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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?。蝗锹菥嗷蜓纻冉钦`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。
微波阻抗標準是指對應于這些物理量的實物標準,其中包括特性阻抗標準和反射系數標準。波導和同軸系統中的特性阻抗標準分別是一段精密加工并具有標準截面尺寸、法蘭定位符合標準的標準波導和無介質支撐的剛性空氣介質標準同軸線,其特性阻抗可由幾何尺寸計算得到,并由精密機械加工所保證。反射系數標準即為標準負載,它能在給定波導或同軸線中產生確定的反射系數。各種形式的波導或同軸標準負載在微波阻抗計量中被用作傳遞標準或工作標準。標準負載按反射系數或電壓駐波比的大小分為無反射標準負載、失配標準負載和大反射標準負載;按結構可分為固定和滑動兩種形式,其中后者多制成小反射型。在這些標準中,通常由一級特性阻抗標準和電鑄成形的復反射系數為1的一級反射系數標準(即1/4波長短路器)構成微波阻抗的高標準,后者的反射系數的模值可根據幾何尺寸和材料的電導率計算,也可用蘇州儀器校準量熱計法或測Q值的方法經實驗測定。
微波阻抗測量中兩個可直接測量的參量是駐波參量和反射參量。(2)開槽線。為了實現微波阻抗的量值傳遞和精密測試,普遍采用各種波導和同軸精密開槽線。精密開槽線技術首先要盡可能提高機械加工精度,以提高探針移動的平穩度,減小開槽線的剩余駐波比;其次需要提高信號源的幅度、頻率穩定度和指示器的分辨力;此外還需要采用一些提高計量準確度的措施,如針對不同的電壓駐波比選擇適當的開槽線,并采用1/4波長校準技術等。調配反射計。調配反射計技術是目前可以獲得測量反射系數的小不確定度的方法。它主要用于波導系統中,適用頻率范圍較高,缺點是測量費時費力,且只能點頻應用。調配反射計的原理如圖11.42所示,它是由耦合于反射波的一個高方向性定向耦合器以及兩個調配器Tx和Ty組成。
仔細調配Tx和Ty可獲得理想響應,使定向耦合器旁臂的輸出幅度與接在標準波導段上的待測負載的反射系數模值成正比,從而能夠計算出反射系數模值。儀器校準矢量網絡分析儀。矢量網絡分析儀包括四端口網絡分析儀、多態反射計、六端口網絡分析儀等,可以測量散射參量的模值和相位角。四端口網絡分析儀獲取相位信息的方法是采用兩個檢波器,來將參考信號和被測信號從高頻或微波頻率變換為低頻信號,在低頻進行模值和相角測量;六端口反射計和六端口網絡分析儀則采用四個幅度檢波器在直流上進行測量。經典微波測量技術要求設計制造諸如精密開槽線、高方向性定向耦合器、無反射負載等理想微波器件,并采取調配措施或其他補償措施來器件的不完善特性,以獲得理想測量系統,從而給出小的測量不確定度。
但經典測量技術早已無法滿足近代微波測量的需求。例如,20世紀60年代中期研制的脈沖壓縮和相控陣雷達,要求測量表征微波器件的網絡參量。當時一臺全固態相控陣雷達的發射接收單元采用了1684個微波集成電路組件,要求對每個組件,在3個不同電平上,測量3個頻率的性能指標,而要獲得全部指標,需要進行數萬次測量,經典測量方法對此顯然無能為力。因此,在20世紀60年代,出現了采用幅相檢測技術的微波自動網絡分析儀(ANA)。ANA基本上采用某種頻率轉移方法,將測量轉換在低頻上進行。這些頻率轉移方法包括單邊帶系統、超外差系統、調制副載波系統、矢量抵消(平衡)系統和零差系統等。化學計量是研究化學計量領域內計量單位量值統一和測量結果準確可靠的計量學分支,是研究化學測量溯源性的一個學科。
化學計量可分為物理化學計量和分析化學計量。物理化學計量主要研究與物質的物理性質和物理化學性質有關的特性量的計量問題;分析化學計量著重研究與物質組成有關的化學成分計量問題。相比于物理計量,化學計量具有如下特點:(1)從測量過程來看,化學測量多為破壞性測量,需要由樣本推斷總體,抽取的樣本必須具有代表性;樣品往往要經過溶解、消化、分離、富集等處理,容易發生沾污、損失并引入明顯的系統誤差;在多數情況下,化學測量是相對測量,通過測量光學、電學、溫度等物理量間接確定化學量,容易引入基體效應造成的系統誤差。測量儀器多為大中型儀器,結構復雜,昆山儀器校準可進行多參數的同時測量;(2)從測量標準看,化學測量的標準具有多樣性,因物質的形態、結構、成分、含量、存在條件而異。
反符合電路有選通特性,輸入脈沖只有一路進入時,便輸出一個脈沖,否則電路無脈沖輸出。于是整個電路只選取了脈沖高度在U和U+△U的信號進行計數。如果設定△U值,逐漸變換U并讀出計數值,便可獲得γ射線在晶體內所失出的能量分布狀態,即能譜。其中U稱閾電壓,△U稱窗電壓或窗寬。多道分析器多道分析器的基本組成部分是模-數變換器ADC和存儲器。每個存儲單元都是一個獨立的計數器。進入分析器的所有脈沖按多路定標方式以幅度大小安排在各個存儲單元中計數,直到全部存儲器都被尋址為止。
這種工作方式的凈效應就是提供和分析器道數相等數量的一些獨立的計數器進行脈沖高度分析計數,各計數器再把每一順序時間間隔內的總計數記錄下來,完成多路定標的脈沖高度多道分析。γ能譜分析γ射線可以通過光電吸收康普頓散射電子對產生三種機制與物質發生作用。NaITl等閃爍體可以將作用時損失的能量在能譜儀中記錄下來。能譜的橫坐標為脈沖高度,縱坐標為一定時間內所測到的各個脈沖高度在一定寬度范圍內的頻數。能譜中高峰部位是由光電吸收而形成的光電峰,又稱全能峰,是放射性核素的標識峰。
能譜中占份額較大的是康普頓坪。高能γ射線還會形成電子對產生的逃逸峰。峰的面積和γ射線的強度成正比,γ能譜分析就是根據能譜中各標識峰面積的相對比例來測定樣品中放射性的組成,因此根據峰的位置和面積可對放射性核素進行定性和定量分析。γ-輻射計數器工作原理γ輻射計數器主要用于II等以及能量在KeV以下γ或X放射線的探測。γ-輻射計數器以NaI,并摻入少量的鉈晶體為探測元件。使用鉈的晶體對γ輻射的吸收高,熒光產額高,時間分辨能力強。
當樣品位于晶體井內時,晶體吸收I釋放的γ射線能量后,使閃爍晶體處于受激狀態,受激的原子或分子在退激過程中將以閃光形式釋放能量。晶體發出這一短暫的閃光稱為光脈沖。光脈沖照射到光電倍增管的光陰極,打擊出光電子,再經打拿極逐級放大,后在光電倍增管的陽極獲得電脈沖。系統組成整機可分作采樣部分和數據處理部分。采樣部分由探頭換樣裝置高低壓電源放大器及單道組成。數據處理部分由接口計算機輸入輸出裝置等組成。使用中應注意的問題γ儀的機器效率一般用I標準源其放射性活度用dpm為單位表示由儀器制造廠提供。
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