土壤张力计

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土壤张力计相关的厂商

  • 瑞欧时代(北京)科技有限公司是一家科研设备提供商和系统解决方案服务商。公司与多家国际知名的高端科研设备生产商达成了代理协议,共同为我国生态环境领域的科学家和从业科研人员以及农业科研、育种和生产领域提供仪器设备产品和系统解决方案。我们的产品致力于土壤、植物、环境、水文、气象和动物等生理生态、水质监测、科研和实验室通用仪器仪表的销售和服务,是全球几十家同类仪器生产商在中国的销售服务中心。公司业务团队具有多年的科研工作经验和行业经验,能够为您提供从技术咨询、售前售后技术支持到科研应用、设备维修的全系列服务。我们能够根据客户的研究需要定制化提供解决方案,全方位、多层次满足不同客户的科研需要。我们倡导健康、快乐、诚信、真诚、开放、务实的理念,努力创造环境使每一位员工成为最优秀的自己!使每一位用户都感到与我们的合作有所收获和感悟!公司主营业务:实验室通用仪器、土壤监测仪器、大气环境监测仪器、水文地质监测仪器、农业速测类仪器、植物生理生态仪器等。实验室通用仪器:气象色谱质谱联用仪、原子荧光光度计、电感耦合等离子体-原子发射光谱仪、离子色谱仪、分光光度计、原子吸收分光光度计、光谱仪、质谱仪、超低温冰箱、马弗炉、干燥箱、天平、显微镜、超声波清洗器、离心机、超纯水机,红外油分析仪,PH计,电导率仪,硅酸根分析仪,磷酸根分析仪,分光光度计,微量溶解氧分析仪,COD分析仪,氨氮测定仪,重金属分析仪及在线、便携式多参数水质分析仪等。代理品牌:美国奥立龙、美国联合系统,美国哈希,德国MN,意大利哈纳,德国罗威邦,梅特勒-托利多,美国维赛,德国WTW,瑞士SWAN,瑞士万通、天津泰斯特、上海雷磁,上海三信,上海佑科等。土壤测量领域:土壤墒情监测系统、土壤养分速测仪、土壤酸度计、土壤水分测定仪、土壤温度、盐分、水分等多参数测定仪、土壤紧实度测定仪、土壤入渗仪、土壤张力计、多层次土壤水分监测系统等。大气环境监测领域:在线监测与便携式风速、风向、雨量、辐射等测量;空气自动站监测系统等。水质监测领域:水样采样器、水下温度、电导率、PH、溶解氧、浊度、氧化还原电位传感器等。光谱测量领域:高速成像光谱仪、热红外成像仪、便携式/机载高光谱成像光谱仪等。农业速测领域:台式/便携式农药残留测定仪、果实硬度计、糖度计等。植物生理生态领域:叶绿素荧光仪、光合仪 叶面积仪、冠层仪、根系生长监测系统等。代理品牌:美国Thermo Fisher 美国CAMPBELL 美国LI-COR 美国HOBO 美国DAVIS 美国ONSET 美国Surface Optics 美国Spectral Evolution 美国SEC 美国Spectrum 美国CID 德国WALZ 德国Cubert 英国∆ T 英国ADC 英国DT 日本 DaiKi 澳大利亚ICT 恩奈瑟斯 雅欣理仪 浙江托普 北京益康农我们深刻的体会到,无论何时,诚信经营都是一个企业的立足之本,本着 “至真 至诚 至善 至远”的企业宗旨,我公司承诺将为您提供最优质的产品和最贴心的服务。瑞欧时代诚挚的欢迎您选购我公司产品,期待与您的合作!公司名称:瑞欧时代(北京)科技有限公司地 址:北京市朝阳区小营路5号四方大厦1520室电 话:010-64858651 13581982937Q Q:380589954 2115856075
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  • 目前是我国最大的土工实验室仪器制造企业,同时兼做公路仪器。公司主要产品有三轴仪系列、土工试验室微机数据采集处理系统、固结仪系列、剪力仪系列、击实仪系列、光电仪系列、沥青公路试验仪系列。
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  • 东莞市张力机电科技有限公司华中办事处成立于2013年,本办事处坐落于武汉市江夏区藏龙岛谭湖一路光谷8号工坊。东莞市张力机电科技有限公司是一家集研发、生产和销售于一体的科技型企业。公司主要生产电子张力器;测力仪表;磁滞制动器、离合器;磁粉制动器、离合器;角度传感器等系列产品。为了满足各类厂商的需求,可为客户量身定制各类张力控制系统,公司同时配套生产部分产品。如陶瓷压力传感器、张力传感器、钨钢线咀、红宝石线咀、防跳线器、陶瓷过线轮等,其性能卓越、价格合理,深受客户好评。公司生产的各类产品被广泛用于纺织、马达制造、电线电缆、光纤、玻纤、造纸、印刷等领域。
