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转子流速仪

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转子流速仪相关的论坛

  • 如何校准一个空气转子流量计来测定合成气流速

    [color=#444444]实验室有一空气标定的转子流量计,现在想用这个流量计来测定合成气的流速,合成气组分比较复杂,主要有H2,CO,CO2,CH4等气体,但是还存在很多其他少量气体,例如多碳烷烃化合物,NH3,H2S等(含量较少)。有没有专业的人士可以教一下怎么标定这个流量计来较为准确地测量合成气的流速。我想到的是用公式算(只能近似的得到合成气的流速,因为不能准确地确定合成气的各组分含量,还有因为合成气的复杂性,该方法得到的结果我有点不敢使用)或者用仪器来进行准确地标定,有没有人知道什么样的仪器可以校准和标定这个流量计?[/color]

  • 【资料】转子流量计 -流量测量方法和仪表的选用

    转子流量计 -流量测量方法和仪表的选用浮子流量计 , 又称转子流量计 , 是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计

  • 《流速仪校准规范》征求意见稿发布

    [align=left][color=#333333] 10月9日,全国流量计量技术委员会液体分技术委员会发布了,并面向社会各计量机构及相关人员征求意见。[/color][/align][align=left][color=#333333]  流速仪是用来测定水流流动速度的计量器具,是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水等行业明渠管道流速/流量测量的一种便携式测量仪表,是目前各水文仪器检测机构不可缺少的重要设备。[/color][/align][align=left][color=#333333]  流速仪的种类主要有机械、电测和超声三种类型,机械型以转子式为主,有旋桨式和旋杯式流速仪 电测型有电磁式流速仪,超声型有超声波时差法和多普勒法流速仪。[/color][/align][align=left][color=#333333]  随着国家环境保护相关的法律法规出台,流速仪的计量性能检测受到高度重视。有关流速仪的制造、检定、校准、检测等方法,国家有关部门制定了国家标准及相关技术规范,目前现行有效的主要有:GB/T 11826-2002《转子式流速仪》、GB/T 21699-2008《直线明槽中的转子式流速仪检定/校准方法》、GB/T 24558-2009《声学多普勒流速剖面仪》、JJG(水利) 001-2009《转子式流速仪》、JJG(交通) 030-2004《水运工程 超声波流速仪》、JJG(交通) 031-2004《水运工程 旋浆式流速仪》。[/color][/align][align=left][color=#333333]  目前,市场上常用的转子流速仪和超声波流速仪有相应的国家标准,并有着检测方法的国家标准,在计量检定上只有交通部和水利部发布的行业检定规程。但是,如果其它使用单位(不是水利行业或交通行业)要对本部门使用的流速仪进行计量性能校准,将没有响应的校准依据,即没有国家层面的计量校准规范。[/color][/align][align=left][color=#333333]  因此,制定《流速仪校准规范》这个国家计量校准规范是非常必要的。[/color][/align][align=left][color=#333333]  本规范根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》进行编制,将流速仪的计量性能作为计量校准的主要项目。本规范所用术语,除在规范中专门定义的外,均采用JJF1001《通用计量术语及定义》和JJF1004《流量计量名词术语及定义》。[/color][/align][align=left][color=#333333]  本规范参照国际标准ISO 3455:2007 Hydrometry — Calibration of current meters in straight open tanks(《水文测验—直线明槽中流速仪的校准》)和国家标准GB/T 21699-2008《直线明槽中的转子式流速仪检定校准方法》、GB/T 11826-2002《转子式流速仪》,并结合国内各类流速仪的生产、使用和校准现状进行制订,主要的技术指标与国际标准和国家标准相一致。由于流速仪种类繁多,校准方法也多种多样,本规范特别对校准范围进行了限定,流速仪范围限定为转子式流速仪和电磁式流速仪,该限定和ISO 3455:2007相一致。[/color][/align][align=left][color=#333333]  本规范所用术语,除在本规范中专门定义的外,均采用JJF 1001《通用计量术语及定义》和JJF 1004《流量计量名词术语及定义》。[/color][/align][align=left][color=#333333]  本规范引用的文件有GB/T 11826-2002 转子式流速仪 GB/T 19677-2005 水文仪器术语及符号 GB/T 21699-2008 直线明槽中的转子式流速仪检定校准方法 ISO 3455-2007 Hydrometry — Calibration of current meters in straight open tanks (水文测验—直线明槽中流速仪的校准)。[/color][/align][align=left][color=#333333]  依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》,本规范在组织架构上包括引言、范围、引用文件、术语和计量单位、原理和结构、计量特性、校准条件、流速仪校准、校准结果表达、复校时间间隔和附录几个部分。[/color][/align][align=left][color=#333333]  本规范为首次制定。适用于直线明槽中转子式流速仪和电磁式流速仪的校准。(更多详情请见附件)。[/color][/align]附件下载:[color=#004499][url=http://www.jlck.cn/files/file/2018/10/10/10113035.doc]《流速仪校准规范》征求意见稿[/url][/color]

