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气动接头
仪器信息网气动接头专题为您提供2024年最新气动接头价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气动接头参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气动接头您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合气动接头相关的耗材配件、试剂标物,还有气动接头相关的最新资讯、资料,以及气动接头相关的解决方案。
气动接头相关的方案
6 %(鲁尔)圆锥接头第⒉部分:锁定接头
将被试接头与标准接头连接,标准接头尺寸应分别符合图5或图7规定。连接的接头应干燥.在装配时施加不超过27.5 N的轴向力,同时施加不超过0.12 Nm的扭矩。5-2.2向组件内注入水并排出空气。应确保组件的外部干燥。
注射器、注射针及其他医疗器械 6%(鲁尔)圆锥接头 第⒉部分:锁定接头测试
将外接头与一尺寸符合图5规定的标准内接头相连。接头应干燥。在将外圆锥接头装配到标准内圆锥接头上时,应施加不超过27.5N的轴向力,同时施加不超过0.12 N m 的扭矩。
GB/T 1962.2鲁尔接头组件受压时的漏液试验
.将被试接头与标准接头连接,标准接头尺寸应分别符合图5或图7规定。连接的接头应干燥。在装配时施加不超过27.5 N的轴向力,同时施加不超过0.12 Nm的扭矩。
氦质谱检漏仪气体管路接头检漏
上海伯东客户某企业专为全球领先的工业气体公司生产管路接头,管路接头用于压缩气体装置,管路内输送 N2,He 等空气分离气体,这些接头就像桥梁一样连接着各个管路,如果管路接头存在漏点,就会导致整个管路系统的泄露。泄露不仅造成物料的浪费,增加企业成本,还会引发工业事故,因此管路接头必须保证“不漏”,在出厂前需要进行泄漏测试。
注射器鲁尔接头旋开力分离力的测试方法
装好产品和标准接头,内圆锥锁定接头和外圆锥锁定接头产品组合使用2.点击“测试”,待通过施加 26.5~27.5N的轴向力“保持时间”5秒。
预灌封注射器鲁尔接头应力开裂试验法
对非锁定鲁尔圆锥接头:通过施加 26.5~27.5N的轴向力持续5~6秒,同时施加 0.08~0.10Nm的扭矩旋转供试圆锥接头使之组装,或旋转角度不超过 90°。
注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头综合性能测试
将被测圆锥接头与一钢制的外、内圆锥接头相连接,接头尺寸应符合图4或图5的规定,连接双方都应干燥。在装配时施加27.5 N的轴向力,保持5 s,同时以不超过0.1 Nm的扭矩进行扭转,旋转不超过90°。
注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头漏液测试方案
1.将被测圆锥接头与一钢制的外圆锥接头或内标准接头连接,连接双方都应干燥、在装配时施加27.5N的轴向力,保持5 s,同时以不超过odNm的扭矩进行扭转,旋转角度不超过90R
注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头应力开裂的测试
1.将被测圆锥接头与一钢制的外、内圆锥接头相连接,连接双方都应干燥。在装配时施加27.5 N的轴向力,保持5 s,同时以不超过0.1 Nm的扭矩进行扭转,旋转不超过90°。
注射器、注射针 6%(鲁尔)圆锥接头漏气测试方案
1.将被测外圆锥接头与一尺寸符合图4规定的标准内圆锥接头相连,连接双方应干燥。在装配过程中,施加27.5 N的轴向力,保持5 s,同时以不超过0.1 Nm的扭矩进行扭转,旋转不超过90°。
GB1962.2注射器圆锥(鲁尔)接头综合性能测试方法
鲁尔镇定接头是为在300 kPa或更低压力下使用面设计的。
