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應為合格,實際上該螺紋環規是不合格的,這樣也會產生誤判。為了保證螺紋環規檢驗的可靠性,對于螺距大于0.5mm的螺紋環規,建議采用雙球法測量單一中徑,得到更可靠的結果。為了證明此結論,從2003年開始,我利用單位的Mahr精密測長儀,對螺紋環規檢定時采用雙球法測量單一中徑,同時也用校對規進行檢驗,從客戶反饋情況來看,與以上結論完全符合。從理論上來說,雙球法與三針法測量螺紋塞規的原理完全是一樣的。測量螺紋環規的單一中徑采用雙球法,只要配有足夠多的測球,使用佳測球,測球與螺紋牙兩側的接觸點間的距離恰好等于二分之一基本螺距,所測值完全符合單一中徑的定義,所以其測量值保證完全符合中徑合格性的判斷原則。螺紋塞環規的6g和6h都表示公差帶代號。
檢測的是6g和6h的外螺紋,如果是內螺紋的話他的公差等級是用的大寫H或G表示,內螺紋檢驗是用螺紋塞規。螺紋塞環規的6g和6h都表示公差帶代號,檢測的是6g和6h的外螺紋,如果是內螺紋的話他的公差等級是用的大寫H或G表示,內螺紋檢驗是用螺紋塞規,一套兩件(一個通規,一個止規),螺紋合格判斷規則:通規能旋入內螺紋,止規多只允許旋入內螺紋2扣。螺紋塞環規的表示方法是與螺紋采用的相對應的代號,所以大寫的精度等級是塞規,小寫的精度等級是環規,對于不同精度等級的同一規格的環規而言,它的通止規的尺寸都是不一樣的,當然量規的精度等級是跟螺紋統一的,不僅僅只有這兩種,其他的e、f等都有扳手按照用途,款式等分類:呆扳手:一端或兩端制有固定尺寸的開口。
用以擰轉一定尺寸的螺母或螺栓。梅花扳手:兩端具有帶六角孔或十二角孔的工作端,適用於工作空間狹小,不能使用普通扳手的場合。兩用扳手:一端與單頭呆扳手相同,另一端與梅花扳手相同,兩端擰轉相同規格的螺栓或螺母。活扳手:開口寬度可在一定尺寸范圍內進行調節,能擰轉不同規格的螺栓或螺母。鉤形扳手:又稱月牙形扳手,用於擰轉厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手:它是由多個帶六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接桿等多種附件組成,特別適用於擰轉地位十分狹小或凹陷很深處的螺栓或螺母。內六角扳手:成L形的六角棒狀扳手,專用於擰轉內六角螺釘。扭力扳手:它在擰轉螺栓或螺母時,能顯示出所施加的扭矩;或者當施加的扭矩到達規定值后,會發出光或聲響信號。
扭力扳手適用於對扭矩大小有明確地規定的裝配工作。外六角所用的開口扳手以六角螺母對應比較準確,因為存在六角頭螺栓和小六角頭螺栓。用螺紋塞規檢驗螺紋孔時,有時通規不通過、止規通過,這是什么原因呢?是不是通止端用反了?首先確實要先看看通止端是否真的用反了。當通止端沒用反也會出現這樣的情況,下面我們來先看看螺紋塞規的外形。這是同一個螺紋塞規的兩端按照片可見竟然通端比止端大,但這是正常的。因為通端完整牙型(形狀是尖一些的),止端是截短牙型(雅型的頂端削平了部分,形狀是鈍一點的)。通規因為有完整的牙型和標準的旋合長度,除控制中徑外了還能控制大徑、牙側角及螺距。通規不通過說明螺紋孔的作用中徑小了,其原因有一是中徑尺寸過小。