  • 【原创大赛】转子流量计测量、安装注意事项

    [align=center][font='黑体'][size=20px]转子流量计[/size][/font][font='黑体'][size=20px]测量、安装注意事项[/size][/font][/align][font='黑体'][size=18px]1[/size][/font][font='黑体'][size=18px].[/size][/font][font='黑体'][size=18px]概念[/size][/font][font='等线'][size=16px]转子流量计是通过节流原理来测量流体流量的仪器,又因为其是通过改变流体的流通面积来保持转子上下的压差恒定,故称为[/size][/font][font='等线'][size=16px]变流通面积恒差压[/size][/font][font='等线'][size=16px]流量计,也称为浮子流量计[/size][/font][font='等线'][size=16px]。[/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111301141013130_9173_5413603_3.jpeg[/img][align=center][size=16px]图1.转子流量计结构图[/size][/align][font='黑体'][size=18px]2.[/size][/font][font='黑体'][size=18px]工作原理[/size][/font][size=16px]转子流量计由两部分组成,一是由下往上逐渐扩大的锥形管;二是能在锥形管中沿管中心线随意上下移动的转子。测量流量时,流体从锥形管下方流入,流体撞击转子,并对它产生一个力;当流量足够大时,流体将转子托起。[/size][size=16px]同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。 流量计垂直安装时,转子重心[/size][size=16px]与锥管管轴会[/size][size=16px]相重合,作用在转子上的三个力都沿平行[/size][size=16px]于管轴的[/size][size=16px]方向。[/size][size=16px]当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在[/size][size=16px]锥管内某[/size][size=16px]一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状已经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是常量,唯有流体对浮子的动压力是随[/size][size=16px]流体[/size][size=16px]流速的大小而变化的。因此当[/size][size=16px]流体[/size][size=16px]流速[/size][size=16px]变化[/size][size=16px]时,转子将[/size][size=16px]随流速的变化而移动[/size][size=16px],相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,[/size][size=16px]转子在锥管中[/size][size=16px]的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。[/size][font='黑体'][size=18px]3[/size][/font][font='黑体'][size=18px].[/size][/font][font='黑体'][size=18px]测量方法[/size][/font][size=16px]差压式[/size][size=16px]压力传感器通过气管被连在[/size][size=16px]两取压[/size][size=16px]管上,[/size][size=16px]当导液[/size][size=16px]管中有流体流过时,输入端和[/size][size=16px]输出端会有[/size][size=16px]一个压差,[/size][size=16px]通过差压式[/size][size=16px]压力传感器测量出来,转成电信号。[/size][font='黑体'][size=18px]4[/size][/font][font='黑体'][size=18px].[/size][/font][font='黑体'][size=18px]测量注意事项[/size][/font][size=16px]测量时常见[/size][size=16px]故障一般[/size][size=16px]是仪器[/size][size=16px]安装、环境以及[/size][size=16px]流体本身特性[/size][size=16px]等引起[/size][size=16px]的[/size][size=16px]。[/size][size=16px]混合[/size][size=16px]液体[/size][size=16px]进行测量时[/size][size=16px],若两种液体电导率有差异,在混合均匀前[/size][size=16px]就[/size][size=16px]进入[/size][size=16px]流量传感器[/size][size=16px]进行流量测量,输出信号亦会产生波动。传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。传感器不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡。[/size][font='黑体'][size=18px]5[/size][/font][font='黑体'][size=18px].[/size][/font][font='黑体'][size=18px]安装注意事项[/size][/font][size=16px](1)仪表安装方向[/size][size=16px]大部分转子流量计都应垂直安装在无振动的[/size][size=16px]管道上,不应有倾斜,保证流体由下往上流。仪表上游直管段长度大多有制造厂要求长度。[/size][size=16px](2)用于杂质较多的流体的安装[/size][size=16px]应在仪表上游装过滤器,保持浮子和[/size][size=16px]锥管[/size][size=16px]的清洁。[/size][size=16px](3)转子流量计流量值应作必要换算[/size][size=16px]一般生产厂家订制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定。使用条件下流体各种性质一般会不一样,要做必要换算,换算方法和公式说明书中会有。[/size][size=16px](4)选择实际流量为量程一半的流量计[/size][size=16px]流量计有一定的量程和承压能力,[/size][size=16px]因此要注意压力不要超过承压,避免导致人员受伤。[/size][size=16px](5)进水侧安装阀门或者截止阀[/size][size=16px]为了能任意改变流体流量,在进水侧安装阀门或截止阀能做到这一点。[/size]

  • 有关转子流量计的概述

    转子流量计按锥管材料的不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。转子流量计又称浮子流量计,通过测量设在直流管道内的转动部件的位置来推算流量的装置。是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表.采用全金属结构,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中。转子流量计的工作原理转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管 转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化) 当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。 转子流量计是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。转子流量计一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。 分析表明,转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。 转子流量计的特点转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径d150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 玻璃管浮子流量计结构简单、成本低,易制成防腐蚀型仪表,多用于透明流体的现场测量,金属管浮子流量计可输出标准信号,能实现流量的指示计算、记录和控制等多种功能。

  • 关于泵的一个问题,流速不断降低

    关于泵的一个问题,流速不断降低

    求助各位大侠,现在用一个抽速比较大的泵(大概10Lmin)加上转子流量计计来控制3L/min的流速,来进行PM2.5切割,发现实测流速在不断降低,而且实测流速跟转子流量计的流速不匹配,后者篇高。这是怎么个情况谁知道???[img=,583,447]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301101148_419517_1055935_3.png[/img][img=,473,422]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/01/201301101156_419523_1055935_3.jpg[/img]

  • 【原创大赛】【1008生活中的仪器分析】展示一下老式流速流量计

    【原创大赛】【1008生活中的仪器分析】展示一下老式流速流量计

    最近整理仪器的时候,翻出一台老式的流速流量计。为什么说是老式的呢,因为这台流速流量计在单位已经有好长一段时间了。还有一台更老的在使用,所以这台就一直闲置了,没有投入监测工作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411121542_522747_2678779_3.jpg这台流速流量计比原来的那台老式的复杂一些,多了不少配件。其中主机、流量计、尾翼这些都是必须的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411121543_522750_2678779_3.jpg流量计是否准确,玩的就是这个转子流量计。所以每次检定都是检定这个转子。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411121544_522752_2678779_3.jpg这个是主机了,功能强大,可以直接计算流量。当然前提是必须你把测量沟渠的高度宽度给输入进去。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411121545_522753_2678779_3.jpg尾翼,起稳定作用。可以让转子更加稳定的对准水流来的方向。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/11/201411121546_522755_2678779_3.jpg这些就是一些零配件了。是用来固定转子流量计和尾翼的但是安装到最后才发现,流速流量计竟然缺少一个很重要的配件,那就是一根金属杆。没有那根金属杆,是没办法固定流速流量计的。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 有转子硫化仪和无转子硫化仪有什么区别?

