地震波监测仪

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地震波监测仪相关的厂商

  • 北京市水电物探研究所成立于1995年,是中国勘察设计学会工程勘察分会工程物探专业委员会挂靠单位,致力于工程物探技术的提高、推广与应用,以促进工程物探行业的良好发展。北京市水电物探研究所自成立之初即致力于地震波物探技术的开发与应用,集方法研究、仪器研制、软件开发、标准编制于一体,努力为用户提供实用的地震波物探仪器与解决方案。我们研发的技术:多道瞬态面波勘察技术;高密度地震映象勘察技术;水域走航式高密度地震反射波勘察技术;纵、横波双参数测井技术。我们研发的产品:SWS型工程勘探与工程检测仪——多功能工程勘探与检测仪器,具有面波、反射波、折射波、水域与陆域地震映象勘察等功能,广泛应用于各类岩土工程勘察与检测。TGP型隧道地质超前预报系统——对掌子面前方的构造破碎带、软弱岩层带、岩溶发育带等不良地质条件和岩性接触带、隧道围岩工程地质性质进行预报,将物探成果转化为地质成果,为隧道信息化施工提供地质预警和地质条件等重要信息,预报距离长。WD型微动智能勘探仪——采集大地天然微动,采集过程无需人工处理,直接实时显示勘探成果——面波频散曲线,无需人工震源,勘探深度大。我们主编的标准:《多道瞬态面波勘察技术规程》( JGJ/T143—2004)。我们的服务宗旨:我们的产品源于实践,并在实践中不断优化。“让用户在实践中成功”是我们的服务宗旨,用户选用我们的设备并不是我们的最终目的,让用户用好设备并在实际工程中使仪器设备发挥最佳的效果、创造更多的社会效益与经济效益才是我们的目标。
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  • 宁波高新区瑞辉检测仪器有限公司是一家以专业生产代理感应加热设备、无损检测仪器、故障诊断仪器、振动检测仪器、液压五金工具等集科、工、贸为一体的综合性仪器设备公司。公司生产的的轴承加热器、轴承安装工具、轴承感应拆卸器、轴承拉拔器、测振仪、动平衡仪、振动故障分析仪、液压千斤顶、液压扳手、液压拉马、液压拔轮器、液压弯管机等仪器设备广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水泥、矿山、纺织、造纸等领域,深受广大客户单位好评。宁波瑞辉公司不断的引进各种检测工具及分析系统,结合实际并辅之以不断的创新,给客户提供一流的技术和专业的服务,以“专业、务实、求真、热忱”八个字为服务宗旨,不断钻研各种检测新技术和设备新资讯,提升产品检测和设备诊断素质,在传统产品检测和设备维修技术与策略上,不断扩展新型检测技术,为广大客户提供优质服务。主要销售产品有:轴承加热器,轴承安装工具,轴承感应拆卸器,轴承故障检测仪,振动分析仪,电机故障检测仪,现场动平衡仪,激光对中仪,皮带轮对中仪,管道漏水检测仪,管线探测仪,电缆故障定位仪,油质检测仪,超声波探伤仪,超声波测厚仪,涂层测厚仪,测振仪,液压拉马,液压弯管机等仪器设备。品牌有:美国铁姆肯TIMKEN、荷兰BEGA、荷兰TM、美国宝丽声、香港希玛、瑞士森马、瑞典SKF、瑞典Damalini、瑞典VMI、瑞典SPM、德国FAG、德国KK、伊麦特、英国声纳、英国迪纳声、美国宝赛罗、美国雷泰、美国福禄克、美国FLIR、美国泛美、美国富沃德、美国尼通、美国伊诺斯、瑞士莱卡、英国雷迪、德国德图、英国易高、英国雷迪、上海仲谋、上海华阳、上海星晟、上海自仪、北京时代、北京振通、北京时代龙城、北京美泰、济宁科电、济南时代试金、宁波瑞辉、北京埃德尔、杭州爱华,西安爱德华、西安华傲、江苏捷通、江苏欧能达、南通友联、河北玉龙、河北玉立、汕头超声等。
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  • 宁波尧零智能检测仪器科技有限公司是位于宁波市国家高新区的智能型科技企业,主要涉及智能检测仪器设备的研发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司。公司生产整套完整的精密测量仪器及相关解决方案,并代理、经销国内外几百家知名品牌的检测仪器和机械设备。主要涉及:机械设备检测仪器、长度类、力学类、电学类、试验类、光学类、精密量仪类、无损测试、理化分析、教学仪器、专用量仪及环境试验设备仪器等等系列,销售产品达成千上万多种,为企业质量管理及企业认证提供完善硬件设备的一条龙服务。
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地震波监测仪相关的仪器