但由于止規通過,此情況不存在;二是大徑尺寸過小;三是螺距或牙側角誤差過大。比如,下圖可見,螺紋的形狀有點“胖”,就是牙型半角超差了。這樣通規就通過不去。止規是用來檢驗螺紋孔的單一中徑,止規通過,說明螺紋孔實際中徑過大,不足以阻擋止規。,螺紋孔的單一中徑過大,由于止規是截短牙型(即牙型高度很小),所以當單一中徑過大止規就會通過。第二,中徑符合要求但半角誤差及螺距累積誤差較大時,由于止規的扣數少,在止規二個螺距的范圍內半角誤差及螺距累積誤差不足以阻擋止規通過,但在通規的扣數范圍內所構成的累積誤差卻足以妨礙通規通過。于是就出現了通規不通過、止規通過的現象。值得特別注意的是使用螺紋塞規檢測螺紋孔之前。
必須確認螺紋塞規是否合格。建議塞規投入使用前,送有資質及的計量機構進行計量檢測,而且要求全參數計量,包括塞規大徑、中徑、牙側角及螺距。即按《JJF1345-2012圓柱螺紋量規校準規范》中校準組合4進行校準。在實際檢測時,在螺紋塞規保證合格及沒有錯誤使用的情況下,無論通規不通或止規通過,螺紋孔就是不合格的。測繪螺紋并確定螺紋規格很多情況下都會碰到,當你只有一把游標卡尺和牙規的情況下,正確的方法尤為關鍵,?先判斷旋向,把螺紋豎直放置,觀察螺紋左右高低,右高左低為右旋,為常見,左高右低為左旋。右旋和左旋也有叫正旋和反旋的,旋向一定要搞清楚。?判斷螺紋形式,除了常見的普通螺紋(公制,英制),管螺紋(主要用于管壁連接。
其標準校準面為相同接頭形式并且極性相反的接口,被測件如果可以直接和這樣接口進行連接,被測件的端口也一定是相同接頭形式并極性相反接口,此時被測件稱為可插入器件。工程中,被測往往不能滿足該要求,例如被測件端口1為SMA形式,端口2為N形接頭。這樣的被測件稱為非插入器件。非插入器件要想和儀表校準面連接必須通過適配器(轉接頭),而這些適配器并沒有通過校準過程,會導致測試誤差,既終測試結果是被測件和轉接頭性能的疊加結果。對非插入器件,要想通過校準測到其真實值,可使用幾種方校準法,每種方法的復雜程度和校準精度不同。網絡分析儀校準可測試中的系統誤差。分析一下反射測試過程中網絡分析儀存在的系統誤差。網絡分析儀在掃頻狀態下工作。
無論是儀表內部設備還是外接的測試電纜等在工作頻帶范圍內其特性都會存在變化,這些與頻率變化相關的測試誤差稱為“頻響誤差”,也被稱為“跟蹤誤差”。由于定向耦合器有限方向性造成的誤差為方向性誤差,方向性誤差信號會疊加在真實的反射信號上,造成測試誤差。當被測件端口匹配性能好時,方向性誤差對測試影響較大。反射指標測試過程中,反射信號通過傳輸路徑返回儀端口,儀表端口阻抗與傳輸線間會存在失配,該失配會造成信號二次入射,終在傳輸路徑中的信號的多次入射,相應又形成多次反射,這項誤差稱為源失配誤差。被測件匹配性能越差,該項誤差對測試的影響越明顯。同樣,被測件輸出的傳輸信號也會由于接收端阻抗失配造成反射,該信號會通過被測件的反向傳輸而疊加在真實反射信號上。
從而形成負載失配誤差。如果被測件反向傳輸隔離性能較差,負載失配誤差的影響較大。在網絡分析儀內部R;A;B因分別反映測試的輸入,反射及傳輸信號,但這些之間會存在信號串擾,對于高隔離被測件(開關;隔離器;大范圍衰減器),該項誤差影響明顯。上例中,正向測試存在共6項誤差,反向測試存在對稱的6項測試誤差,所以二端口器件測試存在12項誤差。匹配負載校準主要是得到儀表方向性誤差。對于PNA系列網絡分析儀,當測試頻率很高時,微波頻段匹配負載阻抗值會發生變化,這會造成校準的誤差。當測試精度要求高時,需要使用滑動負載進行校準,滑動負載校準件相當于相位變化的固定負載,通過多個測試位置(至少3個)的測試可非理想負載對校準的影響。