    有转子硫化仪和无转子硫化仪哪个好? 无转子硫化仪有哪些优点最近有客户问有转子硫化仪和无转子硫化仪哪个好,它们的优点缺点在哪?下面为您解答:无转子硫化仪的试验精度和使用时的方便程度都高于有转子硫化仪,无转子硫化仪更先进一些。 http://www.shfarui.com/zyzmxyhuayuweb2011/UploadFile/20149395034564.jpg橡胶硫化仪用于分析、测定橡胶性能指标,是国家规定的用于橡胶产品研制新产品、胶料配方检测及检定产品质量的检测仪器。橡胶硫化测试仪(简称硫化仪)通过测定对胶料往复摆动的模体或转子的作用转矩的大小,得到胶料的硫化特性曲线和特性参数,如焦烧时间,正硫化时间、模量及硫化平坦性等。 硫化仪主要有两大方面的功用:一方面可以用于进行各种橡胶配方设计开发、配方优化或新产品开发;另一方面用于对生产过程质量稳定性的控制,即通过胶料抽样检查或在线检测来监督检测产品质量,保证生产稳定性。在实际应用中,硫化仪能及时反映试样中各组分配比变化或组分成分改变等对硫化过程的影响,广大橡胶配方技术人员不可缺少的帮手。对于生产橡胶制品的厂家来说,可以用它来进行橡胶均匀性、重现性、稳定性的测试,以及橡胶配方的设计和检测。有一些厂家还用硫化仪进行生产在线检测。主要方法是对每一批橡胶进行硫化测定,检测每一批,甚至是每一时刻橡胶的硫化特性。通过特性曲线的最大转矩、最小转矩、焦烧时间、正硫化时间等特性参数来判断胶料是否满足制品的要求。 目前,按照硫化仪基本结构可分为有转子和无转子两种型号的设备。有转子硫化仪是最早的用于硫化检测的仪器。无转子硫化仪是在有转子硫化仪基础上开发出来的新一代硫化测试仪器。从先进性上讲,无转子硫化仪的试验精度和使用时的方便程度都高于有转子硫化仪,无转子硫化仪更先进一些。 1.基本原理 可硫化胶料在一定压力和一定温度下会发生化学交联作用,交联作用的结果使得胶料由混炼胶变成了硫化胶,强度和韧性大大加强。。硫化仪的工作原理就是测量在特定压力和温度下,测试胶料一些特性的变化过程。得到胶料转矩一时间的变化盐线,即硫化特性曲线。 2.两种硫化仪的性能要求及优缺点 上海发瑞仪器科技有限公司提示 硫化仪作为具有上述功能的检测仪器,必须具备如下性能要求:首先是设备整机使用稳定,故障率低。要求仪器机械调试稳定、软件使用稳定、电气安全稳定;其次是试验中要求多条曲线的重现性好、单条曲线的平滑性好。作为检测仪器,重现性和平滑性非常重要,在这两方面都稳定的前提下才能准确体现胶料本身的特性。就目前硫化仪技术的发展水平,无论是有转子硫化仪还是无转子硫化仪都可以达到很好的重现性和稳定性。试验中,使用无转子硫化仪时需要较精确地称量胶样重量。而有转子硫化仪的胶样重量要求不严,一般不用称量。这是因为无转子硫化仪是密闭模腔结构,如果胶样过多会挤压在模腔外环,影响下模体摆动,从而影响测量的转矩。而有转子硫化仪上下模体是固定的,多余的胶料会在上模压下的过程中自动挤出,对试验数据影响不大。上海发瑞仪器科技有限公司提示:但有转子硫化仪因为结构本身的原因,存在一些缺点。1)操作复杂:使用有转子硫化仪做试验时,试验完成后,熟胶样是裹在转子上的,需要人工卸胶。在胶样硬度和强度很大的情况下,经常需要利用钳子等工具卸胶,操作复杂。2)不易加玻璃纸:做硫化试验时,为了防止胶样粘模腔或其他考虑因素,经常需要加耐高温的玻璃纸,尤其是很粘的混炼胶。有转子硫化仪加玻璃纸时,需要把下片玻璃纸打一个小洞,转子上下放胶,再放人模腔内试验。即使这样,转子的上下表面还是会粘上胶,很难清理。而无转子硫化仪可以很方便的在胶样上下各加一片耐高温的玻璃纸,试验完成,只需用镊子轻轻取下即可。3)容易漏胶,造成数据异常:有转子硫化仪的下模体上有一个插转子的小孔。在实际操作中,经常会不慎把碎胶掉人孔中。如果不能及时清理,就会因为转子位置被垫高,影响试验数据。严重的话转子还会顶破上模体,造成仪器损坏。4)存在硫化曲线温度滞后的现象,使用有转子硫化仪做检测实验时,有一个很规律的现象:第一条硫化曲线存在温度滞后的现象。这一现象在参考文献里有详细研究,这里不再赘述。 3.机械结构比较 两种硫化仪的机械结构不同,无转子硫化仪的无转子硫化仪是通过测定对裹胁胶料往复摆动的模体的作用力矩的大小,得到胶料的硫化特性。模腔直径40士2mm,分离角为7。~18。,中心间距为0.5间隙值。有转子模腔直径42mm,模腔深度5.35mm。转子直径35.55mm,转子盘角度12.60(见图1)。 结构对转矩测试的影响:无转子硫化仪是通过测定对裹胁胶料往复摆动的下模体的作用转矩的大小,得到胶料的转矩特性。下模体的摆动对胶料产生剪切作用,剪切面为下模体表面。有转子依靠转子的摆动对胶料产生剪切作用,剪切面为转子的上下盘面。胶料在有转子硫化仪中受到两个面的剪切作用,产生的转矩应该大于无转子硫化仪的一个面的剪切作用,即无转子的转矩值会小于有转子的转矩值。 结构对吸热的影响:元转子硫化仪上下模体和加热片接触,作为热源对橡胶胶样加热。胶样的吸热面为整个无转子模腔内表面。有转子硫化仪除了有转子硫化仪是通过测定胶料对包复的往复摆动的转子的作用力矩的大小,得到胶料的硫化特性。模腔直径42mm,模腔深度5.35mm。转子直径35.55mm,转子盘角度12.6。依靠转子的摆动对胶料产生剪切作用,剪切面为转子的上下盘面。上下模体外,还有转子上下接触表面,但转子本身不产生热量,仅依靠空气和橡胶的热传导,一般温度比模腔低一些。所以有转子的吸热面为整个有转子模腔内表面以及温度稍低一些的转子上下表面。从模腔结构可以近似计算出胶料的吸热面积(见图2),无转子硫化仪的吸热面积约为S1—6744mm2,有转子硫化仪的吸热面积S2=5647mmz。无转子硫化仪的胶料重量约为4.89,有转子约为79。胶料单位重量对应的吸热面积可以用来反映吸热快慢。所以V1=sl/4.8,V2=s2/7。V1/V2=1.74,无转子的吸热速率大于有转予的,因此无转子的硫化时间一般要小于有转子的硫化时间。4.硫化特性数据 4.1最大转矩 试样充分硫化的剪切模量或刚度的测定值,包括平坦转矩、返原曲线的最大转矩,及在规定时间内没有出现平坦和返原曲线时的最大转矩。胶样硫化达到最大转矩时,胶料强度最大,从测力的角度来看,也表明胶料和模腔接触面的摩擦力达到最大。最大转矩越大,表明摩擦力越大。无转子硫化仪和有转子硫化仪的摩擦面构成是不同的。元转子的摩擦面积小于有转子的摩擦面积,所以无转子的最大转矩会小于有转子的最大转矩。 4.2最小转矩 未硫化试样粘度的测定值。该数值主要反映了胶料流动性的好坏和粘度的大小。流动性好ML小,粘度小ML小。一般而言,无转子硫化仪ML会比有转子的小。 4.3硫化时间 TS1:摆动角度为0.5(或1(时,转矩增加到ML+ldNm时所对应的时间,反映试件的焦烧时间。T10:转矩增加到ML+10(MH—ML)/100时所对应的时间,反映试件的焦烧时间。T50:转矩增加到ML+50(MH—ML)/100时所对应的时间。T90:转矩增加到ML+90(MH—ML)/100时所对应的时间,反映试件的正硫化时间。4个硫化时间所反映的是混炼胶开始吸热直到硫化基本完成的过程。吸热快的胶焦烧得就早,达到正硫化点的时间就越短。无转子硫化仪吸热快,对应的硫化时间比有转子的要短。 5.试验曲线及数据 由以上曲线及数据分析:有转子的ML、MH都大于无转子的;在正硫化点之前,有转子的硫化时间都比无转子长,验证了前面的分析结果。通过分析和实际数据可见,元转子和有转子测量的数据不能进行简单的比较,但二者有很好的相关性。例如一种配方的胶料在有转子中测量的硫化曲线和在无转子中测量的硫化曲线虽然不同,但硫化趋势相同。并且这两种曲线的对应关系不会改变。 从一定意义上来讲,硫化仪是用来作相对比较的设备。只有比较才能看出胶料配方的变化以及温度设定对硫化过程的影响等。用户可以把配料准确、操作工艺规范且混炼均匀的胶在任一种仪器上做实验,得到的特性曲线称为标准曲线。以后当配方发生变化或重新配置时,可用此标准曲线进行比较,判断配方的可行性。无转子有无转子的标准曲线,有转子有有转子的标准曲线,这样才能正确的分析胶料配方。 6.小结 目前,硫化仪在胶料配方研究领域的使用逐渐增强,并深入到助剂开发等其它开发领域。在实际应用中,两种硫化仪都占据着一定的市场。国内最早的无转子硫化仪生产厂家,大约98年才出现的,所以一些在线检测建立比较早的工厂,使用有转子硫化仪相对多一些。但近几年,随着无转子硫化仪技术的逐渐成熟和市场推广,已经有逐渐取代有转子硫化仪的趋势。,