鲁尔接头综合性能测试仪的检测项目介绍
检测标准:GB/T 1031-1995 表面粗糙度参数及其数值GB/T 1962.1-2001 注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头 第1部分:通用要求 (idt ISO 594-1:1986)GB 15810-2001 一次性使用无菌注射器(eqv ISO 7886-1:1993)ISO80369-1
YY 0485—2020心脏停跳液灌注器鲁尔接头性能的测试
5.1.3在试验前,对吸湿性材料制成的产品应在20℃±5℃和50%士10%相对湿度环境下﹐至少放置24 h。对于非吸湿性材料制成的产品无规定要求。5.1.4施加5N的总轴向力,不加扭矩,将量规装配到圆锥接头上,然后撤除轴向力。
AZ31B镁合金TIG焊接接头显微组织分析
探讨了 2mm 厚的 AZ31B 镁合金钨极交流氢弧焊焊接的工艺特点,利用金相显微镜对焊接接头显微组织进行了分析。结果表明:随着焊接电流的增大,焊件的收缩率和焊缝的熔宽表现出先增大后减小的趋势。当焊接电流为 50A 时,外观成型良好,焊缝质量高,内部几乎无气孔和裂纹等缺陷。焊缝区组织呈细小的等轴晶,晶界上均匀分布着颗粒状的析出相,热影响区组织较粗大。
AZ31B镁合金TIG焊接接头显微组织分析
探讨了 2mm 厚的 AZ31B 镁合金钨极交流氢弧焊焊接的工艺特点,利用金相显微镜对焊接接头显微组织进行了分析。结果表明:随着焊接电流的增大,焊件的收缩率和焊缝的熔宽表现出先增大后减小的趋势。当焊接电流为 50A 时,外观成型良好,焊缝质量高,内部几乎无气孔和裂纹等缺陷。焊缝区组织呈细小的等轴晶,晶界上均匀分布着颗粒状的析出相,热影响区组织较粗大。
洛氏硬度计|气缸、管道、万向接头等难以直接测试的“内部硬度测试”
凸鼻子洛氏硬度计利用特殊的结构特征,提供了“内部”测量的能力。HAWK系列可以测试最小为28mm内部直径的材料。气缸、管道、螺母,U型材料,螺栓,垫片,万向接头,齿轮箱等任何难以直接测试的点都可以进行测量。长的凸鼻子能够测试到孔内165mm的测试点,或进行常规的洛氏测试。250RS型号和400RS-IMP型号的喉深200mm。常规测试头无法测量的工件,利用凸鼻子都可以进行完美的测量。
采用压力串级控制法实现气动马达高精度调节的解决方案
气动马达作为一种将压缩空气的压力能转换为旋转机械能的装置,其运行的关键是要进行驱动气体压力的控制。本文介绍了目前气动马达压力控制装置的技术现状,特别指出了现有技术中使用电空变换器存在的不足,介绍了电空变换器的更新换代产品——电气比例阀。本文对这两种新旧技术进行了详细比较,新一代的电气比例阀技术更能满足今后气动马达对小型化、集成化、智能化、精细化、高寿命和高可靠性等方面的需求。
气动心室辅助装置停滞的测定方法
采用LaVision的FlowMaster粒子成像测速系统,Religa Heart PED 45 VAD 模型进行了流体速度矢量场的测量。采用DaVis8.2软件平台进行数据处理分析。研究分析了气动心室辅助装置停滞的测定方法
翼尖襟翼机翼的空气动力学特性
采用两台Phantom 9.1v 型高速相机和双帧双脉冲YAG激光器,以及LaVision的DaVis8.3.0软件构成2D3C粒子成像测速系统。对风洞中的震动翼尖襟翼的空气动力学特性进行了测量研究。
红外热像仪有助于改进超音速空气动力学设计
为了进行空间探索,研究飞机技术,研究人员已经研究了超音速飞行。超音速飞行的速度超过5马赫,是声音传播速度的五倍多,这给飞船和元件的空气动力学和热学设计带来巨大压力。为测试元件及其以上述速度抵抗气流的能力,英国曼彻斯特大学将它们的超音速风洞与FLIR Systems红外热像仪结合起来。
一次性使用无菌导管抽吸过程中空气进入座装配处的试验方法
