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凸轮分度器

仪器信息网凸轮分度器专题为您提供2024年最新凸轮分度器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括凸轮分度器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的凸轮分度器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凸轮分度器相关的耗材配件、试剂标物,还有凸轮分度器相关的最新资讯、资料,以及凸轮分度器相关的解决方案。

凸轮分度器相关的论坛

  • 液相泵凸轮

    液相泵的凸轮是液相泵非常重要的一个部件,它的设计在某些程度上体现这液相泵的档次,影响着液相色谱的性能,是液相色谱发展的一个重要环节。尤其是对超高压液相色谱和微量液相色谱等更为重要。

  • Ironwood开顶式BGA插座凸轮驱动杆

    [font=Calibri][font=宋体]由于[/font]BGA[font=宋体]制造工艺的固有性质,[/font][/font][url=https://www.leadwaytk.com/article/5186.html]Ironwood[/url][font=Calibri][font=宋体]开顶式[/font][font=Calibri]BGA[/font][font=宋体]插座凸轮驱动杆在其使用寿命的早期会有百分之几的故障,并且在其使用寿命期间故障率非常低,然后在其使用寿命结束时故障率会增加。[/font][font=Calibri]Ironwood[/font][font=宋体]开顶式[/font][font=Calibri]BGA[/font][font=宋体]插座凸轮驱动杆的老化测试就是为了筛选出那些早期失效的。典型的老化测试包括在[/font][font=Calibri]125℃[/font][font=宋体]下测试[/font][font=Calibri]BGA[/font][font=宋体]器件[/font][font=Calibri]8[/font][font=宋体]小时。用于这些应用的[/font][font=Calibri]BGA[/font][font=宋体]插座必须耐用,并且不需要人工力量。[/font][font=Calibri]Ironwood[/font][font=宋体]开顶式[/font][font=Calibri]BGA[/font][font=宋体]插座凸轮驱动杆也有一个由凸轮杆驱动的弹簧盖。这意味着当盖子关闭时,将施加适当的力,并且由于凸轮杆的锁定机构,该力将不受温度变化的影响。这对于老化的应用程序来说是必要的,因为数以百万计的设备必须经过这个阶段来筛选早期故障。[/font][/font]

  • 谁知道天平是怎样组成的?

    普通标牌天平 主要由立柱、横梁、吊挂系统、底座和制动装置组成。 天平组成示意图立柱垂直固定在底座上,用以支撑横梁。立柱下部装有分度牌,顶部装有托架,在天平不工作时支托横梁。在横梁中部装有一把中刀。天平工作时,中刀搁置在与升降杆顶端连接的刀承上,作为支点。中刀两边装有两把边刀,分别作为重点和力点,起承受和传递载荷的作用。中刀下横梁底面装有指针,指针上固定有可上下移动以调节横梁重心位置的重心砣,它起调整天平灵敏度的作用。  横梁顶部刻有分度标尺,标尺上有一移动游码。横梁两端还装有可调整天平空载平衡位置的平衡螺母。  吊挂系统包括小吊环,挂盘架和秤盘。挂盘架吊挂在小吊环吊钩上,两把边刀分别通过小吊环承受秤盘砝码和被称物的重力。  底座装有两个调整天平水平的螺旋调整脚,底座上面还安置有水准器以显示天平水平度。调整水平是为避免天平不水平而产生称量误差。  制动装置主要由开关旋钮、开关轴和偏心凸轮(或连杆)组成。转动旋钮使凸轮(或偏心连杆)偏转一定角度,即可使立柱中的升降杆上下移动,通过中刀承将横梁托起或落下,以开启或关闭天平。

  • 【求助】仪器设备分度值和准确度

    小弟正在编辑实验室认可用的仪器设备,里面有两项是分度值和准确度,这两项应该怎么填写?像安捷伦6820、干燥时间测定仪这些我根本不知道怎么写好。请教一下有经验的大大。谢谢了

