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熱點新聞:定州市設備校驗廠家行業的進展

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在科技發達的今天,很多儀器儀表的行業也備受歡迎。因為在近幾年國內的傳感器行業發展 的速度極快,尤其是一體化振動傳感器備受歡迎,因為它不僅涉及到很多的領域例如:電廠、水泥廠、玻璃廠等大中型企業。還有另外一個原因那就是在使用的過程中有很大的優勢、尺寸緊湊也正是因為現在的一體化振動傳感器都是集群式使用,所以也就必須要求它的體積小,便于集群式安裝,而這種條形隔離開關就是這樣,它不但體積成條形,便于排列,同時它也可以一個開關同時來管理很多條線路,這樣不但在占用面積上面得到了很大的減少,同時也減少了維護時精力和財力。分斷能力高我們知道,在電力使用的時候,有些雖然表面上斷掉了,但是真正的沒有達到隔離,還會出現感應的現象,而這種條形隔離開關則是一個上集負荷分斷和隔離于一體的開關形式,這樣也就增加了很強的可靠性。價格低廉現在一體化振動傳感器的使用量并不是一個兩個,更多的時候也都是群集,也正是正是因為這樣,也就必須考慮到它的經濟性,而目前就價格低廉來說,也因為這原因吧,有很多電力部門熱衷于選擇它,價格經濟也是一個重要的原因。
一般區分為函數信號發生器及任意波形發生器,而函數波形發生器在設計上又區分出模擬及數字合成式。眾所周知,數字合成式函數信號源無論就頻率、幅度乃至信號的信噪比(S/N)均優于模擬,其鎖相環( PLL)的設計讓輸出信號不僅是頻率精準,而且相位抖動(phase Jitter)及頻率漂移均能達到相當穩定的狀態,但畢竟是數字式信號源,數字與模擬電路之間的干擾,始終難以有效克服,也造成在小信號的輸出上不如模擬式的函數信號發生器。函數信號發生器小輸出信號可小于1mV、國內領先。大功率函數信號發生器曾為國內首創。穩定性,可靠性高、售價低性能特點。國內所獨有的輸出保護技術,能有效防止過載、輸出短路、錯接等誤操作或外電流倒灌造成損壞。產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類:
 函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈沖波等)信號,頻率范圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用于其他非電測量領域。正弦信號發生器。主要用于測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。一臺功能較強的函數波形發生器,還有掃頻、VCG、TTL、 TRIG、 GATE及或LCD液晶顯示頻率,其與頻率計電路是重疊的。脈沖信號發生器。能產生寬度、幅度和重復頻率可調的矩形脈沖的發生器,可用以測試線性系統的瞬態響應,或用作模擬信號來測試雷達、多路通信和其他脈沖數字系統的性能。隨機信號發生器。通常又分為噪聲信號發生器和偽隨機信號發生器兩類。噪聲信號發生器主要用途為:在待測系統中引入一個隨機信號,以模擬實際工作條件中的噪聲而測定系統性能;外加一個已知噪聲信號與系統內部噪聲比較以測定噪聲系數;用隨機信號代替正弦或脈沖信號,以測定系統動態特性等。當用噪聲信號進行相關函數測量時,若平均測量時間不夠長,會出現統計性誤差,可用偽隨機信號來解決。