  • 地震跨孔CT是一种常用的精细探测的物探技术。广泛用于岩溶、空洞、采空区、孤石、断裂构造等地质对象的勘探。在桥基础、地铁、水电与核电站选址勘查中广泛使用。系统包括地震仪,电火花震源,水听器和CT处理软件四个部分。跨孔地震波CT成套设备同度CBCT型跨孔地震波系统优势:- 能量大,可以做大间距跨孔,150m;- 能量可扩展,1万焦耳到80万焦耳;- 多孔联合成像;- 应用场景多种多样,水上、隧道、滩涂等;- 自动成像。地震波跨孔CT原理跨孔地震CT是使用地震波透射,通过地震波走时的观测,重建岩土介质波速分布图像。波速与介质的弹性模量、密度密切相关。适用条件:孔能存水;特点:探测精度高,准确性高;应用要求:孔深=2*孔距,水听器间距=1m。地铁线路岩溶勘测案例多孔联合成像大型跨孔CT(70-120m)—100kJ电火花震源波速测井跨孔地震CT是使用地震波透射,通过地震波走时的观测,重建岩土介质波速分布图像。而波速与介质的弹性模量、密度密切相关。滩涂探测电火花震源Vs.重锤:1、浅中深能量均匀,反射信息丰富,层次多;2、高频成分更丰富,有利于提高分辨率。水上地震勘探沼泽0-3米浅海过渡带地震勘探
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  • 功能:TST隧道地质超前预报系统属于地震波探测法。用于公路铁路隧道、水电隧洞、地铁、采矿巷道等地下工程的地质灾害超前探测。适用于钻爆、敞开式或双护盾TBM以及盾构隧道。TST开发了散射+反射双模型,不但能预报岩性与构造等大型地质界面,也不会漏掉岩溶、孤石等孤立地质异常体。TST配置有TDIS1800隧道可控震源,配套完整,可以不使用炸药,提高了安全性和方便性。TST可靠性好,准确率高。自动化处理,减小对技术人员经验的依赖。预报距离大于100m,分辨率1m。经过广泛的实践,创建了优良的品牌形象。TST解释原理:TST是一种地震法超前探测技术。通过对地震反射波走时的测量来确定围岩的波速与反射面位置的。目前国内外的隧道超前预报的数据采集方式还不统一。有的将观测系统布置在隧道一侧,这样地震射线的路径相互重叠,不能通过走时数据确定前方围岩的波速及反射面的位置。有的激发与接收排列很短,获得的数据不能进行波场分离。TST的观测有足够的排列长度和采集密度,其数据可通过专业软件对三维波场进行分离,取出前方的反射波用于超前预报,避免了虚报误报;TST采用独到的双侧激发和接收的阵列式观测方式,结合专业的二维速度扫描软件,能有效地确定不同里程围岩的波速分布。这不但可以准确地确定围岩界面的位置,同时也为岩体工程分类提供了可靠的波速依据。TST利用地质界面图像和波速分布,综合解释,使预报的可靠性和准确率大大提高。隧道超前预报专用震源:TDIS1800手持可控冲击震源技术指标:预报距离:大于100m ,分辨率1m;A/D动态:24位仪器通道:24/260.5-7000hz频带宽度最最高采样频率:156kHz/ch1m最小地质体预报尺度400s采样时间推荐配套震源:TDIS1800(可选)背包电火花震源 TD-SparkerBKPK(可选)典型案例索引1.大盾构穿河隧道地质灾害三维探测及开挖验证2.岩性变化带探测3.破碎带探测4.断层探测5.岩溶隧道探测6.采空区探测7.黄土隧道探测8.敞开式TBM隧道9.管片式隧道地震波超前预报10.金属矿巷道
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  • 功能:CBCT跨孔地震CT是一种常用的工程物探技术。用于地下岩溶、空洞、采空区、埋设物、孤石、断裂构造等地质对象的勘探。在桥基、地铁、水电与核电站选址勘查中广泛使用。原理:CBCT跨孔地震CT是一种可靠性好、图像直观的工程物探技术。一个钻孔激发,另一个钻孔接收,利用地震波穿透弹性介质的走时,对介质的波速分布成像。波速直接反映岩土介质的物理力学属性,与岩性、风化层度、构造破碎程度有关。完整密实岩体、孤石,弹性模量高,对应的波速高;松散体、岩溶、断裂破碎带等波速低;CBCT的配套设备包括地震仪,电火花震源,水听器等三个部分。技术指标:电火花震源:TD-Sparker10-100KJ跨孔距离:不限跨孔距离:不限 孔深:不限优势:配套软件支持自动走时拾取,实时成像。-电火花震源的能量可以增加。
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地震波监测仪相关的资讯