  • 天平的概况、帮您了解天平

    天平 - 基本定义有狭义和广义之分。狭义的天平专指双盘等臂机械天平,是利用等臂杠杆平衡原理,将被测物与相应砝码比较衡量,从而确定被测物质量的一种衡器。广义的天平则包括双http://a0.att.hudong.com/73/30/01300000825366129066304752932_s.jpg天平 盘等臂机械天平、单盘不等臂机械天平和电子天平3类。天平 - 发展史 古代天平:古代的一种衡器,产生较早,到春秋晚期,天平和砝码的制造技术已经相当精密。以竹片做横梁,丝线为提纽,两端葛悬一铜盘。后因天平秤重物比较麻烦,改为“铨”,称量小物时才用天平。 现代天平:天平用于称量物体质量,狭义上也叫托盘天平。常用的精确度不高的天平,由托盘、指针、横梁标尺、游码、砝码、平衡螺母、分度盘等组成。精确度一般为0.1或0.2克。一种衡器。由支点(轴)在梁的中心支着天平梁而形成两个臂,每个臂上挂着一个盘,其中一个盘里放着已知重量的物体,另一个盘里放待称重的物体,固定在梁上的指针在不摆动且指向正中刻度时的偏转就指示出待称重物体的重量。天平 - 基本分类一般按结构分为普通标牌天平、微分标牌天平和架盘天平 3种。也可按用途分为检定天平、分析天平、精密天平和普通天平4种。天平 - 组成普通标牌天平 主要由立柱、横梁、吊挂系统、底座和制动装置组成。   立柱垂直固定在底座上,用以支撑横梁。立柱下部装有分度牌,顶部装有托架,在天平不工作时支 http://a2.att.hudong.com/16/30/01300000825366129066306518826_s.jpg天平组成 托横梁。在横梁中部装有一把中刀。天平工作时,中刀搁置在与升降杆顶端连接的刀承上,作为支点。中刀两边装有两把边刀,分别作为重点和力点,起承受和传递载荷的作用。中刀下横梁底面装有指针,指针上固定有可上下移动以调节横梁重心位置的重心砣,它起调整天平灵敏度的作用。   横梁顶部刻有分度标尺,标尺上有一移动游码。横梁两端还装有可调整天平空载平衡位置的平衡螺母。   吊挂系统包括小吊环,挂盘架和秤盘。挂盘架吊挂在小吊环吊钩上,两把边刀分别通过小吊环承受秤盘砝码和被称物的重力。   底座装有两个调整天平水平的螺旋调整脚,底座上面还安置有水准器以显示天平水平度。调整水平是为避免天平不水平而产生称量误差。   制动装置主要由开关旋钮、开关轴和偏心凸轮(或连杆)组成。转动旋钮使凸轮(或偏心连杆)偏转一定角度,即可使立柱中的升降杆上下移动,通过中刀承将横梁托起或落下,以开启或关闭天平。天平 - 方法作用 检定天平是计量部门、商检部门或其他有关部门或工厂专门用来检查或校准砝码的天平。 分析天平是用于化学分析和物质精确衡量的高准确度天平。在大多数情况下,这类天平的最小分度值都小于最大称量的 10-5。分析天平可按衡量范围和最小分度值分为常量天平(称量和最小分度值分别为100~200g和0.01~1mg)、半微量天平 (30~100g和1~10?g)、微量天平(3~30g和0.1~1?g)和超微量天平(3~5g和0.1?g以下)。 精密天平广泛应用于各种物质的精密衡量,其最小分度值通常为最大称量的10-5~10-4。 普通天平用作物质的一般衡量。最小分度值等于或大于最大称量的10-4。 普通标牌天平 主要由立柱、横梁、吊挂系统、底座和制动装置组成(图1)。 立柱垂直固定在底座上,用以支撑横梁。立柱下部装有分度牌,顶部装有托架,在天平不工作时支托横梁。在横梁中部装有一把中刀。天平工作时,中刀搁置在与升降杆顶端连接的刀承上,作为支点。中刀两边装有两把边刀,分别作为重点和力点,起承受和传递载荷的作用。中刀下横梁底面装有指针,指针上固定有可上下移动以调节横梁重心位置的重心砣,它起调整天平灵敏度的作用。 横梁顶部刻有分度标尺,标尺上有一移动游码。横梁两端还装有可调整天平空载平衡位置的平衡螺母。 吊挂系统包括小吊环,挂盘架和秤盘。挂盘架吊挂在小吊环吊钩上,两把边刀分别通过小吊环承受秤盘砝码和被称物的重力。 底座装有两个调整天平水平的螺旋调整脚,底座上面还安置有水准器以显示天平水平度。调整水平是为避免天平不水平而产生称量误差。 制动装置主要由开关旋钮、开关轴和偏心凸轮(或连杆)组成。转动旋钮使凸轮(或偏心连杆)偏转一定角度,即可使立柱中的升降杆上下移动,通过中刀承将横梁托起或落下,以开启或关闭天平。 微分标牌天平 结构与普通标牌天平相似,不同的是:①横梁指针下端装有微分刻度牌。②立柱下端装有用以放大并在投影屏上显示微分读数值的电光系统。③吊挂系统增加了套筒式空气阻尼器,称量时能使横梁迅速停止摆动,便于定点准确读数。④在天平外框罩上装有凸轮杠杆式或其他形式的部分量程机械加码(一般为10~999mg)或全量程机械加码装置,以代替人工加码。微分标牌天平的最小分度值一般都在0.1mg以上,准确度也比普通标牌天平高。 架盘天平一种双托盘天平(图2)。秤盘安放在横梁两边刀上方的盘架上,秤盘和托盘架重心高于横梁支点。砝码或被称物在处于秤盘前后位置时会引起秤盘盘架和横梁前后倾侧,在处于秤盘左右位置时会引起秤盘盘架的左右倾倒。为克服此缺点,架盘天平采取了加长中刀、边刀和加宽刀架的措施,并在结构设计上采用了罗伯威尔(Roberval)机构。在罗伯威尔机构(图3)中,杆杆AB、A′B′与纵杆AA′、BB′、支柱EE′铰链连接,组成两个相等的平行四边形AA′E′E和EE′B′B。当大小相等的力P、P′分别作用于左右横臂上时,对支柱来说,即使作用的位置不对称,也能水平地平衡。无论AB如何倾斜,AA′、BB′都与支柱EE′平行。从EE′的左侧来看,当将与纵杆AA′的距离为d的力P作用于横臂上时,就有一个与P大小相等、方向相同的力作用于A和A′点;同时,有一个值为P·d的转矩作用于纵杆AA′,从而在A点将杠杆拉向左侧,而在A′点将杠杆推向右侧。但由于杠杆受到EE′点的限制,在A、A′上将分别产生大小相等、方向相反的反作用力 f、f′,从而形成一个与P·d相等的反向转矩f·s(f′·s),结果P·d转矩被f·s(f′·s)所平衡。最后,在A、A′上只有与P相等的力起作用,而与P在横臂上的作用位置d无关。这种情况在EE′的右侧也完全相同。http://