標準件真實值數據被定義在calkit數據文件中,該文件儲存在儀表內部,為進行正確校準過程,校準件選擇必須與實際使用校準件相符。校準過程中儀表會提示連接相應校準件,當將校準件連接接到相應端口后,按下儀表菜單中對應按鍵,注意測試極性(Male/Female)的選擇應依據測試端面來定義,而不是依據校準來定義。儀表然后進行測量和計算。校準結束后,需將計算得到的誤差數據進行存儲,以便下次測試調用。儀表在變化的工作條件下(改變工作溫度,外圍連接電纜等),測試誤差會發生改變,需要重新進行校準。儀表進行校準的接口端面在校準完成后稱為校準面,端口阻抗特性阻抗;增益=0dB;Phase=0degree。當被測件可以和校準面直接連接時。
測試精度為高。網絡分析儀在校準時設置測試狀態應該和被測件實際測試狀態相同。這些測試狀態包含:頻率范圍;功率;測試點數;帶寬;掃描時間等。在校準后改變測試參數設置,將會使測試精度降低或校準關閉。雙端口校準的數學模型雙端口校準是網絡分析儀的誤差校準方法,因為雙端口校準可儀表全部的系系統誤差。下圖所示為二端口器件測試中誤差的模型。可以看到由于二端口器件存在正反傳輸特性,所以器件某端口的匹配情況會對另外端口的測試造成影響。所以當雙端口校準后,儀表只測試某項指標(S11)時也要進行正反兩個方向掃描,得到所有S參數。雙端口校準是網絡分析儀的誤差校準方法,校準過程中需要至少7次連接校準件,通常測試中。
取下放蒸餾水的小燒杯,并用濾紙輕輕吸去玻璃電極上的多余水珠。在小燒杯內入選擇好的,已知pH的標準緩沖溶液。將電極浸入。注意使玻璃電部小球和甘電極的毛細孔浸在溶液中。輕輕搖動小燒杯使電極所接觸的溶液均勻。根據標準緩沖液的pH,將量程開關擰到0~7或7~14處。調節控溫鈕,使旋鈕指示的溫度與室溫同。調節零點,使指針指在pH7處。輕輕按下或稍許轉動讀數開關使開關卡住。調節定位旋鈕,使指針恰好指在標準緩沖液的pH數值處。放開讀數開關,重復操作,直至數值穩定為止。校整后,切勿再旋動定位旋鈕,否則需重新校整。取下標準液小燒杯,用蒸餾水沖洗電極。測量將電極上多余的水珠吸干或用被測溶液沖洗二次,然后將電極浸入被測溶液中。
并輕輕轉動或搖動小燒杯,使溶液均勻接觸電極。被測溶液的溫度應與標準緩沖溶液的溫度相同。校整零位,按下讀數開關,指針所指的數值即是待測液的pH。若在量程pH0~7范圍內測量時指針讀數超過刻度,則應將量程開關置于pH7~14處再測量。測量完畢,放開讀數開關后,指針必須指在pH7處,否則重新調整。關閉電源,沖洗電極,并按照前述方法浸泡。酸度計注意事項防止儀器與潮濕氣體接觸。潮氣的浸入會降低儀器的絕緣性,使其靈敏度、度、穩定性都降低。玻璃電極小球的玻璃膜極薄,容易破損。切忌與硬物接觸。玻璃電極的玻璃膜不要沾上油污,如不慎沾有油污可先用四氯化碳或沖洗,再用酒精沖洗,后用蒸餾水洗凈。甘電極的氯化鉀溶液中不允許有氣泡存在。
其中有極少結晶,以保持飽和狀態。如結晶過多,毛細孔堵塞,好從新灌入新的飽和氯化鉀溶液。如酸度計指針抖動嚴重,應更換玻璃電極。酸度計所用的標準緩沖液的試劑容易提純也比較穩定。pH=4.00的標準緩沖液稱取在105℃干燥1小時的鄰苯二甲酸氫鉀5.07g,加重蒸餾水溶解,并定容至500ml。pH=6.88的標準緩沖液稱取在130℃干燥2小時的磷酸二氫鉀,磷酸氫二鈉或無水磷酸氫二鈉,加重蒸餾水溶解并定容至500ml。pH=9.18的標準緩沖液稱取硼酸鈉無水硼酸鈉加重蒸餾水溶解并定容至100ml。目前,實驗室使用pH計電極大部分都是復合電極。其優點是使用方便,不受氧化-還原物質的影響,且平衡速度快。使用時應注意以下事項:使用時應將pH電極加液口所套橡膠套和下端橡膠皮套全取下。
