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熱點新聞:遷安市量具校正機構新的征程

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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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此參數對于采用負反應分析酶活性的方法甚為重要,下面以丙氨酸氨基轉移酶為例簡述設置MIN-OD的步驟,選擇一份高活性酶的混合血清,用生理鹽水稀釋,得到一組從低濃度至高濃度的丙氨酸氨基轉移酶溶液;把這一組溶液按儀器設定的程序進行測定,并打印出反應曲線;從曲線中可以發現當酶活力達到一定臨界濃度時,該臨界濃度的反應曲線在連續監測時間內成線性,但是在監測時間后成非線性,即連續監測時間的后一個讀數點正好是線性與非線性的臨界點,所以該點的吸光度是在連續監測時間內酶促反應沒有發生底物耗盡時所能達到的小吸光度。
  當酶活力高于上述臨界濃度時,反應曲線在連續監測期內已不呈線性反應,有些儀器自動選擇彈性速率功能,能自動選擇反應曲線上連續監測期內仍呈線性的吸光度數據計算結果,使酶活性測定的線性范圍得以擴大,可以減少稀釋及重測次數降低成本。試劑吸光度上限下限試劑吸光度上限為正向反應用,可參考試劑盒說明書數值折算成所用比色杯的光徑。如試劑盒要求上限為,比色杯光徑cm,則試劑吸光度上限設置為。試劑吸光度下限為負向反應用,設置法同試劑吸光度上限。
  每種試劑都有一定的空白吸光度范圍,試劑空白吸光度的改變往往提示著該試劑的變質,此時應更換合格試劑。線性范圍試劑盒的線性范圍與試劑質量反應時試劑/樣品比有關,應實測試劑盒的線性范圍。當樣品濃度低于線性下限應增加樣品量重測,而高于線性上限則應稀釋后重測。使用任何一種方法測定某待測物時,待測物都有一個可測定的濃度或活性范圍,樣品結果若超過此范圍,儀器將顯示測定結果超過線性范圍的提示,多數分析儀會自動將樣品減量或增量重新測定。
  校正方法儀器內的設置的校正方法一般包含二點校正多點校正非線性校正等。二點校正是指用一個濃度的標準品和一個試劑空白進行校正的方法,該法要求反應必須符合朗伯-比爾定律,即標準曲線呈直線。多點校正是多個具有濃度梯度的標準品用非線性法進行校正,適用于標準曲線呈各種曲線形式的項目,如多數的免疫濁度法。非線性校正包括對數校正指數校正量程法校正等,標準曲線呈對數或指數曲線特征的項目可選擇所對應的方法校正,量程法則是根據標準曲線上每兩點間濃度與吸光度的關系計算待測物的濃度。