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土壤张力计相关的仪器

  • 土壤水分张力计 400-860-5168转1490
    土壤水分张力计也就是土壤张力计,是利用负压计测定土壤水分运动的实用手段。土壤水分张力计所检测的数据反映土壤墒情状况,是指导科学灌溉的理想仪器。TEN系列土壤水分张力计由压力表,克力管及陶瓷探头组成。克力管中注满水后,陶瓷探头是湿润的,并且可以阻止外部空气进入陶瓷探头。仪器原理:当被测土壤的水势与张力计存在压差时,土壤水分张力计中的水渗入被测土壤直至达到平衡状态,此时压力表所显示的值即为被测土壤的土壤水势。仪器组成:张力计管,指针式负压表。 技术参数:长度可以根据客户要求定制(标准长度指张力计管中段透明聚碳酸酯负压管的长度)TEN-15(15cm)TEN-30(30cm) TEN-40(40cm)TEN-50(50cm)TEN-60(60cm)测量范围:1Bar(1Bar=100KPa)土壤张力计 土壤仪器
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  • 野外土壤水势张力计 400-860-5168转4943
    Teros 32 野外土壤水势张力计张力计是可以直接准确测量湿端土壤水势的传感器。TEROS 32,是一款即插即用的张力计,测量结果准确可靠。TEROS 32使用了高精度的压电传感器,可提供更高的数据分辨率,比以往张力计更加坚固耐用,可保证全年野外运行。加水或清空过程,传感器无需从土壤中取出。与上一代张力计相比,对快速变化的土壤环境响应更快,因此可以测量土壤水势的微小变化。还可同时测量正负孔压。TEROS 32和TEROS 12连用,可原位生成土壤水分释放曲线。主要特点l 高精度野外用张力计l 无需校准直接测量l 同时测量正负孔压l 可连接ZL6,即插即用,兼容第三方数采l 连接ZENTRA Cloud系统,实时查看、分享数据l 优 质陶瓷杯,十年质保l 集成温度传感器l 防护级别达IP68l 安装深度超过30cm(冻土层除外),可全年运用l 加水或清空过程,传感器无需从土壤中取出技术指标测量参数水势温度测量范围-85 ~ +50 kPa-30 ~ 60 ℃分辨率0.0012 kPa±0.01 ℃准确度±0.15 kPa±0.1℃@ -20~40℃ ±1℃(此范围之外)输出DDI 串口 或 SDI-12 支持数据(另购)METER ZL6 /EM60具备3.6 - 28.0 VDC供电、 SDI-12通讯方式的数采尺寸长:40.0 cm (15.75 in);80.0 cm (31.50 in);120.0 cm (47.24 in)直径:2.5 cm (0.98 in)工作温度最小:-30℃(充满水时为0℃)最大:50℃材质陶瓷杯:AI2O3,起泡点1500 kPa张力计杆身:PMMA(有机玻璃)Corpus:POM GF(玻纤增强的聚甲醛)注水管:不锈钢安装角水平角度:10°~ 80°(向下) -10°~ -80°(向上)电缆线长度5 m (标准)75 m(最大可定制长度)接口类型3.5 mm立体声接口或镀锡裸线接口遵循标准在 ISO 9001:2015 标准下生产EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 标志)2014/30/EU和2011/65/EU产地与厂家:美国METER公司(