  • 转帖:天平的由来

    天平 天平用于称量物体质量,也叫托盘天平 。常用的精确度不高的天平。由托盘、刻度尺、指针、标尺、游码、砝码等组成。精确度一般为0.1或0.2克。一种衡器。由支点(轴)在梁的中心支着天平梁而形成两个臂,每个臂上挂着一个盘,其中一个盘里放着已知重量的物体,另一个盘里放待称重的物体,固定在梁上的指针在不摆动且指向正中刻度时的偏转就指示出待称重物体的重量。使用注意: 1.要放置在水平的地方. 2.使天平左右平衡. 3.砝码不能用手拿,要用镊子夹取.天平 (东魏):东魏孝静帝元善见的年号。 天平 (日本):日本圣武天皇的年号。 有狭义和广义之分。狭义的天平专指双盘等臂机械天平,是利用等臂杠杆平衡原理,将被测物与相应砝码比较衡量,从而确定被测物质量的一种衡器。广义的天平则包括双盘等臂机械天平、单盘不等臂机械天平和电子天平3类。 双盘等臂机械天平 一般按结构分为普通标牌天平、微分标牌天平和架盘天平 3种。也可按用途分为检定天平、分析天平、精密天平和普通天平4种。 检定天平是计量部门、商检部门或其他有关部门或工厂专门用来检查或校准砝码的天平。 分析天平是用于化学分析和物质精确衡量的高准确度天平。在大多数情况下,这类天平的最小分度值都小于最大称量的 10-5。分析天平可按衡量范围和最小分度值分为常量天平(称量和最小分度值分别为100~200g和0.01~1mg)、半微量天平 (30~100g和1~10µg)、微量天平(3~30g和0.1~1µg)和超微量天平(3~5g和0.1µg以下)。 精密天平广泛应用于各种物质的精密衡量,其最小分度值通常为最大称量的10-5~10-4。 普通天平用作物质的一般衡量。最小分度值等于或大于最大称量的10-4。 普通标牌天平 主要由立柱、横梁、吊挂系统、底座和制动装置组成(图1)。 立柱垂直固定在底座上,用以支撑横梁。立柱下部装有分度牌,顶部装有托架,在天平不工作时支托横梁。在横梁中部装有一把中刀。天平工作时,中刀搁置在与升降杆顶端连接的刀承上,作为支点。中刀两边装有两把边刀,分别作为重点和力点,起承受和传递载荷的作用。中刀下横梁底面装有指针,指针上固定有可上下移动以调节横梁重心位置的重心砣,它起调整天平灵敏度的作用。 横梁顶部刻有分度标尺,标尺上有一移动游码。横梁两端还装有可调整天平空载平衡位置的平衡螺母。 吊挂系统包括小吊环,挂盘架和秤盘。挂盘架吊挂在小吊环吊钩上,两把边刀分别通过小吊环承受秤盘砝码和被称物的重力。 底座装有两个调整天平水平的螺旋调整脚,底座上面还安置有水准器以显示天平水平度。调整水平是为避免天平不水平而产生称量误差。 制动装置主要由开关旋钮、开关轴和偏心凸轮(或连杆)组成。转动旋钮使凸轮(或偏心连杆)偏转一定角度,即可使立柱中的升降杆上下移动,通过中刀承将横梁托起或落下,以开启或关闭天平。 微分标牌天平 结构与普通标牌天平相似,不同的是:①横梁指针下端装有微分刻度牌。②立柱下端装有用以放大并在投影屏上显示微分读数值的电光系统。③吊挂系统增加了套筒式空气阻尼器,称量时能使横梁迅速停止摆动,便于定点准确读数。④在天平外框罩上装有凸轮杠杆式或其他形式的部分量程机械加码(一般为10~999mg)或全量程机械加码装置,以代替人工加码。微分标牌天平的最小分度值一般都在0.1mg以上,准确度也比普通标牌天平高。 架盘天平 一种双托盘天平(图2)。秤盘安放在横梁两边刀上方的盘架上,秤盘和托盘架重心高于横梁支点。砝码或被称物在处于秤盘前后位置时会引起秤盘盘架和横梁前后倾侧,在处于秤盘左右位置时会引起秤盘盘架的左右倾倒。为克服此缺点,架盘天平采取了加长中刀、边刀和加宽刀架的措施,并在结构设计上采用了罗伯威尔(Roberval)机构。在罗伯威尔机构(图3)中,杆杆AB、A′B′与纵杆AA′、BB′、支柱EE′铰链连接,组成两个相等的平行四边形AA′E′E和EE′B′B。当大小相等的力P、P′分别作用于左右横臂上时,对支柱来说,即使作用的位置不对称,也能水平地平衡。无论AB如何倾斜,AA′、BB′都与支柱EE′平行。从EE′的左侧来看,当将与纵杆AA′的距离为d的力P作用于横臂上时,就有一个与P大小相等、方向相同的力作用于A和A′点;同时,有一个值为P·d的转矩作用于纵杆AA′,从而在A点将杠杆拉向左侧,而在A′点将杠杆推向右侧。但由于杠杆受到EE′点的限制,在A、A′上将分别产生大小相等、方向相反的反作用力 f、f′,从而形成一个与P·d相等的反向转矩f·s(f′·s),结果P·d转矩被f·s(f′·s)所平衡。最后,在A、A′上只有与P相等的力起作用,而与P在横臂上的作用位置d无关。这种情况在EE′的右侧也完全相同。 单盘不等臂机械天平 也是以杠杆平衡原理设计的(图4)。工作时,在加上被衡量物体后,减去悬挂系统上的砝码,使横梁始终保持全载平衡状态。所减砝码质量加上微分度牌读数值,就是被衡量物体的质量。 电子天平 它是传感技术、模拟电子技术、数字电子技术和微处理器技术发展的综合产物,具有自动校准、自动显示、去皮重、自动数据输出、自动故障寻迹、超载保护等多种功能。电子天平通常使用电磁力传感器(见称重传感器),组成一个闭环自动调节系统,准确度高,稳定性好。电子天平的工作原理如图 5所示。当秤盘上加上被称物时,传感器的位置检测器信号发生变化,并通过放大器反馈使传感器线圈中的电流增大,该电流在恒定磁场中产生一个反馈力与所加载荷相平衡;同时,该电流在测量电阻Rm上的电压值通过滤波器、模/数转换器送入微处理器,进行数据处理,最后由显示器自动显示出被称物质量数值。天平还可以指:天平 (东魏):东魏孝静帝元善见的年号。 天平 (日本):日本圣武天皇的年号。 天平邨:位于香港新界北区的一个公共屋邨。 天平座:黄道星座之一