以保持電極內氯化鉀溶液的壓差。使用前檢查玻璃電極前端球泡,正常情況,電極應透明無裂紋,球泡內應充滿溶液,不能有氣泡存在。一般采用二點標定,6.86pH(25℃)作為點,4.00pH(25℃)或9.18(25℃)pH作為第二點(注意標定值應與該標準溶液在實際測得溫度下的標準值相一致)。標定過程中盡可能讓pH值穩定后再按確認鍵。一般pH電極性能較好時,標定后斜率在98%以上,性能略微下降應在95%以上,低于90%建議更換電極。在標定狀態下,反應較慢且穩不下來是pH電極性能下降的體現。pH復合電極不宜測有機物、油脂類、粘稠類等物質。pH復合電極的使用,容易出現問題的是外參比。電極的液接界處,液接界處的堵塞是產生誤差的主要原因。
隨后,高性能的微處理器和頻率合成器電路相繼被引入,使得頻譜儀的工作精度分辨率和程控化水平得到顯著提高。顯示屏由示波管發展為CRT管,顯示的頻譜圖是通過微處理器計算后形成的,并增加了很多數控和自動測量功能,屏幕上顯示的信息一下子多了很多,頻譜儀的分辨率顯著提高到kHz的水平,部分高端產品達到了Hz級別。現代的數字化頻譜儀除了射頻信號處理單元,其余部分基本都數字化了。很多附加的專項測量功能,如TETRA信號測量GSM信號測量,都能以軟件開通形式添加,顯示屏改為彩色液晶顯示,并且進一步縮減了頻譜儀的體積和重量,掃描速度進一步提高,背景噪聲和相位噪聲也得到了進一步控制,頻譜儀的性能提高到一個新的水平,這更有利于對微小信號的測量。
標志頻譜分析儀性能和特性的主要指標有工作頻率范圍分辨率帶寬頻率掃寬動態范圍掃描速度端口阻抗平均噪聲電平相位噪聲幅度精度。頻譜分析儀的工作頻率范圍是指頻譜儀高工作頻率和低工作頻率,標志著頻譜儀可以顯示頻譜的大范圍。在射頻應用中,用戶往往更關心頻譜儀的高工作頻率,這使其成為用戶關心頻譜儀性能的指標。隨著GHz和GHz頻段應用的增多,通信信號使用頻率不斷提高,對頻譜儀高工作頻率的要求也不斷。
早期的常規頻譜儀工作頻率高在~GHz,當時看上去已經很高了,而現在的頻譜儀基本上都是從GHz起步,工作頻率高的可以達到GHz,很多實驗室都將GHz的頻譜儀作為標準配置。對于一些頻率很低信號的應用也有對應專用的低頻頻譜分析儀,工作頻率在mHz~kHz。頻譜分析儀的檔次不僅僅取決于工作頻率范圍,信號顯示的品質高低更關系到分辨率帶寬頻率掃寬動態范圍掃描速度平均噪聲電平相位噪聲幅度精度等指標。分辨率帶寬與頻譜儀對信號的解析能力有關,對于一些窄帶信號,使用高分辨率更容易展現信號的特征。
通常,的頻譜儀分辨率基本可以做到Hz水平,中檔產品在Hz~kHz水平。高動態的頻譜儀有利于信號的顯示,并可以減小信號的失真,特別適合大小信號并存的情況。頻譜儀的掃描速度與儀器硬件處理性能有關,掃描速度關系到信號顯示的實時性。絕大部分的頻譜儀都屬于掃頻型構架,高掃描速度帶來高刷新率,這對于捕捉偶發的信號更為有利。高速掃描處理能力使得用戶有機會設置使用更大的掃描帶寬和更精細的分辨率,同時頻譜圖刷新不至于太慢。
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