單因素試驗確定正交水平數在焊接過程中,雙焊絲(電極)前絲直流后絲交流,前電極為直流反接,采用大焊接電流低電弧電壓,充分發揮直流電弧的穿透力,獲得大熔深;后電極為交流,采用相對較小焊接電流大電弧電壓,增加熔寬,克服前道大電流可能形成的熔化金屬堆積,配合高速度焊接,從而形成美觀的焊縫成形。在不斷調整焊接電流、焊接速度的同時,合理匹配前后絲焊接參數,改善焊縫成形,提高焊縫質量。僅適用前絲進行焊接試驗,優化后確定前絲電流800A、900A;前絲電壓為34V、36V。僅采用后絲進行焊接試驗,優化后確定后絲電流350A、400A;后絲電壓為36V、40V。正交試驗設計根據上述討論,兼顧生產效率確定了5個因素,即前絲電流、后絲電流、前絲電壓、后絲電壓、焊接速度,每個因素取2個水平,設計5因素2水平正交表L8(25),如表2所示。
正交試驗數據記錄和極差分析焊后焊接試件放置24h后,對焊接接頭進行外觀及無損檢測按照JB/T4730.2—2005《壓力容器無損檢驗》,進行焊縫外觀檢驗,記錄不同工藝參數下的熔深、熔寬、熔高,如表3所示。利用極差分析,來確定各因素對焊縫熔深、熔寬和熔高的顯著程度,極差越大顯著程度越高。由極差分析結果可見,各因素對熔深影響程度A>C>E>B>D,各因素對熔寬影響程度D=E>B=C>A,各因素對熔高影響程度B>A>D>C=E。成形質量評定與工藝參數優化由于焊縫成形質量需要綜合熔深、熔寬和熔高三者進行考慮,而這三者的評優標準是熔深深、熔寬和熔高小,可見其期望值并非一致,所以引入信噪比(S/N)分析,其中熔深選擇望大特性公式,其余采用望小特性公式。
先分別對每個成形因素信噪比排序,按照大值到小值依次得8~1分,采用綜合比較法,在對每個試件計算綜合得分,即為其成形質量綜合得分,綜合得分如表4所示。通過表中成形質量綜合評分可得,優的工藝參數為第8組,即前絲電流900A,后絲電流400A,前絲電壓36V,后絲電壓40V,焊接速度60cm/min。焊接質量綜合評定與工藝參數焊接工藝是否優良應該更加注重力學性能,按照NB/T47014—2011《承壓設備焊接工藝評定》,先對各焊件分別進行射線檢測,其中2號試件未通過。對其余七組試件按照相關標準進行沖擊試驗,以每個試件三次沖擊功之和進行排序,按照從大到小分別計8~2分,如表5所示。但是對于焊接工藝是否優良的評價更注重其力學性能。
本文中主要是指沖擊吸收能量,所以在綜合評價時,力學性能的權重更大,一般取值0.6,而成形質量權重則為0.4。進行綜合評價的得分如圖3所示。因此,綜合考慮成形質量和力學性能,較好的工藝參數為第6組,即前絲電流900A,后絲電流350A,前絲電壓34V,后絲電壓40V,焊接速度60cm/min。在壓力管道及壓力容器的制作或修復過程打底焊時,制造方多采用鎢極氬弧焊工藝[1]。現場焊接時,由于操作習慣不同,焊工可能采用不同的施焊手法進行焊接,焊槍行走路線可能是正月牙、鋸齒型或反月牙,添絲方式可能采用點加法或連續添加法。在對現場管道的焊接質量檢查時發現,在管道焊接過程中如果不注意施焊手法的變化,很容易造成焊縫外觀成型不良及內部焊接質量等問題,主要表現在管道焊縫表面打磨處理后進行滲透檢查時可能發現微小的點狀缺陷存在,或在水壓試驗時焊縫表面可能出現潮濕的現象。
文中以φ57mm×5mm的無縫碳鋼管鎢極氬弧焊為例,對比分析了采用正月牙、鋸齒型和反月牙三種不同的施焊手法對焊道外觀成型及焊接質量的影響,在此基礎上總結現場焊接中合適的焊接手法,以提高壓力管道現場焊接的一次合格率。正月牙施焊手法如圖1所示,管道對接焊的焊接參數見表1。采用該焊接手法,焊縫成型良好,但是如果在打底層坡口邊緣停留的時間不夠,則填充金屬與坡口間容易在坡口邊緣形成尖角,焊縫在蓋面時,如果焊工對這些尖角不加以處理,可能在兩側引起夾雜或未熔合等缺陷。采用正月牙手法焊接時,使用連續加絲方法往往能獲得較為平整的焊縫,但在管道的下端5點至7點位則可能出現焊縫內凹的現象。有經驗的焊工在此位采用點狀加絲的手法能有效地改善焊縫的內凹現象,但還是會出現正面成形不佳的焊縫,如圖2所示。



對裝有系統的車型,可從讀取的故障代碼和數據參數中分析其催化轉化器的轉化效率。綜上所述,在對有故障的車輛做完必要的常規檢查之后,使用尾氣分析儀可以很快發現故障的本質原因,縮小檢修范圍。此外,尾氣分析儀在對燃油系統的檢查,可以精簡檢修環節。假如是應急修理,則在未做相關檢查之前,就用尾氣分析儀進行檢測,也許在診斷一開始就能找到故障點。尾氣分析儀作為一種輔助診斷設備,確實是一種方便快捷的檢測工具,如果維修人員能夠熟練地運用發動機原理,對混合氣成因及燃燒過程進行深入分析,那么尾氣分析儀一定會在汽車故障檢測診斷,發揮更大的作用。
  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。針對這些常見的不穩定信號,很多中頻譜儀還在測量軟件上做了優化,提供專用的自動測量工具。




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