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  • Teros 31 土壤张力计 / 土壤水势传感器TEROS 31 土壤水势传感器体型小巧,反应迅速,尤其适合实验室内使用。其测量头只有0.5cm2,可以密集测量原状土体的水势分布,也可以测量较小体积土样,并且对土壤扰动尽可能小。TEROS 31 实验室土壤水势传感器可以安装在任何位置,任何方向,只需用配套的微型螺旋钻钻一个5mm的孔,插入张力计即可。二十几年来,METER德国(原UMS)的张力计类传感器已销售上万个,TEROS 31在具有多年研发生产经验的T5传感器基础上不断改进,不仅继承了T5张力计准确、灵敏、小巧的特点。 主要特点适用于实验室样品,包括土柱、土芯及环刀取样。超快响应时间仅5秒,测量所需水量小,能够快速响应土壤水势的细微变化。传感器顶端陶瓷头仅0.5 cm2,提升精度和测量速度。狭窄测量空间也适用。对土体干扰极小,仅需钻取5 mm直径的小孔。通常测量水势范围50~ -85 kPa,规范操作可延缓沸腾,从而拓展水势测量范围低至-150 kPa。可以任何方向,任意角度安装。可插入土壤表层,也可以完全埋入土壤。3.5 mm耳机接口,即插即用,方便接入ZL6系列数采。透明杆身便于观察。测量原理 土壤水势可通过陶瓷杯传递到传感器内部,从而造成传感器内水压变化,位于传感器内的压力传感器以模拟信号输出压力变化情况,从而得到相应的水势 技术参数水势测量范围:-80 ~ +50 kPa (可拓展至–150 kPa,取决于沸腾延迟) 分辨率:0.0012 kPa 准确度:±0.15 kPa温度测量范围:-30 ~ +60℃ 分辨率:0.001 ℃ 准确度:±0.5℃输出:DDI串口;SDI-12通讯协议;TensioLINK 通讯协议;ModbusTM RTU通讯协议兼容数采(另购):Em50系列,Campbell数采尺寸:23.5×17.5×49.0 mm张力计杆身直径:5 cm张力计杆身长度:2, 5, 7, 10, 15, 或 20 cm工作温度范围:0~50 ℃材质:陶瓷头:Al2O3, 起泡点 500 kPa;杆身:PMMA;传感器单元:PMMA 和 TPE缆线长度:1.5 m*直径:4.20 ± 0.10 mm连接类型:3.5毫米4节立体声插头立体声接头直径:3.50 mm供电电压(VCC to GND):最小:3.6 V,典型:12.0 V,Max:28.0 V数字输入电压(逻辑高):最小:1.6 V,典型:3.3 V,Max:5.0 V数字输入电压(逻辑低):最小:-0.3 V,典型:0.0 V,Max:0.9 V数字输出电压(逻辑高):典型:3.6 V电力线转换率:最小1.0 V/ms电流消耗(测量期间):最小18.0 mA;典型25.0 mA;Max 30.0mA电流消耗(静止等待期间):最小0.03 mA;典型0.05 mA;Max 0.90 mA启动时间(DDI串口):最小125 ms;典型130 mm;Max 150 ms启动时间(SDI-12):最小125 ms;典型130 mm;Max 150 ms启动时间(SDI-12,DDI不可用):最小125 ms;典型130 mm;Max 150 ms测量耗时:最小: 60 ms;典型:65 ms;Max :70 ms遵循标准:在IOS 9001:2015标准下生产,EM ISO/IEC 17050:2010(CE标志) 可选配件 TEROS 31 补水工作站
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土壤张力计相关的资讯

  • Kruss推出新型便携式张力计 EasyDyne
    Kruss 最新推出 EasyDyne 便携式张力计,外观时尚,机身轻便,配有可充电电池方便携带,适合实验室、质量控制等领域使用。 EasyDyne 样品台可手动或自动移动,便于快速更换样品;内置微处理器自动、准确控制测量样品位置。 主要特点1. 测量表 / 界面张力 2. 液体密度测量 3. 自动测量 4. 测量结果直接显示在显示屏上 5. 自动存储测量参数、校准数据和结果 6. 内置充电电池,可便携screen.width-300)this.width=screen.width-300"瑞士华嘉(香港)有限公司全国独家代理Kruss表/界面张力仪,需了解产品详情,请接洽华嘉全国各办事处。上海代表处 电话:021-5383 8811北京代表处 电话:010-6561 3988广州代表处 电话:020-8132 0662成都代表处 电话:028-8676 1111
  • 2100 | 不同土壤水分条件下土壤水与植物茎木质部水的同位素偏差研究