  • 【求助】哪种气体流量计能精确测量这么小的流速?

    哪种气体流量计能精确测量这么小的流速?我的实验要求控制空气流速在66mL/min,请问哪种流量计能精确的控制呢?这么小的流量是不是只有玻璃转子流量计才行,可是经询问过后发现测定气体流速在10-100mL/min的玻璃转子流量计最小分度值没法达到1mL/min,请问是否有气体流量计能达到此要求?价格是怎样的?希望大家能帮忙解决,谢谢!

  • 【原创大赛】记一次离心机更换转子

    【原创大赛】记一次离心机更换转子

    [align=center]记一次离心机更换转子[/align]实验室有一台破旧的离心机Eppendorf centrifuge 5910R,由于实验样本量大,一台离心机无法高效率的处理样本,我们决定尝试将旧离心机翻新重新利用起来,打电话咨询了工程师更换转子的步骤后,我们就开始了。转子是离心机的主要配件。简单的说,可以将离心机分为主机和可拆卸的转子(转头)两部分,一个多功能主机通常可以配多个转子,靠不同型号的转子来满足不同的需要来实现其“多功能”的,这样可以有效的降低采购成本,但是选购的时候需要注意选择转子拆装方便的离心机,一般的离心机转子与主轴直接配合,厂家为了降低噪音往往把主机和转子的配合度做得相当高,但这样最大的弊端就是转子容易与主轴咬死造成拆卸不方便,另外,这种转子与电机的配合方式还存在很强的方向性,当转子方向与电机主轴配合发生偏移时会造成较大的噪音影响整机的使用寿命,严重的话将会造成主轴断裂,转子爆炸。最常用的转子包括固定角转子和水平转子。转子选配越齐当然功能越全,所以选择转子通常根据常用样品的容量及离心的条件选择,通常水平转头和角转头各一个,大容量(相对较低速)的转子和小容量高转速的转子各一个,再根据工作中的不同需要选择其他转子。在更换转子时操作不当会导致转子掉落,而且使用转子吊篮作为抓握点时,水平转子会掉落。因此更换转子需要注意:放入或取出水平转子前应该取下转子吊篮,且必须始终双手抓住转子的十字轴。取出转子需要借助随附的转子扳手逆时针旋转转子螺母,并垂直向上取出转子。另外在放入转子时,双手应握住转子,将转子穿入电机轴。此时应从上方将转子垂直穿入电机轴,转子上的箭头指向轴颈的位置,转子的轴颈必须正好可以插入电机轴的导轨。在确定转子穿入电机轴后,应抬起转子,再次将其穿入电机轴。接下来将随附的转子扳手插入转子螺母,顺时针转动转子扳手,直到拧紧转子螺母。见下图。[align=center][img=,690,1042]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910101127161380_6731_3255306_3.jpg!w690x1042.jpg[/img][/align]将转子螺母拧紧后,我们需要触发转子识别。转动水平转子时注意不要夹到手指或被向外转动的转子吊篮挂住。放入新的转子后,如果转子以低速转动,离心机可以识别出转子。此时需要手动触发转子识别,即逆时针转动转子,显示屏上会显示转子的名称,如果设定的相对离心力或转速比转子的最大值更高,离心机会自动降到最大值。还可以通过瞬时离心分离触发转子识别,即按住short键,直到显示屏上显示转子的名称。如果在更换转子后立即开始离心分离,离心机尚未识别出新转子,且如果设置的相对离心力或转速大于新转子允许的最大相对离心力或转速,显示屏上会报错。此时转子不会停止,而是以700 rpm转速继续离心。因此一定要确认在更换了转子后,仪器是否识别出了新放入的转子。 今天的分享到此结束,感谢仪器信息网提供原创大赛平台让大家互相学习!

  • 拿转子需要注意吗?

    大家打核磁的时候转子是直接用手拿的吗?我当初用Bruker 300、400、500、600MHz核磁的时候管理人员特地强调手上的油脂什么的会富集最终把核磁搞坏,要垫着Chemwipe,放进去的时候拿着核磁管放。而且据说转子也非常贵,如果摔几下会变形废掉。可是前几天在学校兴师动众搞Varian 200MHz培训的时候发现这里的大转子竟然是随便拿的,放样品相当随意。难道是因为Varian的东西比较皮实?

  • 粘度计转子使用需要注意哪些细节?

    1.装卸粘度计转子时应小心操作,不要用力过大,不要使转子横向受力,以免转子弯曲。2.请不要把已装上转子的粘度计侧放或倒放。3.连接螺杆与转子连接端面及螺纹处保持清洁,否则会影响粘度计转子晃动度。4.调换粘度计转子后,请及时输入新的转子号。5.每次使用后对换下来的转子应及时清洁(擦干净)并放回到粘度计转子架中。6.请不要把转子留在粘度计上进行清洁。7.粘度计与转子为一对一匹配,请不要把数台粘度计及转子相混淆。8.对于旋转式粘度计装上转子后,请不要在无液体的情况下长期旋转,以免损坏轴尖。

  • 如何解决离心机转子卡死问题--东南科仪工程师教你啦!

    如何解决离心机转子卡死问题--东南科仪工程师教你啦!