從而確保除了感興趣的頻率進行測量以為,其它頻率都被排除。這個步驟滿足條件并確保對信號的帶寬進行了限制。有兩個因素會導致簡單的抗混疊方法復雜化。個也是容易解決的因素是,抗混疊濾波器的滾降(rolloff)速率是有限的。如圖6所示,在實際濾波器的通帶和截止帶之間有一個過渡帶。這個過渡帶中的頻率可能產生混疊。為了避免這些混疊分量,濾波器的截止頻率必須低于理論頻率上限?s/2。解決這個問題的簡單辦法是使用過采樣(以高于Nyquist采樣率的速率進行采樣)。使采樣頻率略高于?max的兩倍,也就是截止帶實際開始頻率的兩倍,而不是要測量的頻率的兩倍。許多VSA的實現都使用保護帶以防止顯示混疊的頻率分量。
FFT計算超出50%?s(相當于?s/2)的頻譜分量。保護帶大約在?s的40%至50%(或?s/2.56至?s/2)之間并且沒有顯示,因為它可能被混疊分量破壞。不過當VSA軟件進行逆FFT運算時,在保護帶中的信號用于提供的時域結果。高滾降率濾波器再結合保護帶,會抑制潛在的混疊分量,并將它們衰減到遠低于測量前端的底噪。另一個致使混疊(有限的頻率分辨率)復雜化的因素解決起來難得多。首先,為寬頻掃寬(高采樣率)設計的抗混疊濾波器不適用于測量小分辨率帶寬,原因有二個:一是需要極大的樣本數量(內存分),二是需要驚人的FFT計算量(長測量時間)。例如,當采樣率為10MHz時,一個10Hz分辨率帶寬的測量將需要超過100萬點的FFT。
也就是需要使用巨大容量的存儲器和極長的測量時間。這是不可接受的,因為小分辨率帶寬的測量能力是VSA的一大優勢。提高頻率分辨率的一個方法是減小?s,但代價是降低了FFT的頻率上限,也就是終分析儀的帶寬。不過,這仍不失為一個好方法,因為它允許你控制測量分辨率和頻率范圍。當采樣率降低時,抗混疊濾波器的截止頻率也必須降低,否則就會發生混疊。一種可能的解決方案是對每個掃寬提供一個抗混疊濾波器,或提供一個可選擇截止頻率的濾波器。使用模擬濾波器實現這種方案的困難很多,而且成本高昂,但是有可能通過DSP以數字形式添加額外的抗混疊濾波器。數字抽取濾波器和重采樣算法提供了頻率分辨率受限制問題的解決方法。AgilentVSA軟件中就使用了這種方法。
數字抽取濾波器和重采樣執行必要的操作以允許改變掃寬和分辨率帶寬。數字抽取濾波器同時降低采樣率并限制信號的帶寬(提供混疊)。輸入數字濾波器的采樣率為?s;輸出該濾波器的采樣率為?s/n,其中“n”是抽取因子,為整數值。類似的,輸入濾波器的帶寬為“BW”,輸出濾波器的帶寬為“BW/n”。許多實現過程執行二進制抽取(采樣率按1/2的速度降低),這意味著采樣率按2的整數冪改變,即步進值為1/(2n)(1/1/1/8......)。通過“除以2n”得出的頻率掃寬稱為基數掃寬。由于減少了DSP操作,通常在基數掃寬上進行的測量比在任意掃寬上進行的測量要快。抽取濾波器允許采樣率和掃寬以2的冪次改變。
要獲得任意掃寬,采樣率必須是無限可調的。這由抽取濾波器之后的重采樣或插值濾波器來完成。盡管數字重采樣濾波器在降低采樣率的同時提供了混疊的,模擬抗混疊濾波器仍然是必要的,因為數字重采樣濾波器本身也是一個被采樣系統,必須被防止出現混疊。模擬抗混疊濾波器運行于?s上,保護寬頻率掃寬上的分析。在模擬濾波器之后的數字濾波器,為較窄的、用戶定義的掃寬提供抗混疊能力。當抗混疊涉及帶限信號,并使用示波器作為VSA軟件前端時,還必須采取額外的措施。下一個限制小分辨率帶寬分析的復雜因素來源于FFT算法自身的本質特性;FFT實質上是一個基帶轉換。這意味著FFT頻率范圍從0Hz(或DC)開始,一直到某個大頻率(?s/2)結束。