  • 数字化次声监测或为地震监测提供新手段
    4月23日,记者从成都理工大学获悉,由该校&ldquo 长江学者&rdquo 教授许强所带领的滑坡研究团队自主研发的数字化次声监测仪,在20日早测试过程中意外捕捉到了芦山地震所产生的次声波信号。经分析,发现本次地震产生的次声波到达该校的时间为08:02:52,较地震部门报道的主震起始时间延迟约6秒。  该仪器主要功能是探测岩石破裂过程中所释放出的次声波信号,并用于滑坡、崩塌的现场观测与早期预警研究。根据对芦山地震主震及多次余震的次声波监测数据逐个识别与分析,通过次声波最大振幅与地震震级的统计分析结果表明,地震震级与最大振幅具有很好的相关性,据此可直接通过次声波监测结果来估算地震震级。  许强表示,该团队将进一步利用芦山地震以后的余震监测数据,对地震震级和最大振幅关系式进行修正和完善,同时将次声波观测数据与地震监测数据进行深入系统的对比分析,试图从次声波中找到崩塌、滑坡、地震的早期识别标志。  地震发生时,除会产生沿固体介质(地壳)传播的地震波外,也会产生由空气传播的声波。次声波是频率低于20赫兹的声波。因次声波具有很强的穿透性,且大气对其吸收很少,它可传播很远的距离。这一特点可用于远距离观测崩塌、滑坡、地震等岩石破裂现象,并实施早期预警。
  • 投资上亿元 上海将建国内最大地震实验台
    今年,上海将开建国内最大的地震实验台,整个实验室预计在2010年竣工。届时,桥梁等大型建筑的模型都可放置在实验台上,接受模拟地震波的检验。这是记者前天从第36期院士沙龙上获知的消息。同济大学土木工程防灾专家范立础院士透露,该实验室将落户嘉定,总投资为1亿元左右,它对本市和我国强震区建筑抗震能力的提高具有重要意义。  据介绍,地震试验台也叫地震模拟振动台,实验台的四周装有多个油泵,只要让油泵振动,台面就会晃动起来,让台上的建筑模型受到“地震”的考验。科研人员输入地震波数据后,油泵的振动会根据各个数据在不同方向,以各种频率振动,从而使“地震”与输入的地震波吻合。范立础院士告诉记者,同济大学现拥有地震实验台,但规模还不够大,此次开建的国内最大地震实验台是教育部 “985”二期平台项目,计划投资5000万元建设实验台,整个实验室的投资在1亿元左右。科研人员可以在台上放置跨度很大的桥梁模型,把两个按比例缩小的主桥墩和两个辅桥墩分别设置在4个振动台上,随后制造各种破坏程度的“地震”,检测这座桥的抗震能力。  专家表示,通过地震实验台的模拟地震,可以找出大型建筑的设计弱点,让设计师强化相应结构,为本市和国内的大型工程加一道“抗震险”。
  • 日本地震对我国精密测量和计量产生影响
    中国计量科学研究院专家接受本报记者采访时表示:日本地震对我国精密测量和计量产生影响  3月11日,日本东北地区发生9.0级强烈地震。中国计量科学研究院力学与声学研究所振动冲击研究室的副研究员蔡晨光在接受本报记者采访时表示,如此强度的大地震,对我国精密测量和计量将带来一些影响。  蔡晨光所在的振动冲击研究室是从事振动、冲击、转速3个计量专业的实验室。