  • 【讨论】关于分度值的几个概念把我弄晕了?请指教——谢谢

    显示分度值d代表天平的可读性,检定分度值e是指天平精确度。①什么是可读分辨率?最大分辨率?当然分辨率指的是分度值,所以检定分度值e≤10d这个是知道的,那么刻度分辨率是不是就是显示分度值d?【个人认为可读分辨率就是显示分度值】而最大分辨率是不是就是内部分辨率?【囧的是,啥是内部分辨率?网上只能查到“塞多利斯天平的内部分辨率比显示分辨率高一个数量级,充分保证数据准确性和测量精度”——我认为内部分辨率是和显示分度值d和检定分度值e相区别的另外一个概念,就是从仪器本质硬件的角度定义的某一个分辨率,然后通过转换成数字才有检定分度值和显示分度值】型号-3DXS-3XS-6DXS-6XS-6DSM-6SM尺寸(mm)265×335×100秤盘尺寸(mm)165×165200×240容量(g)600/310031001200/610061001200/61006100可读分辨率(标准)(g)0.01/0.10.010.01/0.10.010.1/10.2检定分辨率(g)0.10.10.10.110.2最大分辨率(g)0.0010.0010.0010.0010.010.01重复性(g)0.0050.0050.0050.0050.010.01线性(g)+/-0.005+/-0.005+/-0.01+/-0.01+/-0.02+/-0.02最小采样单重(g)*0.0020.0020.0040.0040.0040.004防护等级IP43**稳定时间(秒)***~1.0②下表中的可读性是不是实际分度值d呢?但是一般来说应该是e≤10d啊,下表的可读性反而比e大啊?【简单说,“实际分度值”d 代表天平的可读性, “检定分度值”e是指天平精确度。一般的天平d=10d。所以我认为下列表中写错了】型号量程(kg)可读性(g)鉴定分度值(g)称量平台 (W x D x H) mm安装框架EA3DCE-L30.50.2320 x 240 x 87环氧喷涂铝合金EA6DCE-L610.5320 x 240 x 87环氧喷涂铝合金③还有两个概念是“出厂分辨率(g)”和“最大可读性(g)”?例如:型号WU6R-560 量程(kg) 6 ;出厂分辨率(g)1×12000/15000d 0.5;最大可读性(g)1×30000d 0.2【个人认为,可读性指的是实际分度值d,但是最大可读性呢?是指实际分度值d?还是指内部分辨率or最大分辨率?而出厂分辨率呢?】此外,还有的分辨率或者分度值之后的括号里,写着标准、扩展之类的,这个有没有啥具体的说法?谢谢指教