在小頻段需要被分析的測量情況中,這可能是一個重大限制。例如,如果測量前端的采樣率為10MHz,頻率范圍將從0Hz到5MHz(?s/2)。如果時間樣本數量(N)為1024,那么頻率分辨率將為9.8kHz(?s/N)。這意味著接近9.8kHz的頻率可能無法分辨。如前所述,可以通過改變采樣率來控制頻率掃寬,但是由于掃描范圍的起始頻率是DC,所以分辨率仍然受到限制。頻率分辨率可以任意提高,但是付出的代價是高頻率的降低。這些限制的解決方法是帶寬選擇分析,又稱為“縮放操作”或“縮放模式”??s放操作使您可以在保持中心頻率不變的情況下減小頻率掃寬。這點非常有用,因為你可以分析和查看遠離0Hz的小頻率分量。縮放操作允許你將測量焦點放在測量前端頻率范圍內的任意頻率點處(圖7)。



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優點:這種方法比較簡單,并快捷,準確,成本低。也可以在低溫下檢查焊縫的致密性。煤油實驗:實驗原理:利用煤油具有很強的滲透性。特點:煤油實驗常用于不受壓容器的對接焊縫,如敞開的容器,儲存石油,汽油的固定式容器等。在焊縫表面及熱影響區涂上石灰水溶液,待干燥后,在焊縫的另一面仔細地涂上煤油。由于煤油具有很強的滲透特性,當焊接接頭存在貫穿性缺陷時,煤油就能滲透過去,在涂有石灰水的帶狀白色表面上顯露出油斑點或帶條狀油跡。注意:為了地確定缺陷的大小和位臵,檢查工作要在涂煤油后立即開始,發現油斑就及時將缺陷標出,以免滲油痕跡漸漸散開模糊不清。熒光檢驗:屬于無損探傷檢驗是非破壞性檢驗中的一種特殊的檢驗方式。
是利用滲透,磁粉,超聲波,射線等檢驗方法來發現焊縫表面的細微缺陷及存在于焊縫內部的缺陷。目前,這類檢驗方法已在重要的焊接結構中被廣泛的應用。特點:用來檢驗焊件表面缺陷的一種方法。檢驗對象是非磁性材料如:不銹鋼,銅,鋁等。檢驗原理:紫外線與氧化鎂粉會發光。檢驗方法:先將被檢驗的預先浸在煤油和礦物油的混合液中數分鐘,由于礦物油具有很好的浸透力,能浸透極細微的裂紋,因此焊件表面干燥后,缺陷中仍殘留有礦物油。此時撒上氧化鎂粉末,在暗室內,用水銀石英燈發出的紫外線照射,這時候殘留在表面缺陷內的熒光粉(氧化鎂粉)就會發光,顯示缺陷的狀況。著色檢驗:屬于無損探傷檢驗。它的原理與熒光檢驗原理相似,不同之處是用著色劑取代熒光粉而顯示缺陷。
特點:靈敏度比熒光檢驗高,也較為方便。其靈敏度一般為0.01mm,深度為0.03-0.04mm。檢驗方法:先擦干凈焊縫,在被擦的焊縫上涂上一層紅色流動性和滲透良好的著色劑,使其滲透到焊縫表面的缺陷內。然后將焊縫表面擦凈并涂上一層白色顯示液,如果白色的底層上滲出的紅色的條紋就表明該處缺陷的位臵和形狀。如果沒有滲出紅色的條紋就表明焊縫沒有缺陷。磁粉檢驗:適合于薄板焊件或焊縫表面裂紋的檢驗,是用來探測焊縫表面細微裂紋的一種檢驗方法。原理:鐵磁性材料在強磁場中表面缺陷產生的漏磁場吸附磁粉的現象來進行檢驗的。特點:不僅能檢驗焊縫表面的細微裂紋,還能顯露一定的深度和大小的未焊透但很難發現氣孔和夾渣以及隱藏在深處缺陷。
檢驗方法:將焊縫兩側句部充磁,焊縫中就有磁力線通過。如果斷面形狀不同,或內部有氣孔,夾渣和裂紋等缺陷存在于焊縫中,則磁力線的分布就不是均勻的,而因各段磁阻不同產生彎曲,繞過磁阻較大的缺陷。如果缺陷位于焊縫表面或接近表面則阻礙磁力線通過,這樣磁力線不但會在焊件內部彎曲,而且還會有一部分磁力線繞過缺陷而暴露在空氣中,產生漏磁現象。這時候在焊縫表面撒上鐵粉由于缺陷處漏磁的作用,鐵粉就會被吸附,聚集成缺陷形狀和長度相似的跡象,以此來判定缺陷的大小和位臵。缺陷的顯露和缺陷與磁力線的相對位臵有關,與磁力線相垂直的缺陷易顯露。所以顯露橫向缺陷時,應使焊縫充磁后產生的磁力線沿焊縫的縱向;顯露縱向的缺陷時,應使焊縫充磁后產生的磁力線與焊縫垂直。