振动冲击转速计量是涉及多学科的动态测量技术,它广泛应用于机械制造、车辆船舶、航空航天地球物理、地质物探等众多科研和工程领域,在国民经济建设中发挥着十分重要的作用。蔡晨光说,日本地震对精密测量和计量的影响,从时间上可以分为两个阶段:第一个阶段是地震和余震持续发生时 第二个阶段是震后地质稳定周期。  这次日本地震的震级达到了9.0级,释放的能量较大,其低频振动分量传递较远,对我国高精密计量仪器有显著的影响。  据了解,高精密测量和计量仪器对环境振动的要求极高。美国环境科学和技术研究院经过大量的理论和实验研究推荐:微米级的测量要求1~100赫兹频带内的环境振动控制在12.5微米/秒以下(VC-C级),否则无法保证精密测量的测量精度。例如,1000倍的精密显微镜,要想保证其测量精度,必须对环境振动进行严格控制,否则就会出现丢失像素,甚至丢失整帧图像的问题 而对于测量精度更高的扫描电子显微镜和透射电子显微镜,则要求环境振动控制在VC-D级(即1~100赫兹频带内的环境振动控制在6微米/秒以下) 对于纳米级的精密测量,例如半导体线宽、三磷酸腺苷及DNA测量,对环境振动的要求更高。美国国家标准和技术研究院(NIST)还针对纳米尺度的计量开展了大量研究,制定了纳米计量需要满足的环境振动标准。  据蔡晨光介绍,由于日本地震的影响,中国计量科学研究院的环境振动远远超出了精密计量所需要控制的量级。“虽然计量院昌平基地的一些精密实验室位于地下14米,可以隔离掉一部分地表传播的地震波,但是对于深度传播的低频地震波却无法进行有效衰减,致使高精密测量仪器无法正常工作。”他举例说,由于地震的影响,精密质量比较仪会长时间内无法稳定,致使高精度的质量量值无法传递和溯源 纳米尺度的精密测量仪器也会受影响而导致无法正常工作。  蔡晨光说,目前中国计量科学研究院昌平基地还没有建立起环境振动的实时监测系统,还无法实时、有效、准确地评估日本大地震这类偶发事件对高精度计量溯源系统的具体影响。“我国现在急需建立环境振动的实时监测系统。”  除了地震波给精密测量造成的直接影响外,在震后的地质稳定周期,精密测量和计量也会受到影响。据蔡晨光介绍,地震将会造成一定程度的地质运动,在震后需要长时间的稳定周期。例如由于地质的液化会造成地面倾斜,地面的倾斜角会在地质状况稳定过程中发生持续漂移变化,而地面倾斜角是精密导航系统中的一个关键参数,需要进行精确测量。  据介绍,在地质情况稳定状态下,地面倾斜角的累积变化量较小,不会对精密导航系统造成太大的初始误差。而当地震发生时,由于地质运动及地质液化造成的倾斜角偏移,将极大地改变当地的倾斜角,从而带来较大的初始误差。所以在地震发生后的很长一段时间内,都需要对倾斜角进行监测,从而保证导航测量的精准。  “在计量院昌平基地有很多精密隔振平台,这些平台上的很多测量系统对倾斜角都比较敏感。例如长度计量中,激光平台和被测平台可能在相邻两米的两个平台上,如果地面倾斜角发生0.001度的变化,垂直方向即会发生35 微米的位移变化,这么大的位移变化即使是微米级的测量都无法允许的,更不要说是纳米测量。”蔡晨光说,我国急需建立倾斜角测量系统和监测系统,来保障我国计量量值复现的准确性和可靠性。

