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熱點(diǎn)新聞:龍海市工具校驗(yàn)廠家研究進(jìn)展

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  • 標(biāo)題:熱點(diǎn)新聞:龍海市工具校驗(yàn)廠家研究進(jìn)展
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以下是:福建省漳州市熱點(diǎn)新聞:龍海市工具校驗(yàn)廠家研究進(jìn)展的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù)
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八、其他未盡事項(xiàng)由雙方協(xié)商解決



反符合電路有選通特性,輸入脈沖只有一路進(jìn)入時(shí),便輸出一個(gè)脈沖,否則電路無脈沖輸出。于是整個(gè)電路只選取了脈沖高度在U和U+△U的信號進(jìn)行計(jì)數(shù)。如果設(shè)定△U值,逐漸變換U并讀出計(jì)數(shù)值,便可獲得γ射線在晶體內(nèi)所失出的能量分布狀態(tài),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(shù)變換器ADC和存儲器。每個(gè)存儲單元都是一個(gè)獨(dú)立的計(jì)數(shù)器。進(jìn)入分析器的所有脈沖按多路定標(biāo)方式以幅度大小安排在各個(gè)存儲單元中計(jì)數(shù),直到全部存儲器都被尋址為止。
  這種工作方式的凈效應(yīng)就是提供和分析器道數(shù)相等數(shù)量的一些獨(dú)立的計(jì)數(shù)器進(jìn)行脈沖高度分析計(jì)數(shù),各計(jì)數(shù)器再把每一順序時(shí)間間隔內(nèi)的總計(jì)數(shù)記錄下來,完成多路定標(biāo)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(chǎn)生三種機(jī)制與物質(zhì)發(fā)生作用。NaITl等閃爍體可以將作用時(shí)損失的能量在能譜儀中記錄下來。能譜的橫坐標(biāo)為脈沖高度,縱坐標(biāo)為一定時(shí)間內(nèi)所測到的各個(gè)脈沖高度在一定寬度范圍內(nèi)的頻數(shù)。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(biāo)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(chǎn)生的逃逸峰。峰的面積和γ射線的強(qiáng)度成正比,γ能譜分析就是根據(jù)能譜中各標(biāo)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(jù)峰的位置和面積可對放射性核素進(jìn)行定性和定量分析。γ-輻射計(jì)數(shù)器工作原理γ輻射計(jì)數(shù)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(jì)數(shù)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(chǎn)額高,時(shí)間分辨能力強(qiáng)。
