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指针式张力计

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指针式张力计相关的论坛

  • 指针式邵氏硬度计试验要求及测定步骤

    指针式邵氏硬度计一般人都很少用到,目前国内最常用的邵氏硬度计只有两款指针式的邵氏硬度计,分别是:邵氏A型硬度计和邵氏D型硬度计。之前看到很多网友都在寻找关于指针式邵氏硬度计的资料,成都双拓检测仪器有限公司特总结其实用技巧如下:  1.指针式邵氏硬度计对备检试样的要求:  (1)邵氏A型硬度计的试样及试验温度要求:  ①试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。  ②检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时。  (2)邵氏D型硬度计的试样及试验温度要求:  ①试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。  ②在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。  2.指针式邵氏硬度计试验测定的步骤:  (1)测前检查指针式邵氏硬度计:  测定前应检查指针式邵氏硬度计的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此指针式邵氏硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时,可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。  (2)指针式邵氏硬度计测试方法:  把试样放置在坚固的平面上,拿住指针式邵氏硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。

  • 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]

  • 【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!

  • 指针式和数显式温湿度计(表)那个更靠谱?

    指针式和数显式温湿度计(表)那个更靠谱?

    实验室常用的温湿度计有指针式的和数显式的,问问各位,指针式和数显式温湿度计(表)那个更靠谱?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502111023_535253_1841898_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502111023_535254_1841898_3.jpg

  • 指针式与数字式万用表各有什么优缺点

    指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。

  • 温湿度计,你选择指针式还是数显式?

    现在市场上温湿度计的种类比较多,据我说知,至少有三大类:1.指针式的,需要人工来读数,估读,只能记录读数那一刻的温度和湿度;2.数显式的,只需要记录显示屏上的显示的温度和湿度即可,但可以记录一段时间的最高温湿度;3.智能型的,能与电脑连接,记录一段时间温度的变化状况,根据实际情况设置读数频率,并能存储。不知道实验室里,大家选用哪一个比较多?

  • 【分享】指针式邵氏橡胶硬度计的正确使用方法和保养常识

    指针式[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_63.html][color=black]邵氏橡胶硬度计[/URL][/color]的正确使用方法和保养常识目前国内最常用的邵氏硬度计就是两款指针式的[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_63.html]邵氏橡胶硬度计[/URL]1)[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/proshow_63.html]邵氏A型硬度计[/URL]2)邵氏D型硬度计使用邵氏硬度计时,当A型硬度计示值低于10HA时是不准确的,测量结果不能使用。A型硬度计测量值超出90HA时推荐使用D型硬度计。但由于用户出于经济方面的考虑,普遍只买硬度计而不买定负荷架,所以新手往往操作不规范,导致试验结果有较大的偏差。如何正确的使用这两种硬度计呢?下文结合应用实际情况,提供以下方法供试验用户参考1、备检试样的要求1)橡胶的试样及试验温度要求; ①、橡胶的试样厚度不小于6mm,宽度不小于15mm,长度不小于35mm,试样厚度不足6mm时,可用同样胶片重叠测定,但不超过3层。并要求胶片上下平行。 ②、检定时室温为23℃±5℃,检定前硬度计在此温度下至少存放1小时2)塑料试样及试验温度要求; ①、塑料试样为正方形,边长50mm、厚度6mm。也允许采用50×15mm的试样。 ②、在可能的情况下,试样在测试前应按照GB/T2941-1991规定在实验室标准温度下进行调节。比对试验或系列试验必须在相同温度下进行。3)橡胶及塑料试样表面均应光滑、平整、不应有机械损伤及杂质等缺陷。2、测定前检查[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL]测定前应检查[URL=http://www.okyiqi.com/pages_products/prolist_12.html]硬度计[/URL]的指针在自由状态下应指向零位。如指针量偏离零位时,可以松动右上角压紧螺钉,转动表面,对准零位。然后将硬度计压在玻璃板上,压针端面与压足底面紧密接触于玻璃板上时,指针应指向100+/-0.5HA,如不指向100+/-0.5HA时,可轻微按动压针几次,如仍不指100+/-0.5HA时,则此硬度计不能使用。如在邵氏硬度计测试机架上使用时,可拨动手柄,使工作台上升至定荷砝码抬起,使压针端面与压足平面紧密接触于玻璃工作台时,指针应指向100+/-0.5HA。如不指100+/-0.5HA时, 可调整工作台平面的调节螺钉,若调整后指针仍不指100+/-0.5HA时,最好送生产单位调整为宜。 3、使用正确的测试方法: 把试样放置在坚固的平面上,拿住硬度计,压足中孔的压针距离试块边缘至少12mm,平稳地把压足压在试样上,不能有任何振动,并保持压足平行于试样表面,以使压针垂直地压入试样,所施加的力要刚好足以使压足和试样完全接触,除另有规定,必须在压足和试样完全按触后1秒内读数,如果是其他间隔时间读数则必须说明,在试样相距至少6mm的不同位置测量硬度值5次,取其平均值。4、邵氏硬度计及相关附件的保养常识1)定荷测定架上的升降小轴和工作台底部,请注意经常揩擦干净,涂少量防锈油,以防生锈。2)硬度计使用完毕后,装入仪器盒或仪器箱内,放置干燥处,防止受潮。3)硬度计使用35000次后,建议每使用10000次左右按GB531规定检查弹簧压力与指针刻度关系及压针端部的形状尺寸。