地震波监测仪相关的方案

地震波监测仪相关的资料

地震波监测仪相关的试剂

地震波监测仪相关的论坛

  • 【原创】提醒:受地震波及地区,请注意检测,液氦、液氮挥发量!

    磁体是我们仪器最重要也是最昂贵的部分,强烈的震动最有可能对磁体造成伤害。如果你所在地区受到地震波及,但影响不是十分显著。你需要注意以下你的磁体了。如果液氦或是液氮的挥发异常加快,说明你的磁体受到了损伤。当年因为磁体的液氦挥发速度问题,跟oxford过来的工程师工作了几天(基本就是在旁边看着,问问题了[em0802] )了解了一些有关磁体内部的情况,在这里和大家分享一下吧。我们都知道磁体内部有液氦腔、液氮腔其间被真空腔隔离开,液氦液氮腔实际上是吊在磁体顶部那几个用于添加液氮、液氦的柱子上的。如果有剧烈震动,腔体可能会摇晃、变形,如果液氦腔与液氮腔或是液氮腔与外壳之间有少量接触,就相当于在局部某一个点加热液氦、液氮,是挥发速度加快。这种情况非常糟糕,很可能需要更换磁体。还有一种情况稍好一些,我们知道磁体的真空密封和保温瓶不同,是靠大大小小多个橡胶圈密封的。如果震动导致某处松动,将会是真空度下降,导致挥发速度变快。因此提醒大家注意观察一段时间,一旦发现异常快的液氦、液氮挥发,马上联系公司的工程师进行检测,及时处理。另外地震引起的磁体晃动,或是地球磁场的变化都回队匀场产生影响。如果谱图分辨率下降,应该先做基础匀场,在检查其他问题。

  • 【讨论】地震波是横波还是纵波?

    【讨论】地震波是横波还是纵波?

    波的分类当振动在介质中传播时,有两种形式,一种叫做P波,又叫做纵波。这种波的特点,就是振速v‖V波速。 另一种叫做S波,又叫横波。这种波的特点,就是振速v⊥V波速。横波transverse wave(S波)  横波也称“凹凸波”。质点的振动方向与波的传播方向垂直,这样的波称为“横波”。横波的特点是质点的振动方向与波的传播方向相互垂直。在横波中波长通常是指相邻两个波峰或波谷之间的距离。电磁波、光波就是横波。   横波;质点的震动方向与波的传播方向垂直的波。突起的部分为波峰,凹下部分叫波谷。   波长的定义 ---- 波长:沿着 波 的传播方向,在波的图形中相对 平衡位置 的位移时刻相同的两个质点之间的距砻。 横波与纵波的波长 ---- 在横波中波长通常是指相邻两个 波峰 或 波谷 之间的距离。在纵波中波长是指相邻两个 密部 或 疏部 之间的距离。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103242310_285087_2197752_3.jpg纵波longitudinal wave (P波)纵波是质点的振动方向与传播方向平行的波。如敲锣时,锣的振动方向与波的传播方向就是平行的,声波是纵波。    定义:一个可以穿过整个地球的主要的(压缩的)地震波。之所以这样命名是因为它是在地震期间到达地震仪驻地的第一波。   波长的定义 ---- 波长:沿着 波 的传播方向,在波的图形中相对 平衡位置 的位移时刻相同的两个质点之间的距砻。 横波与纵波的波长 ---- 在横波中波长通常是指相邻两个 波峰 或 波谷 之间的距离。在纵波中波长是指相邻两个 密部 或 疏部 之间的距离。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103242310_285088_2197752_3.jpg

  • 【讨论】日本地震原是核试验?

    日本Mw9.0大地震后,网上开始流传“这是日本人进行海底核试验”的猜测,这个令人吃惊的消息像地震波一样迅速传播,并且越传越显得有“理”。有 的说日本福岛海域前几年发生了很多次5.5~6级的地震,和原子弹试验产生的震级相当;有的说3月11日的大地震是氢弹试验造成的。令人遗憾的是“理由”中,没有一个提到核试验监测的核心问题:地震波。1996年,《全面禁止核试验条约》(CTBT)最终达成一致,规定每个缔约国承诺不进行核试验爆炸或任何其他核爆炸。这就意味着,想进行核爆炸的 国家会采取更隐秘的方式,比如在地下进行核爆炸。而监测地下核爆炸最重要的手段就是地震波监测。因为只要是核爆炸,就会产生地震波;只要爆炸达到一定当 量,其地震波就会被全球的地震台网记录到。地震学家就能研究、判断这个地震是人工地震还是天然地震。自从全球数字化地震台网和台阵技术——这些永不休息的 “顺风耳”发展以后,一般认为只要核试验引发的震级超过mb3.5的,就可以被台网监测到。那么,地震学是如何监测核试验的呢?好比我们可以通过一个人的外貌、声音、行为举止来辨识一个人,地震学家可以通过地震波震相、P波初动、震源深度等多种方法判断一个地震是天然的还是人工的。下面举例介绍些传统的方法。