  • 【分享】三次元特征及应用介绍

    三次元亦指三维空间,二次元就是平面的世界,而三次元就是指我们的现实世界。三次元又称为三坐标测量仪或三坐标量床,是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,可分为直角坐标系三次元和关节坐标系三次元。 三次元采用双边高架双驱动、双光栅精密机械结构,结构设计采用国际大型测量机专用的龙门式结构;三次元的三轴导轨均采用高精度自洁式空气轴承,运动更平稳,导轨永不受磨损,可保证仪器的稳定性和使用寿命。三次元具有自动捕捉图形线条的各结点能力,可以自动捕捉线的起点、中点、终点及两线的交点、圆心及圆周上的三个结点,用于辅助标注绘图等应用功能。 三次元可用于对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密的检测,对齿轮、凸轮、蜗轮、蜗杆、叶片、曲线、曲面进行检测,从而完成零件检测、外形测量和过程控制等质量的检测,三次元可广泛的应用于航空、航天、军工、汽车、电子、机械、汽车、航空、军工、模具等行业中的箱体、机架等的测量、五金、塑胶等行业中。

  • 求“铝制易开盖生产”文献5篇

    1.【作者】:郝继善 【题名):论铝质易开盖两片罐盖环铆合铆钉改进【期刊】:《昆仑科技》1989年 第4期 13-19页【年、卷、期、起止页码】:1989年 第4期 13-19页【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DYJX201105040.htm2.【作者】:金丽秋 汪伟 蔡慧 【题名):一种基于感应加热的易开盖刻痕深度自动控制系统方案【期刊】:《传感器与微系统》 2012年 第1期【年、卷、期、起止页码】:2012年 第1期 【全文链接】:http://www.cqvip.com/main/search.aspx?k=易开盖3.【作者】:金美华 龚惠斌 朱小中【题名):易开盖在线定点剔除技术【期刊】:《轻工机械》 2011年 第5期【年、卷、期、起止页码】: 2011年 第5期 【全文链接】:http://www.cqvip.com/main/search.aspx?k=易开盖4.【作者】:陈厚忠 朱小中【题名):易开盖成品高速视觉检验机器的开发【期刊】:《包装与食品机械》 2011年 第1期 【年、卷、期、起止页码】:2011年 第1期 【全文链接】:http://www.cqvip.com/main/search.aspx?k=易开盖5.【作者】:杨春香【题名):易开盖组合成型系统中分度器的选型设计【期刊】:《包装

  • 【求助】普通标尺分度值误差应以那个分度值作为误差限的基准?

    对于普通标尺分度值误差,考虑到一个分度值较大,直接用分度数表示数值太小,一般都直用mg数表示,所以要将一个分度值换算为mg数。但此时存在一个用那个分度值作为误差限的基准的问题:是以标称的一个分度值的mg数为基准,还是以实际的一个分度值的mg数为基准?如果以实际的一个分度值的mg数为基准的话,又应该以那个实际分度值的mg数作为误差限的基准?我在赵亚军主编的《天平• 砝码• 秤检定与维修》中第47页有:“eO1=4.66mg/分度、eO2=4.35mg/分度、eP1=4.45mg/分度和eP2=4.45mg/分度,允差=4.66×1/5=0.932 mg/分度。”取允差= eO1×1/5的依据是什么?

  • 一台秤的“显示分度值d”和“检定分度值e”都可以变化吗?

    个人认为如下——不正确的地方大家指出来啊——①检定分度值是国家计量局检测得出的结果,有人在网上说既然是实际检测的值,所以这个e是可能变化的,但是我认为在正常使用的情况下、在实验精度的要求下,这个e可认为不变——即,如果实际中用的e都变化了,那么可以换称了②另外一个重要的概念当然是显示分度值,这个不用多说,认为是设定之后实际使用时的数值,当然末尾是不准确的。这个显示分度值d的大小我认为是可以调节的,比如我的秤可以到0.01g的显示分度值,但是我的实验要求只需要精确到0.1g就行了,那么我把称直接设置成0.1g的显示行吗?——可以,这样调整之后的显示分度值不仅直接可以读数,而且所读的数没有估算的数位都是准确的。③此外还有出厂分度值,这个一般为了保险会保守地调节一下,在保证读数的前提下延长称的使用寿命,比如d=0.01g的秤可能会调节成d=0.02,即在不影响读书使用的情况下每个数据0.02为单位地变化如有异议可继续讨论,呵呵 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110318/3188285/ps网上有人认为e是可变的——我们可知“检定分度值”对于一台被检天平来说是一个动态值,也就是说,随着使用 条件和构成电子天平核心的传感器及其元器件物理性能的变化,一台电子天平的最小分辨能力将会发生变化,即“检定分度值”是一个变化的量。如果我们将检定分 度值看作一个静态值,就等于认为天平的计量性能自天平制造之日起就不会发生变化,那么天平的检定工作就失去了意义。

  • 误差,精度,精确度,分度值

    各位朋友,我想请教一个问题,就是我选择一台仪器或者较简单的量尺,是不是只要规定了它的分度值就能保证它的测量准确度。现在比较混乱,有的说是用误差表示,但是误差是测量值与真实值之差吗?真实值又不清楚,怎么算啊。请大虾们指点,还有误差、精度、准确度、分度值之间有什么差异,分别用在哪种场合?谢谢

  • 热电偶的分度号有哪几种?有何特点?