    东南科仪资深工程师教你快速解决离心机转子卡死问题:通常,如果由于客户忘记用螺丝锁紧转子,又或者经常只用一个转子,都有可能会造成转子在转抽卡死,无法取出的现场。出现这种情况后,我们工程师建议的方法是:两个人合作1. 一个拿一个T型的工具(直径和转轴的直径基本一致),对准转轴,用小榔头轻轻从上往下敲打。(注意不要偏离转轴,防止伤害)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403200956_493728_317_3.jpg2. 同时,另外一个人用手托住转子的两侧,轻轻用力往上提。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403200956_493729_317_3.jpg从而形成两个方向相反的作用力,慢慢地把转子从卡住的转轴上 取下来 -----------来自东南科仪工程师建议的方法,唯一的比较有效的

  • 气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 转子流量计的原理和注意事项

    气相色谱仪流量控制原理与维护 —— 转子流量计的原理和注意事项

    [align=center][font='Times New Roman'][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]流量控制原理与维护[/font][/font][font=宋体] [font=宋体]—— 转子流量计的原理和注意事项[/font][/font][/align][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]概述[/font][/font][/align][font=宋体] 转子流量计也可以视为一种特殊的差压式流量计,结构简单,使用方便。是较为传统的流量计,目前在某些低成本[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]器和应用场合下还可以见到。[/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font=宋体]转子流量计的原理[/font][/align][font=宋体] 转子流量计又名浮子流量计(或面积流量计),是通过改变流体流通面积来改变流量的仪表。结构较为简单、使用维护方便,流量计压力损失小并且固定等优点,在工业流量控制系统中应用广泛。[/font][font=宋体][font=宋体] 转子流量计由向上扩张的锥形管和置于锥形管中可以自由上下移动的浮子组成,如图[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]所示。流量计垂直安装在测量管路上,流体自下而上流过流量计推动浮子。流量增大时,浮子位置上升,使流体流过的面积增大,反之则减小。[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 在稳定的状态下,浮子悬浮的高度[/font][font=Times New Roman]h[/font][font=宋体]与通过流量计的流体流量[/font][font=Times New Roman]F[/font][font=宋体]之间存在一定的比例关系,所以可以根据浮子的高度直接读取流量计的流量值。[/font][/font][font=宋体] 为了避免浮子在锥形管中运动时碰到管壁,通常会在浮子上开出几条斜槽,流体流过浮子时,浮子会旋转以保持稳定和居中,因此浮子也被称为转子[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]。[/font][/font][align=center][img=,150,225]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010958081389_3749_1604036_3.jpg!w523x782.jpg[/img][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]1 [/font][font=宋体]转子流量计结构[/font][/font][/align][font='Times New Roman'][font=宋体] 对于可压缩流体([/font][/font][font=宋体]例如[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]气体),体积流量[/font]F[/font][sub][font='Times New Roman']v[/font][/sub][font='Times New Roman'][font=宋体]与[/font][/font][font=宋体]浮子在流量计内高度的[/font][font='Times New Roman'][font=宋体]流量关系式为:[/font][/font][align=center][img=,135,52]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010958159796_4045_1604036_3.jpg!w559x133.jpg[/img][font=宋体] [font=宋体]([/font][font=Times New Roman]1-1[/font][font=宋体])[/font][/font][/align][font=宋体] [font=宋体]公式[/font][font=Times New Roman]1-1[/font][/font][font='Times New Roman'][font=宋体]中[/font][/font][font=宋体]:[/font][font=宋体] [font=Times New Roman]F[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]v [/font][/font][/sub][font=宋体]—— 流体体积流速[/font][font=宋体] [font=宋体]α [/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体]—— 浮子流量计的流量系数[/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [font=Times New Roman]D[/font][/font][sub][font=宋体][font=Times New Roman]f[/font][/font][/sub][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [font=宋体]—— 流量计锥形管零刻度位置内径[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [font=Times New Roman]C[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [font=宋体]—— 常数(与流体密度、浮子体积、浮子迎流面积有关)[/font][/font][font=宋体][font=Times New Roman] h[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] [font=宋体]—— 浮子高度[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 该公式中的常数[/font][font=Times New Roman]C[/font][font=宋体]与流体的温度、压力、密度和粘度有关,使用中需要根据流体物理性质的不同,测量流量时应该予以修正。[/font][/font][font=宋体] 转子流量计适合于较小管径下较低流速的测量,压力损失较低,流量测定范围宽,结构简单,价格低廉,使用和维修比较方便。[/font][font=宋体] 但是需要注意转子流量计的流量刻度,仅仅在流量计的标准标定状态下才是准确的,如果流体介质、流体温度、流体压力与标定状态不同,那么流量刻度值需要进行转换,否则读取到的流量不正确。[/font][align=center][font=宋体]转子流量计在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]器中的应用[/font][/align][font=宋体] 随着现代电子技术的发展,采用电子流量控制模式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]在实验室中越来越常见。但是采用手工流量控制模式(机械阀加流量计模式)的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url],目前还依然存在于某些实验室中。[/font][font=宋体][font=宋体] 虽然不如电子流量控制模式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]那样具有良好的流量[/font][font=Times New Roman]/[/font][font=宋体]压力重复性和精密度,但是手工流量控制模式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]价格低廉,可靠性高,维护成本较低。并且实验对象的样品如果性质不良(浓度较高、沸点较高、粘度和稳定性不良),采用手工流量控制模式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]日常维护成本都低,发生故障后的维修比较方便。[/font][/font][font=宋体]转子流量计一般用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]的载气(尤其是填充柱系统的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url])或者尾吹气的测量,流量数值读取方便。[/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]转子流量计的安装位置[/font][/align][font='Times New Roman'] [/font][font=宋体] 转子流量计在手工控制模式的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]系统中常见的安装位置常见有以下三种方式:[/font][font=宋体][font=宋体] 方式[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]:转子流量计安装在载气控制部分的气源稳压阀之后,进样口的流量调节阀之前。[/font][/font][font=宋体] 在这种安装方式下,转子流量计读取流量数值比较方便。但是流量计需要在特殊条件下(流量计的入口压力确定)进行标定,一般需要使用厂家专用的定制流量计。[/font][font=宋体] 使用时必须保证流量计的输入压力和气体的类型与标定时的压力一致、,否则读数不准确。[/font][align=center][img=,454,166]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010958288505_9534_1604036_3.jpg!w690x252.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]1 [/font][font=宋体]转子流量计安装位置 方式[/font][font=Calibri]1[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体] 方式[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]:转子流量计安装在载气的流量调节阀之后,进样口之前[/font][/font][font=宋体] 在这种情况下,可以使用普通型转子流量计,但是需要进行读数修正。在不同的进样口压力、不同载气类型的情况下,需要进行流量刻度值的转换。[/font][font=宋体] [/font][align=center][img=,373,122]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010958350951_5526_1604036_3.jpg!w690x226.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]2 [/font][font=宋体]转子流量计安装位置 方式[/font][font=Calibri]2[/font][/font][/align][align=center][font=Calibri] [/font][/align][font=宋体][font=宋体] 方式[/font][font=Times New Roman]3[/font][font=宋体]: 转子流量计的出口直接连接检测器[/font][/font][font=宋体] 在这种情况下,转子流量计的流量刻度接近标定状态,一般情况下可以直接读取流量数值。[/font][align=center][img=,374,139]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010958405395_2107_1604036_3.jpg!w690x256.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Calibri]3 [/font][font=宋体]转子流量计安装位置 方式[/font][font=Calibri]3[/font][/font][/align][align=center][font=Calibri] [/font][/align][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font][font=Times New Roman]2 [/font][font=宋体]流量传感器原理示意图[/font][/font][/align][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]转子流量计的特点和使用注意事项[/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体] 转子流量计结构简单,性能可靠,拆解和维修方便,一般情况下不需要进行校准,运行不需要电源和控制线路的支持,可以独立适用。目前在低成本的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]和某些进样或采样设备[/font][font=宋体]——例如热解析进样器——中还可以见到。[/font][/font][font=宋体] 使用转子流量计的过程中需要注意如下问题:[/font][font=宋体][font=Times New Roman] 1 [/font][font=宋体]气体类型和工作状态的修正[/font][/font][font=宋体] 实际工作环境与流量计标准标定状态不同时,需要对流量计进行压力、温度和密度流量转换。某些流量计的说明书或者标签明确标识有可以测量的气体种类,如果用于测定其他气体,必须予以校准。[/font][font=宋体] 例如带有氮气标签的转子流量计,不建议用于测量氢气。如果一定需要测定氢气流量,那么必须进行转换。[/font][font=宋体] 转子流量计安装于进样口前端时,由于流量计内压力大于大气压力,流量计的显示数值可能不准确,可能需要进行压力校准。[/font][font=宋体] 某些型号的转子流量计预先规定了操作压力,如果流量计安装于气源之后,载气流量调节单元之前,可以不做校准。[/font][font=宋体][font=Times New Roman] 2 [/font][font=宋体]安装位置[/font][/font][font=宋体] 一般情况下,转子流量计必须垂直安装在系统中,系统无明显振动。[/font][font=宋体][font=Times New Roman] 4 [/font][font=宋体]最大截面积读数[/font][/font][font=宋体] 读取流量刻度时,应该选取转子截面积最大的部分。[/font][font=宋体][font=Times New Roman] 4 [/font][font=宋体]气源要求[/font][/font][font=宋体] 气源应该洁净、无大量水、油污或固体颗粒物,避免流量突然变化的剧烈冲击。[/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman'] [/font][align=center][font='Times New Roman'][font=宋体]小结[/font][/font][/align][font=宋体] 转子流量计的基本原理和使用注意事项。[/font]