    【摘要】土壤含水量的时空异质性影响着土壤水和植物茎木质部水的同位素组成。然而,土壤水分条件对广泛报道的土壤水-植物茎木质部水同位素偏差的影响尚缺乏系统地评估。为此,本研究连续两年在两个土壤水分条件不同的样地测定了柠条茎木质部水和土壤水的δ2H和δ18O值(利用全自动真空冷凝抽提系统LI-2100,北京理加联合科技有限公司)提取土壤和植物茎木质部中的水分,然后进行同位素测量)。结果表明,在较湿润的样地1,茎木质部水与土壤水在两年中都表现出明显的同位素偏差(两者的重叠率20%),土壤水-茎木质部水lc-excess差值(Δlc-excess)平均值为10.7‰,茎水SW-excess的平均值为&minus 9.1‰。但在干旱年,茎木质部水与土壤束缚水高度匹配。在土壤含水量相对较低的样地2,茎木质部水与土壤水在湿润年发生同位素偏移,两者的重叠率为20%,Δlc-excess和SW-excess平均值分别为13.7‰和&minus 11.8‰。有趣的是,在干旱年份,茎木质部水与土壤水同位素的重叠率达到97%。样地2土壤含水量与Δlc-excess值呈正相关,与SW-excess值呈负相关。本研究表明土壤束缚水与柠条茎木质部水同位素之间较高的匹配度,支持了“两个水世界”假说。土壤水-植物茎木质部水同位素偏差极有可能与土壤含水量驱动的土壤水同位素异质性密切相关。该研究结果阐明了不同水分条件下植物茎木质部水和土壤水同位素信号的变化,有助于更好地理解植物在异质土壤中如何吸收水分。【研究区域】该试验是在中国黄土高原北部六道沟小流域 (38°46′-38°51′N,110°21′-110°23′E)进行。【研究方法】(1) 土壤束缚水同位素的计算本研究中,将张力计在&minus 60 kPa压力下收集到的水分视为土壤移动水,而压力值大于&minus 60 kPa时收集到的水分则视为土壤束缚水。在土壤水分特征曲线上,土壤水吸力为60 kPa时对应的土壤含水量被认为是土壤束缚水的最大含水量。土壤水的质量含水量可以通过野外试验测定。土壤水含水量与土壤束缚水最大含水量的差值为土壤移动水的含水量。最后,根据实测的土壤水与土壤移动水的同位素值,可以计算出土壤束缚水的同位素值。式中,δLMW 、δBW、δMW分别为土壤束缚水、土壤水和土壤移动水的同位素值,θLMW、θBW、θMW分别为土壤束缚水、土壤水和土壤移动水的土壤含水量。(2) lc-excess值的计算按照Landwehr and Coplen(2006)的方法,计算了土壤水和植物茎木质部水的lc-excess值,并利用两者的差值(Δlc-excess)评估同位素偏差。Δlc-excess值越大,表明植物茎木质部水与土壤水同位素偏差越大。式中,下标“s”代表样本,a和b分别是区域降水线LMWL的斜率和截距。(3) SW-excess 值的计算按照Barbeta et al.(2019)的方法,计算了柠条茎木质部水的SW-excess值,用以评估柠条茎木质部水与土壤水同位素之间的偏离程度。若SW-excess为负值,则在δ2H-δ18O双同位素图中茎木质部水位于土壤水的下方。SW-excess值越负,表明柠条茎木质部水与土壤水同位素偏差越大。式中,下标“s”代表柠条茎木质部样本,abw和bsw分别是2018-2019年每个月份土壤水线的斜率和截距。(4) 重叠面积法评估植物-土壤水同位素偏差利用R软件中的SIBER(Stable Isotope Bayesian Ellipses)模型计算了植物茎木质部水和土壤水的重叠面积,最后给出两者的重叠面积与茎木质部水面积的比值(%)。较高的比值意味着植物茎木质部水与土壤水同位素重合度高。【结果】图1 研究期间植物水和土壤水δ18O和δ2H值的标准椭圆(95% 置信区间)。图2 样地1-2土壤水-茎木质部水分lc-excess差值(Δlc-excess)及茎水SW-excess值。图3 不同吸力下土壤水分类型示意图及样地1-2水分特征曲线。图4 植物水和不同移动性的土壤水δ18O和δ2H值的标准椭圆(95% 置信区间)。图5 土壤含水量与(a)Δlc-excess和(b)SW-excess的关系。【结论】植物茎木质部水-土壤水同位素偏差是一个复杂的问题,涉及水分提取方法、植物生理和土壤水分动态等多个方面。