    热电偶的分度号有主要有S、R、B、N、K、E、J、T等几种。其中S、R、B属于贵金属热电偶,N、K、E、J、T属于廉金属热电偶。 S分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1400℃,短期1600℃。在所有热电偶中,S分度号的精确度等级最高,通常用作标准热电偶; R分度号与S分度号相比除热电动势大15%左右,其它性能几乎完全相同; B分度号在室温下热电动势极小,故在测量时一般不用补偿导线。它的长期使用温度为1600℃,短期1800℃。可在氧化性或中性气氛中使用,也可在真空条件下短期使用。 N分度号的特点是1300℃下高温抗氧化能力强,热电动势的长期稳定性及短期热循环的复现性好,耐核辐照及耐低温性能也好,可以部分代替S分度号热电偶; K分度号的特点是抗氧化性能强,宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,长期使用温度1000℃,短期1200℃。在所有热电偶中使用最广泛; E分度号的特点是在常用热电偶中,其热电动势最大,即灵敏度最高。宜在氧化性、惰性气氛中连续使用,使用温度0-800℃; J分度号的特点是既可用于氧化性气氛(使用温度上限750℃),也可用于还原性气氛(使用温度上限950℃),并且耐H2及CO气体腐蚀,多用于炼油及化工; T分度号的特点是在所有廉金属热电偶中精确度等级最高,通常用来测量300℃以下的温度。

