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目前,隨著智能、數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,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電磁式互感器。單向測徑儀通過光學系統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、統計和計算,回到室內還需人工將數以萬計的數據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,而數據的統計、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分析,往往趕不上森林本身的發展與變化。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。
小部分用于平衡顯熱,即降低一些室內溫度。如此不斷地循環,使室溫保持在設定值附近,同時又大量地除去空氣中的濕氣。這樣室內環境在濕度下降的情況下保持了相對恒定。空調的制冷只用于冷凝,對于溫度的控制不大,因此這種除濕被稱為恒溫除濕。空調除濕溫度自動設置現在大部分空調除濕時溫度是廠家自動設置的,這種空調在除濕模式下,控制電路首先會檢查室溫,再定運行溫度目標值,廠家設計時的設定值一般是運行到達的目標值為比室溫低2度,設定過高除濕效果不明顯,過低影響室溫。為避免除濕時過分降低室溫,所以一般會把這個設定值鎖定。這時候我們就不用設置溫度了,只要開啟空調除濕功能就好了。空調除濕溫度手動設置對于需要自己設置除濕溫度的空調。
目前領域內還沒有專門研究這個問題,據廣大網友的經驗,把溫度設置在比室溫低4度時合適。比如說您的制冷溫度設置在27度,那么除濕溫度設為23度好。我們在使用空調的除濕模式時要注意,如果室外溫度很高,而空氣很干燥的話,就不要長時間開啟除濕模式,以免損壞壓縮縮機,一般室外溫度高于40度的時候就要用普通制冷方式運行了。只有在溫度相對較低,濕度較大的晚間,才可以適時開啟除濕模式以達到調節房間溫濕度的效果。空調除濕溫度開多少度,一般情況下,現在大部分空調除濕模式都是自動模式,我們不需要自己設置;如果需要自己設置,那么設置在室溫低4度左右比較合適。不過,如果長時間使用空調除濕模式,會損害空調壓縮機,一般一次使用1-2個小時就可以了。
通常的干濕球濕度計由兩支處于鄰近位置的、相同的玻璃溫度計組成,其中一支的溫包外面包有一個尼龍網套,網套的另一端浸在水中。由于毛細管作用,溫包周圍的網套始終保持濕潤狀態。網套表面水分蒸發時吸熱則使網套溫度降低。于是,這一支溫度計(稱為濕球溫度計)所指示的溫度,就比另一支不包網套的溫度計(稱為干球溫度計)所指示的溫度低。周圍氣體的相對濕度越低,網套蒸發水分的速度越快,因而溫度降低的幅度越大。根據此溫度差和干球溫度,可從儀器所附的對照表中查出周圍氣體的相對濕度。這種濕度計結構簡單,主要用于氣象測量和室內空氣濕度測量。測量氣體濕度的物性分析儀器。濕度表示氣體中的水蒸汽含量,有濕度和相對濕度兩種表示方法。
濕度指氣體中水蒸汽的含量,常用的單位是克/米3。在一定溫度、壓力時,單位體積內的水蒸汽含量有一定的限度,稱為飽和水蒸汽含量。相對濕度指氣體中水蒸汽的含量與同樣溫度、壓力時同體積氣體中飽和水蒸汽含量之比,常用符號為%R.H.濕度計測量完全相對濕度的原理:由于濕泡溫度計的感溫泡包著棉紗,棉紗的下端浸在水中,水的蒸發而使濕泡溫度計的溫度示數總是低于干泡溫度計的溫度示數(氣溫)這一溫度差值跟水蒸發快慢(即當時的相對濕度)有關.根據兩溫度計的讀數,從表或曲線上可查出空氣的相對濕度。毛發和某些合成纖維的長度隨周圍氣體相對濕度而變:相對濕度越高,長度越大。利用這一原理可以制成毛發濕度計。當合成纖維的長度隨相對濕度的改變而發生變化時。