地震波监测仪相关的耗材

  • 地震监测用标准气体
    地震监测用标准气体标准物质名称标准物质编号组成相对扩展不确定度混合气BW(DT)0159He :0.1%, Ar:1.0%, H2 :0.1%, CO2 :25%, CH4 :1.0% ,N2平衡1%(k=2)混合气BW(DT)0159He :1%, Ar :1.5%, H2 :0.5%, CO:2.5% ,N2平衡1%(k=2)混合气BW(DT)0159CO:5%, CO2:15%, CH4:5%, He :0.1%, H2:0.1%, Ar:0.1% ,N2平衡1%(k=2)
  • CEFL-KILO系列连续掺铒光纤激光器
    CEFL-KILO系列连续掺铒光纤激光器产品特点:-窄线宽 -单纵模激光输出-工作波长:1545nm-1565nm-输出功率高达15W-超低的相位噪声和RIN噪声-优异的边模抑制比-波长调制功能(可选)-激光频率调制(可选)-发散度:衍射极限-随机或者线偏振输出产品应用:-雷达 -声波或者地震波传感 -原子制冷,原子光谱分析 -光镊(激光的力学效应)光学参数:在25度温度条件下型号KILAS01KILAS02KILAS05KILAS10KILAS15平均输出功率1W2W5W10W15W工作模式连续工作波长1555±10nm波长稳定度±4MHz光波波长热调制范围3.7GHz(30pm)光波波长快速制范围100-200MHz p-p(10kHz时,模拟输入电压-4-+4V)快速光波调制带宽DC-100kHz(模拟输入电压-4-+4V)RIN100Hz时,100Hz时,10Hz时,10Hz时,Shot噪声:400kHz-50MHz功率稳定性±1%±2%光信噪比55dB(距离中心波长±1nm,0.07nm分辨率)偏振性随机偏振或者线偏振种子源连接头(可选)1m长光纤和匹配套筒(FC/APC)输出监测和APC接口(可选)内部光电二极管监测和自动功率控制模块M2连续激光器种子源(可选)100±125px处熊猫光纤(保偏光纤)光功率1mW输出光纤类型SMF/PANDA(保偏光纤)输出接口FC/APC、E2PS或者准直器功耗相关平台B202或者M501B203B301
  • 奥斯恩 便携式环境监测仪 其他环境监测仪配件
    就我国目前的产业地区分布来说,由于地域辽阔,地形复杂,导致工业园区分布很广,这给相关环境监测人员的监测工作带来很多的不便,环境监测人员不可能将大型的实验室检测设备运送至各处。尤其相当数量的乡镇企业已经蓬勃兴起,但许多乡镇还没有具备检测的能力,在预防和治理的过程中有着很大的不便和隐患。便携式检测仪器的使用不仅可以减少环境试样在传输过程中的污染问题,减少样品固定和保存的繁杂手续,而且可以大大减少检测人员的工作量,实时掌握环境等动态变化趋势,从而尽可能地将潜在的风险降至最低。在现实的环境事故应急处理中,便携式检测仪器是采用综合检测的方式对突发性环境污染问题进行监测,为应对突发性重大环境事件提供了有力的保障。 奥斯恩便携式环境检测仪产品被广泛运用于各个领域,主打产品有便携式粉尘检测仪、便携式空气质量检测仪、便携式VOCs检测仪、便携式恶臭检测仪、便携式噪声检测仪等,产品功能接受个性化定制。 便携式环境监测仪具有操作方便、体积小巧等特点,可方便携带至不同的地方检测。自带大容量锂电池供电,开机就可以使用,能快速、准确地进行检测,并通过触摸屏显示实时监测的数据,方便现场操作人员及时查看,适用于各种应急监测、巡逻监测等场景。
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