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钢管涡流检测
仪器信息网钢管涡流检测专题为您提供2024年最新钢管涡流检测价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括钢管涡流检测参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的钢管涡流检测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钢管涡流检测相关的耗材配件、试剂标物,还有钢管涡流检测相关的最新资讯、资料,以及钢管涡流检测相关的解决方案。
钢管涡流检测相关的方案
无缝钢管典型缺陷分析研究
利用金相显微镜、扫描电镜和能谱仪等分析手段对无缝钢管典型缺陷进行了分析研究,描述了典型缺陷的宏观特征和微观形貌。讨论了钢管典型缺陷的成因和危害,提出了改进措施。
【天研】涡流涂镀层测厚仪工作原理及使用方法介绍
涡流涂镀层测厚仪分体N1型探头,检测非磁性金属基体上非导电的绝缘覆盖层的厚度(如铝、铜、锌、锡上的橡胶、塑料、油漆、氧化膜等)。本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。是材料保护配备的仪器。满足JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪。
热轧无缝钢管缺陷分析的取样方法
目前对于无缝钢管的非金属夹杂物检验中,经过的无损探伤发现较大回波缺陷,以较大非金属夹杂物居多,然而在进行金相取样不能准确的观察到较大缺陷的完整形态。对此现象可以先选用沿缺陷方向的横向面进行观察以确定缺陷的具体位置,标记后进行纵向制样以更加准确的观察缺陷形态,本次检测所使用的检测设备为:蔡司 Axio Vert.A1 倒置式显微镜。
使用高级视频引伸计的不锈钢管件拉伸测试
不锈钢管件(或任何其他种类的刚性金属管件)难以进行拉伸测试有两个原因。一是标准的夹持方法会导致管件压溃导致试样过早失效,二是使用传统夹持式引伸计测量应变是不再可行的,因为刃口会导致高应力集中现象而造成薄试样壁的破坏。此测试的目的是推荐一种夹持解决方案与评估高级视频引伸计(AVE)在高精度、非接触式应变测量中的应用。
国产直读光谱仪WL15A钢管制造业的质检管家
山东沃亚森曼机械科技有限公司为更好的检验和控制钢管制造的原材料质量,采购了贵阳利特斯仪器有限公司自主研发的CCD全谱直读光谱仪WL15A,主要检测不锈钢、中低合金钢、铸铁等材料。
不锈钢管件胀裂的失效分析---岛津EPMA对超轻元素N的测试
超轻元素的测试一直是微区分析领域内的一个难点。本次使用岛津EPMA对出现裂纹的双相不锈钢管件进行了微区的定量测试,结果表明在裂纹附近位置中发现了局部的超轻元素N的富集,在裂纹附近的元素面分析也印证了这一点。这种元素N的富集导致此处出现异常的单相粗大奥氏体组织,此种异常组织的力学性能均较正常组织为差,是加工过程中出现裂纹的根本原因。
XL5分析钢管中残余元素Sn
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括 Sn等。
XL5分析钢管中残余元素
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括 Cr、Cu、Ni 以及 Mo、Sn、V、Sb、As 和 Pb。
利用多平面PIV技术研究两种原型设计的进气道的涡流和滚流
采用LaVision公司的时间分辨粒子成像测速系统,对水模拟发动机模型中流场的涡流和滚流两种流动形态进行了测量和研究。
XL5分析钢管中残余元素Mo
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括 Mo等。
XL5分析钢管中残余元素Cu
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括Cu等。
XL5分析钢管中残余元素Ni
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括 Ni 等。
XL5分析钢管中残余元素Cr
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括 Cr等。
采用 Thermo Scientific Niton XL5 分析钢管中残余元素
碳钢中残余元素的浓度是石化行业所用钢管及其组件预期寿命和性能的一项关键指标。特别关键的元素包括 Cr、Cu、Ni 以及Mo、Sn、V、Sb、As 和 Pb。
通过突扩管的三维涡流
采用双腔Gemini型PIV Nd:YAG 激光器系统做照明光源。532nm波长,200毫焦/脉冲输出能量。脉冲宽度5纳秒。测量部分采用4台LaVision Imager sCMOS高灵敏度相机。相机像素5百50万.进行水流通过突扩管的3D3C层析PIV流场测量。
直喷柴油发动机中多漩涡流动分析
才用LaVision公司特色的DaVis软件平台构成的完整粒子成像测速(PIV)系统对直喷柴油发动机中多漩涡流动进行了测量和分析
奥斯恩生态流量在线监测系统水电站自动化实时监测助力水利部门监管方案
生态流量在线监测系统以自动化流量和视频监控为主,可集成水位站、水质监测、视频监测系统等功能,系统通过多种传输方式实时、准确地将遥测发送站采集到水情数据传输到后台。通过水位数据、闸门开度值(或泄放流量的钢管口径大小)及该电站大坝设计资料等数据计算出当前生态流量泄放值。便于水利监管单位及时掌握水电站的流量下泄情况,保障下游河流的生态用水。
应变速率、局部熄灭和流体力学不稳定性对附着和上升涡流火焰过渡的影响