  • 关于转子流量计如何安装

    转子流量计,一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视,成丰仪表以下就为您介绍有关转子流量计的安装方式。测量降温易析出结晶或易凝固的液体,应选用带夹套的金属管转子流量计。转子流量计安装使用注意事项:1、仪表安装方向绝大部分转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2-5)D长度的。2、用于污脏流体的安装应在仪表上游装过滤器。带有磁性耦合的金属管转子流量计用于可能含磁铁性杂质流体时,应在仪表前装磁过滤器。要保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,浮子洁净程度明显影响测量值。3、转子流量计流量值应作必要换算  若非按使用密度、粘度等介质参数向转子流量计生产厂家专门订制的仪表,液体用仪表通常以水标定流量,气体仪表用空气标定,定值在工程标准状态。使用条件的流体密度、气体压力温度与标定不一致时,要做必要换算。换算公式和方法转子流量计的制造厂使用说明书中都有详述。转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值。如需要远传输出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管转子流量计(即金属管浮子流量计)。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑远传金属管转子流量计。总之,不同使用环境与使用要求选择不同类型的流量计,选型尤为重要。

  • 博勒飞粘度计的怎么校准?以及选用特定的转子怎么计算量程,转子尺寸怎么选择

    博勒飞粘度计的怎么校准?以及选用特定的转子怎么计算量程,转子尺寸怎么选择

    [color=#444444]冶金高温试验,研究保护渣的粘度,所以需要特定的转子,但是我只知道我自己需要的量程范围,不知道该如何选择粘度计的型号,因为用我们定制的转子以后,量程就不能按它说明书上的量程来了,卖仪器的说可以把我们的特定转子给他们邮寄过去,让他们拿来不同的型号做实验,然后告知我们能够满足我量程的型号,我就问一下,这个能不能通过计算算出来,不是就简单了吗、粘度计的量程与转子的尺寸和转速有关系,图中是粘度计量程的计算方法,但是人家转子的SMC都告诉你了,我们自己的转子的SMC值不清楚啊,[/color][color=#444444][img=,690,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/07/201907241110367699_8786_1646718_3.jpg!w690x256.jpg[/img][/color]

  • 【原创】为了防止碎管,转子能不能改进一下

    我专业与核磁无关,但是现在用到了,刚刚开始学习。我刚刚接触核磁,现场去学习了一下关于核磁的使用,还有注意事项,突然想到,为了防止碎管,转子能不能改进一下?如果转子的下部直接加上一个套,和转子连在一起,这样不就防止试样管放得太深接触探头,而且万一试样管有稍微泄露都不产生问题》》》~~~

  • 离心机转子的种类及其用途的不同

    离心机中的转子最常使用的主要有:  1、角转子,它是固定角度转子的简称。装放溶液的离心与转轴间的角度θ是转子制造时形成的,永远不能改变。在使用角转子时应该注意,离心管要受到强大离心场的作用,软质离心管在管子没有装满液体的情况下会塌陷。硬质离心管反复使用时会破裂。  2、甩开转子亦称摆平转子,离心管放置在吊篮里,吊篮是轴对称地挂在转子上。旋转时,吊篮受离心力而由垂直位置甩到水平位置,故也称为外摆动式转子和摆平吊篮转子等。在甩开转子应用时,等密度离心选用短粗离心管,速率区带离心选用细长离心管,它们是用制备离心机作分析的最通用技术。甩开转子在少数情况下也用于差速离心分离。由于甩开转子的半径-体积关系比较简单,易于形成等动力梯度,所以它是制备机测定沉降系数的主要方法。  3、垂直转子,该转子与其他转子相比,不仅缩短了离心时间,而且也获得了相当高的分辨率。在垂直角转子中,装放溶液的离心管在离心过程中保持垂直,即与旋转轴间的夹角为零度。该转子诞生于20世纪70年代,现在超速离心机和高速离心机大都配垂直转子,其应用很广泛。垂直转子梯度离心技术应用很广,它可以分离且检定各种组织成分。

  • 【求助】不同转子下测定的粘度是否有大概的对应关系?

    最近在使用Brookfield DV-Ⅱ+型旋转粘度计测定聚合物弱凝胶的粘度,由于涉及到粘度较低的空白溶液,用ULV转子测得的粘度数值从几到几十再到超过量程,其中粘度在50左右的较多,但超过量程的数据换成了同样转速下的SC-18的转子,量程变大,测得值在150左右,不知道我在这种转子下测的数据是否和在ULV转子下测得的数据有大概的对应关系,对于这种粘度变化范围较的情况(较小的粘度在SC-18的转子下扭矩过小,而较大的粘度在ULV下转子扭矩过大,都有较大误差),该如何选择转子及转速,使得测得的样品粘度具有统一的测定条件和数据呢???