配置一个前端测试座和后端测试座。前端测试座上安装试样接头,接头采用活动结构,可触发启动开关。后端测试座连接有流量计。测试时,试样一端接在后端测试座上,与流量计接通 另一端安装在测试座上,安装后触发启动开关,设备自动充气
单环形燃烧室:空气动力学,动力学和排放的实验研究
使用LaVison公司的DaVis图像采集处理平台,CCD相机,构成的粒子图像测速系统,以及美国Artium公司的两维LDV多普勒粒子测速仪,对单环形燃烧室的空气动力学,动力学和排放过程进行了实验研究。
红外热像仪有助于改进超音速空气动力学设计
为了进行空间探索,研究飞机技术,研究人员已经研究了超音速飞行。超音速飞行的速度超过5马赫,是声音传播速度的五倍多,这给飞船和元件的空气动力学和热学设计带来巨大压力。为测试元件及其以上述速度抵抗气流的能力,英国曼彻斯特大学将它们的超音速风洞与FLIR Systems红外热像仪结合起来。
一种利用局部动量亏损进行仿生皮肤空气动力学性能优化的新方法
采用LaVison的DaVis8.4软件平台和三台CMOS相机(Photron FastCAM SA1, 1 MegaPixel, 构成一套时间分辨3D3C抖盒子测量系统,并利用该系统对仿生皮肤的空气动力学性能进行了实验研究
由大尺度PTV测量确定全尺寸骑车人模型的气动阻力
采用LaVison的DaVis8.4软件平台和三台CMOS相机(Photron FastCAM SA1, 1 MegaPixel, 构成一套时间分辨3D3C抖盒子测量系统,并利用该系统进行了由大尺度PTV测量确定全尺寸骑车人模型的气动阻力的研究。
用大尺度层析PIV研究平移球体的空气动力学阻力
采用创新性的大尺度层析测量系统。用三台相机进行记录。得到在一个方形空气风洞中直径0.1m圆球体,在以1.45m/s平动时周围空间的3D3C速度矢量场,并根据这一矢量场结果,分析计算圆球的空气动力学阻力。
大体积空间层析粒子成像测速揭示沙漠蝗虫的复杂空气动力学足迹
采用LaVision公司独有的可以应用到大体积空间的时间分辨层析粒子成像测速技术(Time-resolved Tomographyic PIV)对沙漠蝗虫在风洞环境下的复杂空气动力学行为进行了研究。
淋雨试验箱的启动操作方法
4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。
台式核磁快速筛查街头毒品
毒品蔓延已成为一个全球性问题,不仅对人们身心健康造成直接危害,而且对社会经济发展也带来严重影响。除了传统毒品外,近些年出现了大量新精神活性物质(New Psychoactive Substance,NPS),并且呈现出向年轻群体流行的趋势。新精神活性物质又被称为“策划药”或“实验室毒品”,是不法分子为了逃避打击,对管制毒品的化学结构进行人为设计和修饰,得到与管制品效果类似甚至作用更强的新型毒品。由于这些物质有了“新结构”,导致一些传统检测方法失效,给全社会毒品防控工作带来了极大的挑战。核磁共振技术能够提供化学分子骨架连接信息,是化合物结构鉴定最直接的工具,可以作为检测识别新精神活性物质的一种有效手段。但是,因为高场超导核磁共振谱仪对专业技术以及场地空间等有特殊要求,而且仪器使用和维护成本较高,所以限制了核磁共振技术在街头毒品快速筛查方面的应用。
岛津Nexera LC-40智能自动化启动功能在快速测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量中的应用
本实验使用Nexera LC-40高效液相色谱仪,采用Nexera LC-40独有的Flow Pilot功能智能自动启动,建立了快速测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量的方法,且黄芩苷对照品连续测定6次,得到了良好的仪器精密度数据。
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