采用LaVision的时间分辨激光诱导荧光火焰分析系统FlameMaster-TR和2D3C时间分辨立体PIV测速系统,对应变速率、局部熄灭和流体力学不稳定性对附着和上升涡流火焰过渡的影响进行了实验测量研究。
便携式直读光谱仪进行石化管道现场检测的解决方案
本文阐述了采用便携式直读光谱仪PMI-MASTER Smart对石油石化行业的管道、钢管、压力容器进行现场检测,从而鉴别出材料可靠性,尤其可以鉴别出在石化行业有特殊要求的低硫磷20#钢管件硫磷含量是否达标。
N2和CO2稀释对C3H8/O2混合气在涡流管式火焰燃烧器中的燃烧特性的影响
采用LaVision公司的IRO和CCD相机构成的增强型CCD相机系统,对CH*的自发荧光图像进行了测量,研究了N2和CO2稀释对C3H8/O2混合气在涡流管式火焰燃烧器中的燃烧特性的影响。
漩涡振荡器的用途和工作原理
旋涡振荡器是利用偏心旋转使试管等容器中的液体产生涡流,从而达到使溶液充分混合之目的。该仪器特点是混合速度 快、彻底、液体呈旋涡状能将附在管壁上的试液全部混均,适用于一般试管、离心管等容器内液体的混合均匀,对于一些难溶解的药物,染色液等也甚易混匀,效果显著。
使用岛津TOC固体样品测量系统进行的金属管的残留油分分析
在金属材料的加工过程中会用到各种各样的加工油。可根据金属的种类和需求的特性而适当使用,其主成分包括油剂、表面活性剂、pH调节剂等,具有润滑、耐久、清洁等功能。根据该加工油的残留量,可能导致使用了该材料的产品质量下降。因此作为质量管理的一环,对加工油残留值的评价十分重要。总有机碳分析仪TOC-L和固体样品燃烧装置SSM-5000A是用来测定固体样品中有机物含量的装置。金属材质的不锈钢管作为样品,采用TOC-L和SSM-5000A的系统,对不锈钢管表面上的残留油分实施了测量。
氦质谱检漏仪半导体用配管配件检漏
上海伯东客户某专门生产半导体配管配件工程公司, 定制高端不锈钢管, 配件, 阀门和歧管广泛应用于半导体厂务端, 用于输送高压氧气, 氢气等. 客户从现场量测管路, 然后对不同口径的管路进行焊接, 因半导体行业的苛刻使用要求, 配管配件漏率值需要达到
Particle-laden Taylor-Couette流:高阶转变和径向局部波浪涡旋的证据
我们扩展了在中性浮力颗粒悬浮的Taylor-Couette流中已知的流动转换,通过在半径比η = 0.917和长径比Γ = 21.67的几何形状中访问更高的悬浮雷诺数(Resusp ~ O(103))。通过流体可视化实验研究了几种颗粒体积分数(0 ≤ φ ≤ 0.40)下的流动转换,这些实验中流体由旋转的内缸驱动。尽管有效斜率更高,但我们观察到存在非对称的图案,例如旋涡,存在颗粒的情况下。我们实验的一项新发现是方位局部化的波动涡流,其特征在一些本来是轴对称的Taylor涡旋中存在波状。这种流动状态的存在表明,除了已经被确认的颗粒不稳定性效应外,它们还可以抑制不稳定性的增长。颗粒悬浮液中对应于高阶转换的流动拓扑似乎与单相流中观察到的拓扑相似。然而,一个关键区别是在更高颗粒负载下出现的第二个不协调频率的出现减少了,这可能对混沌的发生有影响。同时进行的扭矩测量使我们能够估计努塞尔数(Nuω)、Taylor数(Ta)和相对粘度(χe)之间的经验比例关系:Nuω∝Ta0.24χe 0.41。Ta的比例指数与颗粒负载无关。显然,颗粒不会触发在内外缸之间的角动量传递的性质上的定性变化。
港口码头船舶噪声监测管控解决方案
港口码头船舶噪声监测系统在港口码头船舶停靠点等开放区域的噪声自动监测子站基础建设,包含噪声云平台,球机高清摄像头、扬声器、远程喊话、超标播报等。 噪声在线监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对港口码头噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析。计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能,可实时监测管控港口码头噪声污染。
液化石油气中硫化物乙硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如乙硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气中硫化物甲硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如H硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物乙硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如乙硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物异丙基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如异丙基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
液化石油气丁烷中硫化物叔丁基硫醇分析
液化石油气(LPG)中微量硫化物(如叔丁基硫醇等)的测定一直是实验室分析的一大难点。首先,由于不锈钢管对H2S等含硫化合物的吸附作用,在此类分析中气相色谱管路必须经惰性化处理;此外,硫化物分析所采用的色谱柱必须能够完全分离目标物质;而且,液化石油气中含有的大量烃类物质会造成PFPD检测器的猝灭。
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