  • 离心机分类及技术原理和转子介绍

    [b]一、离心机原理和功能简介[url=http://www.hexiyiqi.com/]离心机[/url][/b]是一种高速旋转机械,它是利用离心力,不同物质在离心场中沉淀速度的差异,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。对混合溶液进行快速分离的专门设备,是一种将装有样品溶液的离心管、瓶或袋韵转头置于离心轴上,利用转头绕轴高速旋转所产生的强大离心力,使样品中不同性质颗粒相互分离的特殊装置,可以实现样品的分析、分离。它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。[b]以下是离心机的技术、分类和原理性能综述。[/b]离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开,或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);结构主要由电机驱动系统、制冷系统、机械系统、转头和系统控制等几部分组成。[align=center][url=http://www.hexiyiqi.com/hexi2012chanpinzhongxin/zidongtuomaolixinji/2013-06-15/253.html][img=DD5自动脱帽离心机]http://www.hexiyiqi.com/d/file/hexi2012chanpinzhongxin/xingyezhuanyonglixinji/2012-10-19/9984964afde249af6b31f300a34dafb0.jpg[/img][/url][/align][align=center][b]DD5自动脱帽离心机[/b][/align][b]  二、离心机的分类[/b]离心机的式样和型号很多,有国产的和进口的,按用途可分为分析式离心机和制备式离心机;按转速可划分为:[url=http://www.hexiyiqi.com/hexi2012chanpinzhongxin/taishigaosulengdonglixinji/]低速离心机[/url]:80000r/min;[b]离心机按结构分类:[/b]一般高速和低速离心机根据结构和功能进行分类,品种繁多,各厂家命名也无统一标准。可分为台式离心机、多管微量台式离心机、细胞涂片离心机、台式血液洗涤离心机、高速冷冻离心机、大容量低速冷冻离心机、低速冷冻离心机、落地式高速冷冻离心机、台式低速自动平衡离心机等。另外国外还有三联式(五联式)高速冷冻离心机,专作连续离心用。[b]按体积一般可分为:[/b]落地式离心机(也叫立式离心机),台式离心机(也叫桌面式离心机)和迷你(掌上)离心机。[b]按容量有分为:[/b]大容量离心机、超大容量离心机、小容量离心机、微量离心机。落地式的处理容量大体积大,迷你离心机处理容量小体积小。可以根据实验目的和实验需要,选择不同容量、不同转速、不同温度控制的离心机。[b]  三、离心机转头[/b]转子是离心机的主要配件。简单的说,可以将离心机分为主机和可拆卸的转子(转头)两部分,一个多功能主机通常可以配多个转子,靠不同型号的转子来满足不同的需要来实现其“多功能”的,这样可以有效的降低采购成本,但是选购的时候需要注意选择转子拆装方便的离心机,一般的离心机转子与主轴直接配合,厂家为了降低噪音往往把主机和转子的配合度做得相当高,但这样最大的弊端就是转子容易与主轴咬死造成拆卸不方便,另外,这种转子与电机的配合方式还存在很强的方向性,当转子方向与电机主轴配合发生偏移时会造成较大的噪音影响整机的使用寿命,严重的话将会造成主轴断裂,转子爆炸。最常用的转子包括固定角转子和水平转子。转子选配越齐当然功能越全,所以选择转子通常根据常用样品的容量及离心的条件选择,通常水平转头和角转头各一个,大容量(相对较低速)的转子和小容量高转速的转子各一个,再根据工作中的不同需要选择其他转子。[b]⑴ 角式转头:[/b]角式转头是指离心管腔与转轴成一定倾角的转头。它是由一块完整的金属制成的,其上有4~12个装离心管用的机制孔穴,即离心管腔,孔穴的中心轴与旋转轴之间的角度在20~40度之间,角度越大沉降越结实,分离效果越好。这种转头的优点是具有较大的容量,且重心低,运转平衡,寿命较长,颗粒在沉降时先沿离心力方向撞向离心管,然后再沿管壁滑向管底,因此管的一侧就会出现颗粒沉积,此现象称为“壁效应”,壁效应容易使沉降颗粒受突然变速所产生的对流扰乱,影响分离效果。角转子中的离心管能够保持固定的角度离心,可以使用较高的转速,离心后沉淀位于管底的斜面。较大容量的转子通常可以配不同的“适配器”来“固定”小容量的样品管,例如6 x 85ml的转子每孔可以放置85ml的离心管,也可以放50ml或者15—20ml的离心管,实现一物多用;但是由于重量的负担,大容量转子的最高转速相对小的要低一些,因而还要考虑最高离心力是否能满足实验要求。最高转速的转头通常是适配2ml离心管的转子,有时一个转子的价格就几乎可以买多一个小离心机,可以另外购置小型台式高速离心机,这样还可以减少昂贵设备的损耗。有的小型台式的高速离心机也提供大小不同的固定角转子(分别配合0.5ml和2ml/1.5ml离心指管,其实,除非是经常固定使用0.5ml离心管且每次离心的样品量比较大,一般选择一个2ml/1.5ml转子,配合适配器(有适合0.2ml、0.4ml、0.5ml管的适配器)就可以满足需要。角转子配的盖子有助于减少摩擦、降低噪音和防止意外,使用角转子一定要盖盖,如未盖离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温,这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担,影响离心机的使用寿命。另外有一种气密性转子可以进行气密性离心,防止意外泄漏,对于改善实验环境很重要。[b]⑵ 水平式转头:[/b]这种转头是由吊着的4或6个自由活动的吊篮(离心套管)构成。当转头静止时,吊桶垂直悬挂,当转头转速达到每分钟200到800转时,吊桶荡至水平位置,这种转头最适合做密度梯度区带离心,其优点是梯度物质可放在保持垂直的离心管中,离心时被分离的样品带垂直于离心管纵轴,而不像角式转头中样品沉淀物的界面与离心管成一定角度,因而有利于离心结束后由管内分层取出已分离的各样品带。其缺点是颗粒沉降距离长,离心所需时间也长。水平转子配有4或6个吊篮,静止时垂直挂在转子上,吊篮有不同的适配器以满足不同容量的离心管的需要。当转子转速超过600rpm后离心管达到水平位置,样品沉降方向是沿离心管轴向移动,最后沉降在管底,便于收集。因为不如固定角转子稳固,水平吊篮最高转速相比固定角转子要低很多,限于低速离心的范围。吊篮有不同的适配器,可以放置各种类型的离心管,甚至满足平板离心的需要——例如一些品牌的大容量离心机可配多用途适配器,使得多个微孔板或者培养板、深孔板、PCR板、玻片盒、大规模核酸纯化试剂盒的纯化板、甚至细胞培养瓶的离心可以和大容量的离心瓶公用同一个水平转子,有助于节约经费同时满足多样化的需求。所以说选择适配范围越宽的转子越好。水平转子可以使离心沉淀在管底而非管壁的斜面上,但是水平转子的转速往往较同型号的固定转子慢很多.[b]⑶ 区带转头:[/b]区带转头无离心管,主要由一个转子桶和可旋开的顶盖组成,转子桶中装有十字型隔板装置,把桶内分隔成四个或多个扇形小室,隔板内有导管,梯度液或样品液从转头中央的进液管泵入,通过这些导管分布到转子四周,转头内的隔板可保持样品带和梯度介质的稳定。沉降的样品颗粒在区带转头中的沉降情况不同于角式和外摆式转头,在径向的散射离心力作用下,颗粒的沉降距离不变,因此区带转头的“壁效应”极小,可以避免区带和沉降颗粒的紊乱,分离效果好,而且还有转速高,容量大,回收梯度容易和不影响分辨率的优点,使超离心用于制备和工业生产成为可能。区带转头的缺点是样品和介质直接接触转头,耐腐蚀要求高,操作复杂。[b]⑷ 垂直转头:[/b]其离心管是垂直放置,样品颗粒的沉降距离最短,离心所需时间也短,适合用于密度梯度区带离心,离心结束后液面和样品区带要作九十度转向,因而降速要慢。[b]⑸ 连续流动转头:[/b]可用于大量培养液或提取液的浓缩与分离,转头与区带转头类似,由转子桶和有入口和出口的转头盖及附属装置组成,离心时样品液由入口连续流入转头,在离心力作用下,悬浮颗粒沉降于转子桶壁,上清液由出口流出。越来越多新型转子应新的需要而诞生。转子的材质也从重量轻、强度高、造价低的铝合金不断创新,出现了碳纤维转子、塑料转子等等超轻转子,还有采用铝合金模具压成空心角转从而有效减轻重量,从而减轻电机的负荷及增加样品的容量。现在的转子和适配器、盖子多数都可以直接高温消毒,抗腐耐温性也大大提高,可以满足特殊的需要。不过转子在高速运转时,内部会产生离心应力,因而都有一定的使用极限,需要参照说明书正确保管和使用。当离心应力超过一定的限度后,将引起转头过早损坏,甚至发生意外,应严格遵循厂家的说明。[align=center][url=http://www.hexiyiqi.com/hexi2012chanpinzhongxin/shiyanshilixinji/2018-10-12/301.html][img=台式高速冷冻离心机 赫西3H24RI]http://www.hexiyiqi.com/d/file/hexi2012chanpinzhongxin/luodishigaosulengdonglixinji/2012-10-17/25ec0b5be94697499c32727acc0c2c44.jpg[/img][/url][/align][align=center][b]台式高速冷冻离心机[/b][/align]