特別注意在實際檢驗時,必須對焊縫作交替的縱,橫向充磁??v,橫向的充磁必須在檢驗前1小時前進行。超生波檢驗:原理:利用超生波在金屬內部直線傳播遇到兩種介質的界面時會發生反射和折射的原理來檢驗焊縫內部缺陷的。特點:超生波檢驗用來探測大厚度焊件內部的缺陷。檢驗的靈敏度高,操作靈活方便,但是對缺陷性質的辨別能力差且沒有直觀性。檢驗時要求焊件表面平滑光潔,并涂上一層油脂作媒介。由于焊縫表面不平,不能用直探頭來檢驗內部缺陷,一般采用斜探頭探傷,在焊縫兩側磨光面上對焊縫內部進行檢測。c檢驗方法:先將焊縫兩側磨出斜面再在焊件上涂上一層油脂利用高頻脈沖式超生波檢驗儀的直探頭對準焊縫的斜邊進行檢驗,超生波由焊件表面傳入,并在焊件內部傳播超生波在遇到焊件芭表面,內部缺陷和焊件表面時,均會反射回探頭,由探頭將超生波轉變成點信號,并在顯示器上出現三個信號:始脈沖(焊件表面反射波信號),缺陷脈沖,底脈沖(焊件底部反射波信號)。



有機膨潤土的用量越大,所產生的水分子橋也越多,體系的粘度增加得也越多。羥乙基纖維素是一種非離子型水溶性高聚物,其分子鏈上帶有很多羥基,與水分子之間有很好的溶劑化作用,所以羥乙基纖維素主要游離于水相中。羥乙基纖維素的增稠作用是由于纖維素大分子進入水相中,增加了水相的粘度的緣故。這種水相粘度的增加源于纖維素分子強烈的水合作用以及分子之間的纏繞,其分子中的羥基與水分子形成氫鍵,使纖維素大分子由原來的卷曲狀變為伸展狀態,增加了流體的流動阻力,而且其用量越大,這種流動阻力越大,所以其表現出的粘度也就越大。
  當其用量達到%時,使體系的粘度極大,甚至超出斯托默粘度計的大測量范圍。粘度Ⅰ比粘度Ⅱ要小,這種差異主要是因為鏈結構的變化而引起的,與羥乙基纖維素增稠劑的用量無關,所以得到兩條幾乎相平行的曲線。條曲線之間存在一定的偏差,剛配制好的乳膠漆所測得的粘度值比放置h后的粘度值要小,從這一結果可說明該乳膠漆體系屬于非牛頓流體中的假塑性流體。粘度Ⅰ是在乳膠漆剛制好時測得的,這時的乳膠漆剛經過高速分散機的高速分散,流體受到很大的剪切力作用,使體系內的分子形狀發生變化,流動阻力變小,此時測得的粘度值較低。
  放置h后,乳膠漆體系內的分子形狀通過熱運動而充分復原,處于較穩定的狀態,此時流動阻力較大,測得的粘度值較高,但該粘度值比較接近乳膠漆的自然狀態,可以認為是乳膠漆的平衡粘度。另外,從以上數據還可以看出,隨著有機膨潤土用量的增加,體系的粘度逐漸增大。在膨潤土的結構中,粘土片狀體邊緣存在羥基,當膨潤土分散于水中時,片狀體邊緣的羥基相互之間通過氫鍵而結合。氫鍵結合是通過水分子橋發生的,水分子橋的產生使體系的粘度大大增加。
  有機膨潤土的用量越大,所產生的水分子橋也越多,體系的粘度增加得也越多??梢?隨著堿性增稠劑用量的增加,乳膠漆的粘度呈上升趨勢。這類增稠劑溶于水,通過羧酸根離子的同性靜電斥力,分子鏈由螺旋狀伸長為棒狀,從而提高了水相的粘度。另外,它還通過在乳膠粒子與顏料<粒子之間架橋形成網絡結構,增加體系的粘度。堿性增稠劑的用量越大,體系中所形成的網絡結構的架橋越多,對剪切的作用也越敏感,呈現出兩個粘度之間的差異就越大。




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