  當(dāng)樣品位于晶體井內(nèi)時(shí),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(tài),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(fā)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(jīng)打拿極逐級放大,后在光電倍增管的陽極獲得電脈沖。系統(tǒng)組成整機(jī)可分作采樣部分和數(shù)據(jù)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(shù)據(jù)處理部分由接口計(jì)算機(jī)輸入輸出裝置等組成。使用中應(yīng)注意的問題γ儀的機(jī)器效率一般用I標(biāo)準(zhǔn)源其放射性活度用dpm為單位表示由儀器制造廠提供。




這樣才能使電力變壓器運(yùn)行中的性、穩(wěn)定性,可以在上滿足運(yùn)行的各項(xiàng)要求。電力變壓器高壓試驗(yàn)的方法為:按照電力變壓器的接線原理圖進(jìn)行引線的連接,并且保證變壓器與控制箱接地的性、可靠性;在電力變壓器高壓試驗(yàn)前,認(rèn)真檢查各部分接線的接觸是否良好,并且檢查控制箱中的調(diào)壓器是否調(diào)整到“零'位;在電力變壓器接通電源后,綠色指示燈點(diǎn)亮后,可以按下啟動按鈕;紅色指不燈點(diǎn)亮后,等待升壓:試驗(yàn)人員順時(shí)針、勻速旋轉(zhuǎn)控制箱中調(diào)壓器的手柄,緩慢進(jìn)行升壓,并且密切觀察儀表的指示變化及試品運(yùn)轉(zhuǎn)情況;電力變壓器高壓試驗(yàn)完成后,迅速將電壓調(diào)整至零位。并且按下停止按鈕和切斷電源,解開試驗(yàn)中連接的引線。為了保證電力變壓器高壓試驗(yàn)結(jié)果的性、真實(shí)性。
必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,合理選取試驗(yàn)內(nèi)容。電力變壓器高壓試驗(yàn)的內(nèi)容主要包括:絕緣電阻的測量、泄漏電流的測量、介質(zhì)損耗因數(shù)測試、交流耐壓試驗(yàn)等,下面進(jìn)行具體的介紹。絕緣電阻的測量在電力變壓器高壓試驗(yàn)中,絕緣電阻測量是為方便、簡單的性試驗(yàn)。在變壓器的絕緣電阻測量中,絕緣的整體受潮程度、過熱老化程度、污穢情況等都可以同絕緣電阻的大小反映出來。以1臺高壓側(cè)電壓110kV、容量31500kVA變壓器的絕緣電阻測量為例,絕緣的吸收比與溫度變化有著密切的聯(lián)系,當(dāng)溫度達(dá)到35℃以上時(shí),干燥絕緣的吸收比達(dá)到極限后開始下降。而受潮絕緣的吸收比則會發(fā)生不規(guī)則變化情況。因此,在變壓器的絕緣電阻測量中,一定要合理控制試驗(yàn)室的溫度。
以保證絕緣吸收比實(shí)測值的真實(shí)性。泄漏電流的測量在電力變壓器泄漏電流的測量中,主要使用數(shù)顯泄漏電流測試儀進(jìn)行測量,其額定工作電壓一般在2.5kV以下,明顯低于變壓器的額定工作電壓。如果使用直流兆歐表無法滿足試驗(yàn)中對于電壓的要求,可以采取加直流高壓的試驗(yàn)方法,以確保變壓器泄漏電流測量結(jié)果的性。在高壓情況下,如果變壓器的泄漏電流明顯高于低壓情況下的電流,則表明變壓器的高壓絕緣電阻小于低壓絕緣電阻,即變壓器本身存在質(zhì)量缺陷,防泄漏功能也無法滿足使用要求。局部放電試驗(yàn)電力變壓器的局部放電試驗(yàn)是常見的“非破壞性”試驗(yàn)項(xiàng)目。試驗(yàn)方法主要有:(1)以工頻耐壓作為預(yù)激磁電壓,降至局部放電試驗(yàn)電壓,持續(xù)時(shí)間10~15min后。