  • 转子清洗的问题

    bruker的转子(有一圈黄线),被样品污染,请教各位该如何清洗,可以用洗洁精超声吗?或者用无水乙醇可以吗?

  • 一次转子流量计减压阀的检修

    一次转子流量计减压阀的检修

    [align=left][font='宋体'][size=21px]一次转子流量计减压阀的检修[/size][/font][/align][font='宋体'][size=18px]1.背景[/size][/font][font='宋体']由于我司从事的是家居环境有害气体检测,我司配备的气瓶室的有害气体有:氨气,二氧化硫,硫化氢,甲硫醇,三甲胺,二氧化氮,所有的气体纯度都在99.9%以上。实验是在一个密闭的舱体模拟有害气体产生,由于之前气体释放是使用气袋转移,再使用针筒抽取释放出来,考虑到转移过程中的风险,所以采购海科晟创的带有转子流量计的减压阀来替代,安全性更好。转子流量计气体减压阀如下:[/font][img=,673,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022326466911_2075_2256877_3.jpg!w673x433.jpg[/img]2. [font='宋体'][size=18px]开始减压阀连接及操作[/size][/font][font='宋体']2.1连接前需清除气瓶与气体减压器连接位置处的油污、水及灰尘,避免杂质污染气体,阻塞气体通道。[/font][font='宋体']2.2,连接前确认管路上的螺纹是否变形,如果变形无法与气体减压器顺利安装,不要强行安装连接,这样会导致管路系统及气体减压器上螺纹的损坏。[/font][font='宋体']2.3,用扳手将气体减压器接头与高低压侧管路进行可靠的连接。以防止气体泄露;请勿转动减压器阀体,固定好阀体,转动螺帽拧紧。[/font][font='宋体']2.4,安装后应确保减压器进出气接头与减压器连接处不会发生松动,否则将会导致气体泄露,造成安全隐患。[/font][font='宋体']2.5,安装好后在气体进入减压器之前,须确认减压器调压把手处于完全旋松状态(逆时针旋松调压把手),否则供气初期的瞬时压力有可能损坏膜片,从而导致减压器损坏,严重会影响实验员人身安全。[/font][font='宋体']2.6缓慢打开减压器入口的供气阀门,打开供气阀门时,减压器不得正对或者背对人体。[/font][font='宋体']2.7顺时针旋转减压器调压把手,将压力调到你所需的。[/font][font='宋体'][size=18px]3.减压阀流量计异常[/size][/font][font='宋体']原因:减压阀上的转子流量计中的浮子无法浮起,转子流量计内部有出现油脂内化合物附着在浮子内壁,导致浮子黏附在底部。[/font][img=,552,443]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022327337515_7524_2256877_3.jpg!w552x443.jpg[/img][font='宋体']转子流量计内部有出现油脂内化合物附着[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022323509757_300_2256877_3.jpeg[/img]4. [font='宋体'][size=18px]拯救转子流量计[/size][/font][font='宋体']首先把转子流量计从减压器上拆卸下来,然后把转子流量计上下两端的四个螺丝,共8个拧松取下来,接着附在上面的这块长方形铁块抽出来。再把上下两端固定转子流量计玻璃管的卡位取出,这样玻璃管就可以轻松取出来,用装有酒精洗瓶冲洗玻璃管内壁;去除污迹,用沾有酒精的纸巾擦拭浮子,待玻璃管内酒精挥发干后,全部装回好,安装上减压器,对接好气瓶,完美复原。[/font][img=,589,436]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022328186754_1867_2256877_3.jpg!w589x436.jpg[/img]5. [font='宋体']对拆卸过的转子流量计进行验漏[/font][font='宋体']5.1把减压阀重新安装在气瓶上后,顺时针旋转减压器调压把手,将压力调到自己所需的,用肥皂水对减压器各接口连接部位进行验漏。并观察转子流量计中的浮子是否正常浮动。[/font][font='宋体'][size=18px]总结[/size][/font][font='宋体']通过这次使用减压器发现不同气体之间不能共用一个转子流量计减压器,因有些气体混合会发生特殊的化学反应,可能会对减压器造成损坏。或者导致事故发生。这个转子流量计减压器的价格虽在1000多,但相对于气体混合造成的安全事故来说,还是每种气瓶都配备为安全。在减压器供气过程中,发现异常的机械震动,浮子卡住或压力异常升高现象,表明减压器存在故障,应立即停止使用。以免造成不安全因素发生。另外在使用过程中避免水,油或灰尘进入减压器内部。[/font]

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