前人的研究已经为植物茎水同位素异质性、水分提取方法和同位素分馏如何影响同位素偏差提供了令人信服的证据,但这些影响因素均不能为本研究结果提供合理的解释。本研究在两个土壤水分条件不同的采样点,连续两年对灌木种柠条茎木质部水和土壤水进行取样。结果发现湿润样地(样地1)在丰水年或干旱年以及干旱样地(样地2)在丰水年均发生了茎水-土壤水同位素偏差,而样地2在干旱年份,柠条茎木质部水与土壤水在δ2H-δ18O双同位素空间上高度重合。此外,样地1茎木质部水与土壤束缚水同位素趋于一致,进一步支持“两个水世界”假说。样地2土壤含水量与Δlc-excess呈正相关,与SW-excess呈负相关。这些研究结果表明,土壤水-植物茎木质部水同位素偏差极有可能与土壤含水量驱动的土壤水同位素异质性密切相关。该研究也提出了一些需要解决的问题。该试验是在自然条件下进行的,目前的数据限制了我们进一步明晰水分提取技术和植物茎水同位素异质性是否会对同位素偏差产生影响。尽管这些解释并不能完全适用于本研究,但仍然不能排除这些因素对本研究的潜在影响,有必要在未来研究中全面地加以考虑。无论如何,我们的研究有助于更深入地了解植物在不同水分条件下如何利用水分,并有助于预测它们对水文气候变化的响应。
  • 【技术知识】表面张力仪在电镀行业中的应用
    以往电镀液的更换或何时再添加接性剂(如促进剂),是以经验值或时间来决定,如此做法是无法量化数据化,不知所以然的做法。电镀液中除了含有欲镀上之金属离子,电解质,错合剂外尚有有机添加剂(光泽剂,结构改良剂,润湿剂),其中润湿剂是影响被镀物(导线架,铜箔基板,构装基板)与金属离子,光泽剂之类等物质之间附着力好坏。镀膜易剥离是因接口活性剂选用不对或是浓度不对所造成。表面张力仪在电镀行业中的应用介绍01如何选定附着力好的电镀液主要是电镀液供货商配方问题,使用者可依供货商所提供电镀液实际去镀看看结果如何而选定,选定后以这新电镀液去测量表面张力值,以这个值当进料检验标准值。电镀液效果好坏还有因选用电镀设备有关,如使用何种电源供应器,选用何种电源供应器技术原理,是整个电镀设备的技术关键点。02制程中电镀液表面张力监控理论上电镀液表面张力愈小,表示电镀液愈容易渗入小缝隙里面,愈容易在被镀物表面润湿,也就是愈容易使用金属离子镀上去。但在品质与经济效益需取得平衡点,故表面张力值需控制在哪一点,这必须有赖使用者去抓。因每一家所考虑的都不一样,故无一定标准。但有一CMC(CriticalMicelleConcentration)点需先抓出来,因为超过CMC点后,表面张力反而不会改变,不但没达到预期效果且浪费接口活性剂。在CMC点之前的任何表面张力值,选一点你们认为制程上的,作为监控的标准值。当CMC点与标准值定下来后,再定时作电镀液取样量测。03结论假设金属离子(欲镀物)浓度是在控制范围内,但因无法渗入较小缝隙内,会造成缝隙内厚度不均匀甚至没镀到,或因润湿性不好除了厚度不均匀外,更是造成易剥离主要原因。表面张力计与底材表面自由能分析仪界面科学领域中,有一物化性质很值得去了解与应用它,尤其在精密化学,半导体,光电等新兴科技产业,在研发,制程改善和品保方面常会碰到界面上瓶颈问题,但因人们没深入去了解此一物化现象,似懂非懂,没有很清晰建立起正确观念,这些观念就是液体表面张力,固体表面自由能与表面自由能分布,和润湿功在实务解释应用上所代表的意义如何,因而无法利用这些观念去发现问题之所在,以谋求解决之道。只要把这物化性质清晰了解后,配合表面张力计和底材表面自由能分析仪的数据,相信可以解决许多表面张力方面的问题。相关仪器A1200自动界面张力测定仪基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。执行标准适应标准:GB/T6541

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  • 【求助】张力计没有显示

    我们有一台数显张力计,厂商:Mitutoyo Corp. 型号:ID-S1012B ,之前很好,电池也是新的,现在就是没有显示,不知是不是里面有故障,请教有哪们朋友知道在什么地方有维修点,好送去检修一下,或者指导一下进行维修,感激不尽!