測量局部放電量;(2)以模擬運(yùn)行中的過電壓作為預(yù)激磁電壓,降至局部放電試驗(yàn)電壓,持續(xù)1~1.2h,測量局部放電量。第2種試驗(yàn)方法可以測量變壓器在長期工作電壓下,是否出現(xiàn)局部放電量現(xiàn)象,以保證電力變壓器在應(yīng)用中的運(yùn)行。另外,在電力變壓器的局部放電試驗(yàn)中,絕緣結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、絕緣介質(zhì)的承受場強(qiáng)、帶電與接地電極表面場、絕緣件加工與工藝處理等都要使局部放電量小于規(guī)定值來考慮,而不是以主、縱絕緣是否放電為主要依據(jù)。在電力變壓器的局部放電試驗(yàn)中,以工頻耐壓作為預(yù)激磁電壓時(shí),試驗(yàn)電壓的持續(xù)時(shí)間約為15min,適當(dāng)延長局部放電試驗(yàn)的電壓持續(xù)時(shí)間。對于絕緣性能測試具有一定的作用,如果變壓器的絕緣性能不理想,有可能引起不同程度的破壞性損壞。
以模擬運(yùn)行中的過電壓作為預(yù)激磁電壓時(shí),局部放電試驗(yàn)的電壓持續(xù)時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)要求為1h,變壓器能承受多長時(shí)間的預(yù)激磁電壓與絕緣結(jié)構(gòu)的伏秒特性有著密切的聯(lián)系。在電力變壓器的局部放電試驗(yàn)中,局部放電量通常與帶電、接地電極表面的場強(qiáng)有關(guān),而與電源的頻率則無關(guān)聯(lián),所以,試驗(yàn)地點(diǎn)的噪聲應(yīng)盡量控制,電源的局部放電量也要進(jìn)行隔離。變壓比測量電力變壓器的變壓比測量方法主要有:雙電壓表法、變壓比電橋法等,其中變壓比電橋法是現(xiàn)場試驗(yàn)中常用的方法,其主要具有以下優(yōu)點(diǎn):不受電源穩(wěn)定程度的限制;準(zhǔn)確度和靈敏度高;誤差可以直讀:試驗(yàn)電壓可以調(diào)節(jié)。比較。在電力變壓器的變壓比試驗(yàn)中,還可以同步完成連續(xù)組別的試驗(yàn),而結(jié)線組別相同則是變壓器并聯(lián)運(yùn)行的基本條件之一。




超聲波探傷頻率4MHz;對于對接焊縫,橫波探頭折射角分別采用45°,60°和70°對于角焊縫,橫波探頭折射角采用45°。每天工作前使用CSK-IA型標(biāo)準(zhǔn)試塊檢查探傷儀的技術(shù)狀態(tài),測量探頭前沿距離、折射角、聲軸偏離角等。使用RB-1型對比試塊(標(biāo)準(zhǔn)反射體為直徑3mm的橫通孔)繪制距離-波幅曲線(DAC),分別以DAC-4dB、DAC-10dB、DAC-16dB作為評定線、定量線和判廢線,掃查靈敏度為DAC-18dB。由于超聲波探傷利用信號比較進(jìn)行判傷,因而缺陷判定往往較為困難。但綜合缺陷回波、動態(tài)波形包絡(luò)、缺陷定位等因素,可大大提高缺陷判定的準(zhǔn)確性。因而,在發(fā)現(xiàn)缺陷信號時(shí),移動、擺動或旋轉(zhuǎn)探頭,使超聲波聲束方向產(chǎn)生改變,不同類型和狀態(tài)的缺陷產(chǎn)生的反射回波狀態(tài)變化往往不同,由此提供了缺陷類型的推知依據(jù)。
由于裂紋往往有一定長度,其反射回波將隨著探頭的移動而在一定范圍內(nèi)連續(xù)顯示。因其方向不固定,探頭的移動方式和位置對裂紋指示長度的真實(shí)性有較大影響。裂紋內(nèi)常含有氣體,氣體與邊界金屬聲阻抗差異較大,因此回波幅度較高。若缺陷回波圖像與圖2a類似,且沿探頭寬度方向移動時(shí),動態(tài)波形包絡(luò)圖像與圖2b類似,則缺陷極有可能是形狀規(guī)則且鋸齒狀不明顯的裂紋;若缺陷回波圖像與圖3a類似,且沿探頭寬度方向移動時(shí),動態(tài)波形包絡(luò)圖像與圖3b類似,則缺陷極有可能是形狀不規(guī)則且具有較明顯鋸齒狀的裂紋。若缺陷回波圖像與圖4a類似,且沿探頭寬度方向移動時(shí),動態(tài)波形包絡(luò)圖像呈圖4b狀態(tài),則缺陷極有可能是單個(gè)氣孔;若缺陷回波圖像與圖5a類似,且沿探頭寬度方向移動時(shí),動態(tài)波形包絡(luò)圖像與圖5b類似,則缺陷極有可能是密集型氣孔。