  • 【原创】光谱仪器的波长扫描机构介绍

    【原创】光谱仪器的波长扫描机构介绍

    [B][center]作者:anping nemoium [/center][/B]绪:anping老师又提供了一种新的波长扫描机构---凸轮机构,原来的贴名---[B]正弦机构[/B]就不合适了,所以此帖就作为波长扫描机构有关资料的整理贴,大家讨论一下。最后,感谢anping老师的帮助。[color=#00008B][B]关键词[/B]: [/color]波长扫描机构 正弦机构 余割机构 凸轮机构 波长扫描机构 光栅方程[size=4][B]正文[/B][/size] [color=#6495ED][B] 波长扫描机构介绍[/B][/color] 波长扫描机构用于将分光系统分离出来的单色光依序输出并显示其波长值。[B]对波长扫描机构的要求是:使输出光束的波长按线性变化,以获得波长坐标为均匀刻度的谱图。[/B] 常用的波长扫描机构有凸轮机构、正弦机构、余割机构等。扫描机构与光栅座连接,可使光栅工作面绕其中心轴转动。一.正弦机构介绍(一)正弦机构简介 正弦机构是波长扫描机构的一种。 [B]正弦机构能令与单色光衍射角正弦成正比的波长输出读数变成简单的线性。[/B]目前多数[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]器的波长扫描使用正弦机构。 正弦机构是[B]机械系统中杠杆传动[/B]中的一种。正弦机构具有精密度和可靠性高的特点。[color=#00008B][B](二)正弦机构图示[/B][/color][B]正弦机构的实物图[/B] 图1是上海精科的AA320的背部图。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128796_1786353_3.gif[/img][/center][center]图1-a[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901212234_130115_1786353_3.jpg[/img] [/center][center]图1-b anping老师提供[/center]注:图1-b并不是图1-a的内部图。正弦尺的结构示意图如图2、3.[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128797_1786353_3.gif[/img][/center][center]图2[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128798_1786353_3.gif[/img][/center][center]图3-a[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901212235_130116_1786353_3.jpg[/img] [/center][center]图3-b anping老师提供[/center][color=#6495ED][B](三)正弦机构的工作原理[/B][/color] 如图3-a,光栅平面转动中心与一被称为正弦尺的金属杆的A端连接,杆的B端装有滚动轴承, 正弦尺的A点到B点距离,即光栅平面转动中心与轴承转动中心间距离,设为L。滚动轴承靠近丝母C的端面,当精密丝杆转动时,使螺母沿丝杆移动,X值(丝母沿丝杆移动的距离)变化,最终推动正弦杆带着光栅绕其中心轴转动,从而AB线和CA线间的夹角即光栅的衍射角β随之改变。以图1-b为例来说明:波长马达通过传动皮带驱动精密丝杆转动,丝杆带动滑块移动,由于正弦臂杆是靠在滑块上的,所以正弦臂杆也跟着转动,从而带动光栅转动。 [color=#00008B][B](四)波长的线性化[/B][/color] 图3-a的简化图如图4。为了便于说明,以下的说明基于李特洛型光栅单色器或者闪耀光栅。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128799_1786353_3.gif[/img][/center][center]图4[/center] [B]光栅型单色器依据的原理是光栅方程 mλ=d(sinα+sinβ)。[/B] [B]光栅方程[/B] [color=#DC143C] mλ=d(sinα+sinβ)[/color] m为光谱级次,λ为衍射光波长,d光栅常数,α为入射角,β为衍射角。 入射角α和衍射角β的正负号规定为:衍射光和入射光在法线的同一侧时,入射角和衍射角同号,否则异号。 m=0为零级光,零级光两侧均有光谱,m0的为正级光谱,m0的为负级光谱。光栅方程mλ=d(sinα+sinβ),可以写成 mλ = 2 * d * sin[(α+β)/2] * cos[(α-β)/2] 式1-1设计单色器系统以使上式简化,对于正弦机构,设计机构,使 (α-β)为一常数。 [color=#6495ED][B]对于李特洛型光栅单色器或者闪耀光栅,衍射角β和入射角α相等,即α=β。[/B][/color][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132123_128800_1786353_3.gif[/img][/center][center]图5[/center] 式1-1简化为: [center] mλ=2d(sinβ) 式1-2[/center] 根据图4可以看出, [center]sinβ = X / L 式1-3[/center] 得 [center]mλ = 2d(X/L) 式1-4[/center] 对于一定的光谱级次m和固定的正弦杆长度L;对于固定的光栅,d固定。 可以看到 [color=#00008B][center]λ = KX 式1-5[/center][/color] [color=#DC143C] 衍射波长λ和丝母沿丝杆移动的距离X成正比。[/color]这意味着波长随丝杆转动而线性变化,从而使波长读数值呈线性变化成为可能,如图1-b, 7.5nm/周,波长被线性化了。 现代仪器一般采用精密步进电机驱动丝杆,如图1-b,步进电机转动的角度由微处理器计算,这样也就可以算出相应的波长。 参考文献:1. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url] 章诒学 何华焜 陈江韩2. 光学原理与应用 廖延彪3. 精密机械设计 徐峰4. WGD-8A多功能光栅光谱仪结构和原理5. 上海精科AA320使用说明书6. 光谱仪器原理 后记:现在想想以前看见别的师傅在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]波长校正时,调节正弦尺,用游标卡尺量距离,我想是确定光栅的初始角度。如图1-b中的12.667,用游标卡尺就是确定这个距离。有了这个距离,仪器在初始化时,可以确定各个波长时光栅要转过的角度,如图1-b左下角表格。为了确定波长和角度的关系,必须有个参考位置,参考位置可以是零级光或者闪耀波长处,有了参考位置,由于光路、光学组件固定,光谱图中各个波长的间距是可以计算出来的。当然,前提是必须找到参考位置,仪器驱动步进电机必须在某个步数内找到零级光或者闪耀处,用游标卡尺量就是使光栅的初始角度能使仪器在指定步数内找到零级光或闪耀处。另附分光光度计723的波长自动定位原理。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901141807_128919_1786353_3.gif[/img][/center][center]图6[/center]注,由于723中未采用正弦机构,所以,723计算机输出与波长成正弦关系的脉冲步进数。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901141807_128920_1786353_3.gif[/img][/center][center]图7[/center][size=3][B]二.凸轮机构介绍[/B][/size][color=#6495ED][B](一)凸轮机构简介[/B][/color] 作为一种机械构件,凸轮机构的特点是:只要选择合适的凸轮轮廓曲线,就可以使从动件(这里可以简单理解为光栅)的位移、速度、加速度严格的按照预订的规律变化,而机构却比较简单紧凑。 尤其在主动件(驱动凸轮机构)作连续运动,而从动件必须做重复往复运动时,用凸轮机构实现预定的运动规律最简单。[color=#6495ED][B](二)凸轮机构示意图[/B][/color][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201936_129997_1786353_3.gif[/img][/center][center]图8 凸轮机构简视图[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201940_129999_1786353_3.gif[/img][/center][center]图9 凸轮波长扫描机构未加注释 anping老师提供[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201941_130000_1786353_3.gif[/img][/center][center]图10 凸轮波长扫描机构加了注释 anping老师提供[/center]图10中的光电断续器一般由发光二极管和光敏三极管组成,这样,当凸轮旋转时,挡光板不断的遮住光,微处理器就可以检测到一串脉冲串了,就是图中所说的pulse。如图中的,0~200nm,355pulse ,可能是指凸轮转到200nm时,光电断续器输出355个脉冲。200nm~900nm,3500pulse,就是输出3500个脉冲了。图中的,cam : 0.2nm/nm 、4.800 pulse(one rotation) ,其中 0.2nm/nm不知道什么意思。是凸轮曲线每走1nm,波长变化0.2nm吗?? 4.800pulse是不是应该为4800pulse??是说凸轮转动一圈(one rotation)光电断续器输出4800个脉冲??Gear ratio :1/6就是指,大小齿轮的齿轮数比。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201941_130001_1786353_3.gif[/img][/center][center]图11 凸轮机构实物图 anping老师提供[/center]具体的凸轮机构的波长线性方法,请参考《光谱仪器原理》这个附件的第211页。[size=3][B]三.余割机构介绍[/B][/size]待整理.......

  • 电子称的精度只看检定分度值e就行吗?

    [color=#444444]另外发现除了“检定分度值e”,厂家还给了另外两个参数“出厂分度值”、“最大分度值”?[/color][color=#444444]厂家说出厂分度值d和最大分度值d都是一种显示分度值(显示分度值,即实际分度值)。[/color][color=#444444]我查到别的资料中说,同一台机器的检定分度值e是变化的,但是显示分度值d不变,这个是咋回事呢?显示分度值不是只有一个吗?怎么又有出厂分度值和最大分度值呢?这两个按照哪个计算呢?e0.5g=2.5出厂分度值d?e0.5g=5最大显示分度值d?[/color][color=#444444]ps[/color][color=#444444]某仪器参数如下——[/color][color=#444444]检定分度值e 出厂显示分度值d 最大显示分度值d[/color][color=#444444] 0.5g 0.2g 0.1g[/color]

  • 【讨论】电子天平的检定分度值与实际分度值问题?