便會通過機械傳動機構改變指針的位置。這種濕度計結構簡單,在氣象測量方面應用很廣。這種濕度計的檢測元件表面有一薄層氯化鋰涂層,它能從周圍氣體中吸收水蒸汽而導電。周圍氣體相對濕度越高,氯化鋰吸水率越大,因而兩支電極間的電阻就越小。因此,通過電極的電流大小可反映出周圍氣體的相對濕度。這類濕度計在工業流程中應用很廣。它的工作原理是:氧化鋁薄膜能從周圍氣體中吸水而引起本身電容和電阻值的變化,變化的幅度用以表示周圍氣體的相對濕度。這種濕度計主要用于工業流程氣體的濕度測量,可測相對濕度范圍很寬濕度計的用途很廣,例如在超純金屬冶煉、紡織品加工、造紙和印染等生產過程以及食品儲存和氣象測量等方面,常需要用濕度計來測量或控制空氣或工業流程氣體的濕度溫度計。
目前已有兩千余種化學測量標準。大多數化學標準在使用過程中將發生物理或化學變化,屬于消耗性物質,不能重復使用,因此要求能批量制備和復制。昆山儀器校準化學測量標準實用性強,適用性廣,既可用于校準儀器、評價測量方法準確度,又可作為測量過程的質量保證、實驗室工作標準和計量仲裁標準;(3)從量值傳遞方式看,化學計量標準原則上分為一級和二級兩個等級。一級和二級標準均可直接交給用戶自行使用。準確一致的測量系統原則上適用于所有化學計量標準的量值傳遞。標準物質、標準方法和測量的質量保證三者相輔相成,昆山儀器校準以保證測量系統的一致性。化學計量工作的主要內容包括科研、法定技術工作和技術咨詢服務等方面。具體而言,科研工作包括復現物質的量的單位,建立計量基準、標準裝置,研究基準、標準方法及準確可靠的分析技術,研究標準物質及相關理論和技術,研究標準方法和數據,發展化學計量理論和技術等;法定計量工作包括制定化學測量儀器的檢定系統表、檢定規程,開展計量檢定,保證量值溯源,制定標準物質技術規范,進行技術鑒定和統一管理,開展化學計量器具新產品的定型鑒定和性能評價,昆山儀器校準針對向社會出具公正數據的分析檢測機構進行計量認證等;技術服務包括測量服務、技術咨詢,技術培訓和考核,標準物質信息服務,產品質量監督和檢驗服務等。
pH值是表征溶液中氫離子活度大小的無量綱量,昆山儀器校準其理論定義為氫離子活度的對數的相反數。pH值的電測量原理如下:將一支對氫離子可逆的測量電極(指示電極)和一支參比電極浸入被測溶液中,組成可逆電池,昆山儀器校準通過測量電池電動勢來確定被測溶液的pH值。pH計是日常測量pH值的儀器,它是以玻璃電極作為測量電極而設計的一種專用毫伏計。玻璃電極有著較高的內阻,因此為了保證測量誤差小于1%,pH的輸入阻抗要求達到1011Ω以上,在pH測量的閉合回路中的電流很小,一般小于10-11A。由于溶液的pH值和電動勢受溫度影響,因此昆山儀器校準pH計上設置了溫度補償器,以適應不同溫度下pH值的測量。玻璃電極在長期使用后,其斜率將低于理論值,因此精密pH計上常設有電極斜率調節器。
pH計的測量電極對氫離子具有選擇性,響應符合能斯特公式。常用的pH測量電極包括玻璃電極、氫電極和銻電極等。如圖13.7所示即為玻璃電極的結構。常用的參比電極為甘汞電極,它由汞和難溶的氯化亞汞混合物及氯化鉀溶液組成,電極電動勢取決于氯離子的濃度。pH基準由pH基準裝置和pH基準物質組成。pH基準裝置由氫氣源、精密恒溫槽、pH測量電池和電動勢測量裝置組成。pH基準測量電池是由氫電極和銀-氯化銀電極構成的無液接界電池。pH標準裝置則是根據pH值的操作定義建立的,昆山儀器校準它采用氫電極-飽和甘汞電極組成有液接界電池,以測定pH標準溶液的pH值。pH標準物質又稱pH標準緩沖溶液,具有良好的重現性和穩定性,緩沖容量大,稀釋值小,溫度系數小。
我國pH標準物質分為一級和二級兩級,包括特定濃度的四草酸氫鉀溶液、25℃飽和酒石酸氫鉀溶液、鄰苯二甲酸氫鉀溶液、磷酸氫二鈉/磷酸二氫鉀混合磷酸鹽溶液、硼砂溶液和25℃飽和氫氧化鈣溶液等。從18世紀中期到末期,出現了以蒸汽機的廣泛使用為標志的次技術革命。隨著蒸汽機的研制和改進,熱力(機)學得到了充分發展。經典力學和熱力學成為了科技發展的理論基礎,計量學中的力學、熱工、溫度、幾何量計量隨之發展起來。到19世紀,便進入了以電的應用為標志的第二次技術革命時期。隨著電磁理論的建立、深入和廣泛應用,電磁計量、無線電計量得到了迅速推動。同時,在19世紀,熱機研究也進一步發展,并終形成了專門研究能量關系的學科——熱力學。
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。
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