  • 一种光电式皮带张力计的校准方法

    [align=center][b]一种光电式皮带张力计的校准方法[/b][/align][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][color=#808080]作者:姚明 金涛[/color][/font][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][size=12px][color=#333333] [/color][/size][/font][font=微软雅黑, Helvetica, Arial, sans-serif][color=#808080]来源:中国计量[/color][/font][align=left][size=15px] 本文就光电式皮带张力计提出一种计量校准方法。[/size][/align][align=left][color=#d92142][b]一、工作原理[/b][/color][/align][align=left][size=15px] 光电式皮带张力计是以光学测振原理测量皮带张力的非接触式测力仪,其工作原理是通过光电传感器采集被测物体的频率信号,由微电脑软件进行数据处理,并通过公式计算得到皮带张力。[/size][/align][align=left][size=15px] 光电式皮带张力计主要由光学发射器、接收器、频率测量分析单元、控制单元、显示单元和计算软件等部分构成。[/size][size=15px]光电式皮带张力计根据测得的频率,按式(1)计算皮带张力。[/size][/align][align=left][size=15px]T[/size][size=15px]=4×[/size][i]M×W×S×f[/i]2[size=15px] (1)[/size][/align][align=left][size=15px] 式中:[/size][i]T[/i][size=15px]——皮带张力,N;[/size][i]M[/i][size=15px]——皮带单位长度单位宽度的质量,kg/m[/size]2[size=15px];[/size][i]W[/i][size=15px]——皮带宽度,m;[/size][size=15px] [/size][i]S[/i][size=15px]——两皮带轮跨距,m;[/size][i]f[/i][size=15px]——振动固有频率(基频), Hz。[/size][/align][color=#d92142][b]二、校准用标准器[/b][/color][align=left][size=15px] 转速标准装置,准确度等级0.01级,应配备相应的转盘。[/size][size=15px]标准器和转盘如图1所示。[/size][/align][align=left][img]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20220210/20220210093522_83798.jpg[/img][/align][size=15px][color=#797baa] 图1 标准器和反光转盘[/color][/size][color=#d92142][b]三、校准项目及方法[/b][/color][align=left][size=15px]1.频率示值误差[/size][/align][align=left][size=15px] 光电式皮带张力计的工作频率主要集中在10Hz~600Hz,对应大多数光电式皮带张力计的固有频率范围。[/size][size=15px]校准方法为:[/size][/align][align=left][size=15px](1)转速标准装置需经预热并稳定运行。[/size][/align][align=left][size=15px](2)将光电式皮带张力计的光学探测头垂直[/size][size=15px]靠近转盘并对准贴在其上面的反光纸面,与转盘的距离应与使用说明书的要求保持一致,测量过程中探测头避免与转盘面发生接触或碰撞。[/size][/align][align=left][size=15px] (3)调取[/size][size=15px]光电式皮带张力计频率测量界面,在其工作频率范围内,均匀地选取不少于6个频率点进行测量,推荐如下频率点:10Hz、30Hz、50Hz、70Hz、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz和600Hz(对应转速分别为600r/min、1800r/min、3000r/min、4200r/min、6000r/min、12000r/min、18000r/min、24000r/min、30000r/min、36000r/min)。