英制表讀數直觀、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,當測量不同規格,可以通過更換相應的互換接桿實現,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,根據此形狀,量規設計的是斜觸頭,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中的位置。
實際設備使用中,由于設備故障或者濾波器元器件老化等原因,都會引起發射機雜波增大。頻譜儀是檢測帶外發射的利器,通過頻譜儀的搜索功能可以檢測到發射機的帶外發射點以及每個發射點的輸出幅度。對于自制發射機和功率放大器的業余電臺愛好者,通過頻譜儀,能有效調整末級濾波器,將帶外輻射抑制到小,同時將對主通信信號的影響降到低。另外,在HAM自制電臺時,頻譜儀還能很方便地觀察頻率合成器輸出信號的純度。有些具備跟蹤信號發生器的頻譜儀能夠測量兩端口網絡的頻幅特性,被很多業余電臺愛好者視為調整帶通濾波器和中繼臺雙工器的理想工具當然,使用矢量網絡分析儀更好。
如果配合駐波電橋使用,頻譜儀可以以圖形曲線的方式顯示出天線的頻幅特性,這對制作天線十分有利。HAM可以借此迅速直觀地了解DIY天線的匹配情況和帶寬并加以修正,使用起來比單一駐波比表要方便多了。頻譜分析儀簡稱頻譜儀,是用來顯示頻域信號幅度的儀器,在射頻領域有“射頻萬用表”的美稱。在射頻領域,傳統的萬用表已經不能有效測量信號的幅度,示波器測量頻率很高的信號也比較困難,而這正是頻譜分析儀的強項。頻譜儀與示波器屬于兩種類型的儀器,示波器主要顯示時域信號幅度的變化,而頻譜儀顯示的是頻域信號幅度的變化。
對于研究射頻的工程師和愛好者,頻譜儀是工作的好幫手,它可以形象地展示一定頻率范圍內信號的幅度,可以據此發現信號的存在和不同類型信號的特征。隨著科技的發展,頻譜儀也從傳統的模擬線路進化到數字化頻譜儀,被賦予更多的功能,以適應不斷出現的復雜信號。頻譜分析儀在射頻領域應用非常廣泛。頻譜儀基本的作用就是發現和測量信號的幅度。頻譜儀可以以圖示化的方式顯示設定頻率范圍內的射頻信號,信號越強,頻譜儀顯示的幅度也越大。
通過這種特性,頻譜儀被用來搜索和發現一定頻段內的射頻信號,廣泛應用在監測電磁環境無線電頻譜監測電子產品電磁兼容測量無線電發射機發射特性信號源輸出信號品質反無線竊聽器等領域。頻譜儀可以測量射頻信號的多種特征參數,包括頻率選頻功率帶寬鄰道功率調制波形場強等。在射頻信號的頻率測量方面,雖然頻率計是專業的設備,但遇到時分多址的信號GSM移動IDENTETRA的信號跳頻的信號寬帶的信號,普通頻率計無法準確計數,功率計無法及時測量,而頻譜儀由于基于高速的信號捕捉,則可以有機會測量這些信號。
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