3)側(cè)壁未熔合。側(cè)壁未熔合發(fā)生在焊縫熔合線附近,且有一定指示長度。對缺陷信號進(jìn)行定位,若發(fā)生在熔合線附近,且沿焊縫縱向移動一定范圍,有持續(xù)近似高度的反射回波信號,則極有可能是側(cè)壁未熔合。層間未熔合由于位置不固定,有可能與裂紋混淆。裂紋取向未必平直且水平,未熔合則往往沿該層焊縫分布,較為平直且水平。使用多種角度的橫波探頭輔助定位時(shí),若發(fā)現(xiàn)缺陷回波信號在一定范圍內(nèi)均有強(qiáng)烈顯示,并且深度基本一致,則極有可能是層間未熔合。未焊透往往發(fā)生在焊縫根部區(qū)域,且呈線狀分布。對缺陷信號進(jìn)行定位,若發(fā)生在焊縫根部區(qū)域,且沿焊縫縱向移動一定范圍,有持續(xù)強(qiáng)烈的反射回波信號,則極有可能是未焊透。夾渣反射波幅受夾渣狀態(tài)及材質(zhì)影響。
夾渣與焊縫金屬之間若呈分層狀或含有氣體,則聲阻抗差較大,反射波幅較高;若夾渣與焊縫金屬之間結(jié)合較緊密,且夾渣為非金屬,則其與焊縫金屬間聲阻抗差較大,反射波幅較高;若夾渣與焊縫金屬之間結(jié)合較緊密,且夾渣為金屬,則其與焊縫金屬間聲阻抗差較小,反射波幅較低。對于地鐵焊接構(gòu)架常見的幾種缺陷,磁粉探傷及超聲波探傷具有良好的檢測靈敏度。表面缺陷的判定往往需要綜合考慮磁痕形狀及清晰程度。內(nèi)部缺陷的判定往往需要綜合比較缺陷波幅和動態(tài)波形。合適的磁粉及超聲波探傷工藝可保證地鐵構(gòu)架焊縫的質(zhì)量,終保證地鐵行車。采用多目標(biāo)、多步驟的5因素多水平正交試驗(yàn),對影響焊接質(zhì)量的焊接參數(shù)進(jìn)行組合優(yōu)化設(shè)計(jì)。試驗(yàn)結(jié)果表明:采用前絲電流900A,后絲電流400A,前絲電壓36V,后絲電壓40V,焊接速度60cm/min的參數(shù)組合,可得到優(yōu)的焊接質(zhì)量,并通過小批量試驗(yàn)進(jìn)行了驗(yàn)證,為雙絲埋弧焊焊接參數(shù)組合優(yōu)化和質(zhì)量控制提供指導(dǎo)依據(jù)。
雙絲埋弧焊;正交試驗(yàn);工藝優(yōu)化雙絲埋弧焊作為一種先進(jìn)的焊接方法,在各類高壓、超高壓壓力容器設(shè)備焊接中得到了日益廣泛的應(yīng)用,可以滿足對焊接中厚壁壓力容器在焊接效率和質(zhì)量方面的要求。與傳統(tǒng)的單絲埋弧焊相比,雙絲埋弧焊有其獨(dú)特的工藝參數(shù):雙絲電流的種類和大小、雙絲的位置組合、雙絲的間距、雙絲熔池共用與否、不同的坡口形式等。工藝參數(shù)的增多,增加了控制焊道成形的因素,同時(shí)也增加了質(zhì)量控制難度。為研究對象,多目標(biāo)、多步驟的5因素多水平正交試驗(yàn),對影響焊接質(zhì)量的焊接參數(shù)進(jìn)行組合優(yōu)化設(shè)計(jì)。首先通過單因素試驗(yàn)確定各因素的水平范圍,再設(shè)計(jì)5因素2水平正交試驗(yàn),通過對試驗(yàn)結(jié)果的極差值和方差值的分析,得出影響焊接質(zhì)量的主次因素,后結(jié)合焊縫質(zhì)量和力學(xué)性能進(jìn)行綜合評價(jià)確定焊接參數(shù)。
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