[/size][size=15px]在每一频率点上重复测量3次,记录各校准点的频率示值。[/size][size=15px]同时,在10Hz、50Hz、100Hz和500Hz频率点处,记录张力测量值显示界面的张力显示值。[/size][/align][align=left][size=15px](4)按式(2)计算频率示值误差,每一频率点3次测量结果中的示值误差绝对值最大值点对应的示值误差即为该点频率示值误差。[/size][/align][align=left][size=15px] 示值误差计算公式:[/size][/align][align=left][size=15px]δ[/size]m[size=15px]=[/size][i]f[/i]m[size=15px]-[/size][i]f[/i]2[size=15px] (2)[/size][/align][align=left][size=15px] 式中:[/size][i]δ[/i]m[size=15px]——光电式皮带张力计的频率示值误差,Hz;[/size][i]f[/i]m[size=15px]——光电式皮带张力计的测量值,Hz;[/size][i]f[/i]2[size=15px]——转速标准装置的转动频率标准值,Hz。[/size][/align][align=left][size=15px]2.张力测量值与张力理论值的相对误差[/size][/align][align=left][size=15px] 在10Hz、5[/size][size=15px]0Hz、100Hz和500Hz频率点处,由式(1)计算得到张力理论值和上述频率示值误差测量过程中记录的张力测量值,根据式(3)计算各频率点处张力测量值与张力理论值的相对误差(根据皮带常用种类和安装状态,建议设置光电式皮带张力计的参数为:[/size][i]M[/i][size=15px]=5kg/m[/size]2[size=15px],[/size][i]W[/i][size=15px]=10mm,[/size][i]S[/i][size=15px]=1000mm)。[/size][/align][align=left][img]http://www.chinajl.com.cn/Uploads/image/20220210/20220210093522_79344.jpg[/img][/align][align=left][size=15px] 式中:[/size][i]δ[/i]T[size=15px]——张力测量值与张力理论值的相对误差,%;[/size][i]T[/i]m[size=15px]——张力测量值,N;[/size][i]T[/i]s[size=15px]——张力理论值,N。[/size][/align][align=left][color=#d92142][b]四、总结[/b][/color][/align][align=left][size=15px] 光电式[/size][size=15px]皮带张力计以其在测量皮带张紧力方面具有较多优势的特点,目前应用企业和领域较广。[/size][size=15px]由于光电式皮带张力计还没有相应的国家计量检定规程或者校[/size][size=15px]准规范作为量值溯源与传递的工作指导,本文仅根据笔者多年重复的实验操作以及大量实验数据的分析统计整理,同时参考了JJF1216-2009《音波式皮带张力计校准规范》等相关校准规范内容。[/size][/align][align=left][color=#888888]本文刊发于《中国计量》杂志2019年第5期[/color][/align][align=left][color=#888888]作者:江苏省苏州市计量测试院 姚明 金涛[/color][/align]

土壤张力计相关的耗材

  • 土壤水势传感器
    EQ3 Equitensiometer土壤水势传感器在土壤水势范围内提供稳定的基质势和土壤温度测量。EQ3采用了先进的ThetaProbe探头技术,避免了传统注水式张力计的诸多问题,特别适合在干燥土壤中使用。测量水势(基质势)在0~1000kPa的范围内,能够提供可靠准确的测量。 EQ3 Equitensiometer土壤水势传感器优点 1 方便,准确和可靠性替代注水式张力计2 免维护:无需重新注水或排气3 内置温度传感器4 可长时间埋设(IP68),耐低温工作原理 EQ3由精密土壤水分传感器(ML3 ThetaProbe)组成,其探针嵌入多孔材料中(平衡体)。该材料在含水量和基质势之间具有已知的稳定关系。当EQ3传感器插入土壤中时,平衡体内的基质势与周围土壤的基质势平衡。用EQ3直接测量基质材料的含水量,并用每个Equitensiometer提供的校准曲线将其转化为周围土壤的基质势。EQ3 Equitensiometer土壤水势传感器应用 EQ3 Equitensiometer非常适合于土壤和基质中水势的静态长期监测。它甚至可以安装在冻土中。典型的应用包括环境、植物、土壤、生态、地质科学研究,以及土木工程和农业工程应用。EQ3的总量程为0~1000 kPa,在100~500 kPa之间达到优良的精度。这使得它非常适合植物水分胁迫研究——甚至是在非常干燥的土壤中。