    讨论问题:1.电子天平检定分度值与实际分度值的区别?2.万分之一天平能精确到0.1mg还是1mg?3.电子天平有没有估读值? 谈论说明:1.谈论自己的观点最好能溯源有出处,不然大家婆说婆有理公说公有理,最后此问题还是不能解决。2.为了不误导大家,最好不要凭感觉回答此问题! 非常感谢大家参与此问题讨论,共同提高电子天平方面的知识,再次表示感谢!

  • 分度值和分辨力的区别

    现在,有些检定规程把分辨力和分度值划了等号,认为模拟式测量设备有分度值而没有分辨力,数字式测量设备有分辨力而没有分度值,这种认识给计量界造成了混乱。

  • 天平准确度等级是按照检定分度值来定还是以检定分度数来定

    天平准确度等级是按照检定分度值来定还是以检定分度数来定

    天平准确度等级是按照检定分度值来定还是以检定分度数来定,如下图中的这个对吗?因为按照检定分度值来分,应该是③级,按照分度数来分才可能是②级,所以真的不懂了。。。[img=,451,248]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110081635022391_8450_3387038_3.png!w451x248.jpg[/img][img=,690,411]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110081635038116_7300_3387038_3.png!w690x411.jpg[/img]

  • ABB定位器一个机械连杆提供位置反馈

    ABB定位器AV1 & AV2应用范围广泛,能提供快速、灵敏、高精度的定位器控制。适用于单、双作用,直行程、角行程执行器。从执行机构到定位器的一个机械连杆提供位置反馈。3个不同的特性化凸轮提供给客户灵活的选择,设定信号和执行器位置之间关系可以选:平方根、线性化、平方。ABB定位器AV1的选择接受外部的气动信号,并转化为一个气动输出。这个气动输出一个推动执行机构的力。ABB定位器AV2的选择接受外部的4-20mA信号并转化为一个气动输出,这个气动输出驱动执行机构动作。ABB定位器AV1 & AV2的产品数据紧凑、坚固的设计适用于高振动的环境快速、精确的校正单双作用通用可使用天然气作为气源可选隔爆型电器转换器ABB定位器电气AV3 & AV4应用范围广泛,适用于单、双作用,直行程、角行程执行器。从执行机构到定位器的一个机械连杆提供位置反馈。3个不同的特性化凸轮提供给客户灵活的选择,设定信号和执行器位置之间关系可以选:平方根、线性化、平方。ABB定位器电气AV3的选择接受外部的4-20mA信号并转化为一个气动输出,这个气动输出驱动执行机构动作。AV3具有失信号保位的功能。ABB定位器电气AV4的选择接受外部的24V脉冲信号并转化为一个气动输出,这个气动输出驱动执行机构动作。AV4具有失信号保位的功能。AV3 & AV4的产品数据紧凑、坚固的设计适用于高振动的环境快速、精确的校正单双作用通用可使用天然气作为气源

  • 【求助】关于精密分度盘测量的问题

    各位同仁,小弟现遇到一个难题,因公司销售的一台进口精密分度盘,标称分度精度为±3弧秒,出厂检定的分度精度为±0.7弧秒,但客户安装好后对我们的分度精度表示怀疑,因为加工出来的产品误差比较大。由于客户自己的雷尼绍激光干涉仪缺少附件不能测量,所以需要找能够测量这种精度的方法、标准和机构,能否提供下相关的信息,谢谢!

  • ABB定位器提供高温应用选项

    ABB定位器AV系列主要特点和优点快速简单的设置节省时间的设置:大型凸轮和从动机构具有独立的零点和量程校准功能,提供快速简便的设置。通用设计单作用或双作用:定位器的通用设计使其适用于单作用或双作用于线性或旋转式执行机构,提供各种安装套件。CE认证符合国际标准:经认证可在需要CE认证的国家使用。快速响应时间高风量:ABB定位器AV系列的先导阀机构能够提供27scfm @ 80psi 送风,确保小型到大型控制执行器的快速响应时间。最佳的控制稳定性动态负载的高供应压力:AV定位器设计允许高达150psi 的供应压力,以提供对高动态负载条件和严密截止阀要求的稳定控制。高温选项高达250⁰ F:AV1气动定位器提供高温应用选项,内部零件和组件适用于这些极端过程环境条件。应用灵活性可选择的控制特性:AV定位器的凸轮提供线性,平方和平方根选项,可根据应用场合选择,以及直接或反向选择。高性能气动装置先导阀设计:AV气动系统采用业界公认的先导阀机构,该机制原先由Bailey授予专利并引入。坚固的设计全金属结构:AV定位器适用于任何具有业界公认的性能和长使用寿命的过程应用。行业标准设计En闭合选项:AV定位器提供NEMA4X 外壳选件,适用于恶劣的工艺条件。简化的设计易于维护:[url=http://www.chinaabb-positioner.com/]ABB定位器[/url]AV系列的设计与详细的使用说明书提供了所有信息,便于现场服务和维护。

  • 【求助】天平检定分度值的计算-如何计算啊?

    天平检定分度值的计算-如何计算啊?我们的一份天平检定证书就一个结果:符合1级,我要用来算不确定度,查JJG 1036-2008,但找不到最大允许误差,要算分度值什么的,哪位能说明下啊?谢谢http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09512.gif

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