  • EQ15平衡式土壤水势传感器
    用途:平衡式土壤水分张力仪(Equilibrium Tensiometer)是一种全新的拥有多项专利保护性土壤水势测量仪器。水势是在等温条件下,从土壤中提取单位水所需要的能量,单位是巴 (1 bar=100kPa)。在土壤中,水势是决定水流方向和速度的主要因素,它是判断土壤水分对植物有效性的唯一标志。不同土壤的水势可以直接相互比较。 准确测定水势,在研究土壤水分的流动,植物的抗旱生理,自动控制节水灌溉, 土壤湿度监测等方面有十分重要的意义。 原理:EQ15平衡式张力计由两部分组成:平衡传感器和含水量测量器。平衡传感器由一种特殊材料组成, 这种材料具有两个特点:很稳定的含水量和水势之间的关系,高度透水性。 良好的透水性保证其水势和被测量的土壤同步变化。含水量测量器随时测量平衡传感器中的含水量,因含水量和水势之间的关系已知,测得含水量即测得土壤水势。含水量测量器被固定在平衡传感器内,探头周围的环境量稳定不变,从而避免了测量含水量时常见的土壤密度,石头,根系的影响,保证水势测量的精确度。 与传统土壤水势测量仪的比较:目前市场上可见的测量水势的仪器和方法从精度,测量范围,稳定性方面都有不同缺陷,不能完全满足实地使用的要求。传统张力计测量范围小(0 ~ -0.8bar), 只可以在湿润土壤中使用,而且易损坏;干湿球湿度计受温度变化影响大,精度低,不宜户外使用;石膏块精度低,稳定性低,受土壤pH值影响大。 平衡式土壤水势张力仪具有不可替代的优点:测量范围大,包括了植物可生存的全部范围;精度高,误差小于5kPa;使用简单,无需任何保养和维修措施,完全适于户外长期使用; 测量精度不受土壤理化性质的影响 (碱性土壤除外); 可用数采进行多探头连接 技术参数: 测量范围0~1500kPa (0 ~15巴)测量精度±10kPa(0~100 kPa),读数10%(-100~-1500 kPa)适用温度工作温度0~40°C,存放温度-30~70°C,可留置于冻土中适用土壤非盐性土壤(土壤溶液的电导率1mS/cm)电源5~15V直流,每次测量最大消耗23毫安×5秒输出模拟式输出100~800mV尺寸17cm×4cm×2cm,其中须插入土壤的为前端的7.5 cm重量350g (不含电缆)电缆长度5米,可延长到100米材质不锈钢外壳,全密封 产地:德国
  • MPS-2 土壤水势传感器
    MPS-2土壤水势传感器可以很方便地插入到土壤剖面坑中,在其周围包裹上湿土即可。测定和记录非常简单。免维护、无需校准即可测量较大范围的土壤水势(-5 至 -500 kPa (pF 1.71 至 pF 3.71))无需灌水,超大量程使得MPS-2成为测量自然系统水势的理想传感器,特别是张力计无法测量的气穴。MPS-2增加了温度测量功能,可用于估算部分结冰土壤的水势。MPS-2也可使用串口或SDI-12通讯方式与其他数据采集器系统整合(如Campbell Scientific)。需要掌握编程技能,编写一些采样编程。 技术参数精度土壤水势:读数的± 25% 或 -5 ~ -100 kPa;土壤温度:±1°C分辨率土壤水势:0.1 kPa;土壤温度:0.1°C测量范围土壤水势:-5 ~ -500kPa (pF 1.71 ~ pF 3.71);土壤温度:-40 ~ 50°C测量速度150 ms平衡时间10 min. 至 1 hr. 与土壤水势有关传感器类型带校准陶瓷板的频域热敏电阻输出方式RS232 (TTL) with 3.6 volt levels或 SDI-12通讯协议供电3.6 - 15 VDC, 等待状态0.03 mA, 150ms测量状态期间达最大值10 mA缆线长度5m,可定制其它长度接口类型3.5mm 耳机接口或镀锡裸线接口(3线头)工作环境-40 ~ 50°C尺寸9.6 cm (l) x 3.5 cm (w) x 1.5 cm (d)支持数采(标配不含)Campbell Scientific: 所有带串行I/O接口的数采,包括CR10X, CR23X, any CRBasic type logger (CR850, 1000, 3000, etc.)其他:能够采集3.6-15V激发数据的系统,并且具备串口或SDI-12通讯方式。 产地:美国
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