  • 指针式频率表的构成

    指针式频率表应用磁电原理工作,驱动指针运动,依靠指针在面板上停留位置来 的频率大小的表,用于显示被测物体的频率度数。磁电系电工仪表的测量机构是由固定的磁路系统和可动部分组成的。仪、的磁路系统包括永久磁铁1,固定在磁铁两极的极掌2以及处于两个极掌之间的圆柱形铁芯3。圆柱形铁芯固定在仪表支架上,用来减小磁阻,并使极掌和铁芯间的空气隙中产生均匀的辐射形磁场。处在这个磁场中的可动线圈4绕转轴偏转时,两个有效边上的磁场也总是大小相等,并且方向是与线圈边相互垂直的。可动线圈绕在铝框上。转轴分成前后两部分,每个半轴的一端固定在动圈铝框上,另一端则通过轴尖支撑于轴承中。在前半轴还装有指针,当可动部分偏转时,用来指示被测频率的大小。

  • 指针式指示表调修方法

    一般工业用的指示表需要定期送检,即送当地指定部门检查指示表是否准确合格。但是经指示表检定仪检定后,会遇到不同问题,大部分问题是指示表数值不合格。在查阅计量杂志上一篇专业文章后,找到一些专业指导。第一,合格的指针式指示表应符合以下四点要求。(1)指针正常固定时,测杆在自由位置,调整刻度盘零刻度线和测杆轴线重合,指针应位于零刻度线逆时针方向的30°~90°的范围内。指针末端上表面与刻度盘刻度线面的距离不大于0.7mm。指针长度保证指针末端盖住刻度线长度的30%~80%之间,同时长短指针相互间以及与刻度盘及玻片间不能够有碰撞或干涉,且当长指针在指向零刻度时,短指针应与长指针重合,偏差不能大于±5个刻度线。(2)长短指针片要与指针套铆紧,不允许松动。指针套的孔应有一定的锥度,以便安装时指针轴与指针套采用锥面紧固,防止发生错动。(3)指针应较轻且具有足够的刚度,以保证指针不易变形且耐用。(4)使用中由于各种原因造成变形的指针,检修时应小心对其矫直,尽量使其尖端与指针总线轴线对齐,否则指针尖端与指针轴线所对应的刻度就会有偏差,造成实际数僮与示值不一致。在指示表检定仪正式检表前,以上几点可以通过手动调节和人眼观察来大致判断,得出指示表是否能够正常使用的结论。

  • 【原创大赛】马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器(九月)

    【原创大赛】马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器(九月)

    马弗炉(箱式炉)旧式指针式温控器改造为数显温控器 单位有许多使用多年的旧马弗炉,按常规应该进行更新换代了,可是由于数量较大,领导不愿意多花银子购买新的,所以一般都凑合着使用。其中有些马弗炉的炉体和炉膛都能正常使用,就是温控器(柜)太老了,绝大部分都是80年代的指针式温控仪表加接触器的控制系统,炉子控温精度和显示精度远不能满足实验室试验和生产工艺的要求。 为此本人对本单位大部分马弗炉进行了有效的技术改造,为了不增加过多的经济成本,针对不同级别的马弗炉进行了不同要求的技术改造。 本例介绍其中一种不太复杂,又经济实惠的技术改造实例,针对某马弗炉的具体情况,根据技术要求所进行的技术改造,一、马弗炉情况及相关技术参数1,马弗炉(箱式炉)外观图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109302129_320493_1841897_3.jpg正面图,可以看出箱体维护不错,整体看上去还不算太陈旧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109302130_320494_1841897_3.jpg侧面图(炉门打开状态),炉门活动自如,炉膛耐火砖也良好,无明显裂纹和破损。

  • 【原创大赛】拆解指针式双金属温度计,了解结构自己动手调校

    【原创大赛】拆解指针式双金属温度计,了解结构自己动手调校

    [font='宋体'] 在工厂的用水、溶媒、空气、蒸汽等的输送管道上,常常安装有[font=Times New Roman]WSS[/font][font=宋体]系列双金属指针温度计,便于观察输送介质的温度。这种仪表属于普通观察用途,不需要多高精度。但长期使用后,出现误差较大。知道其结构后,可以自己调校。下面,通过拆解两只旧仪表,了解内部结构,掌握简易调校方法。[/font][/font][font='宋体']这类仪表的基本型有径向型、轴向型、万向型三种,其余为变形。见下表:[/font][font='宋体'][img=,690,434]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091109265983_3968_1807987_3.jpg!w690x434.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']各式各样的双金属指针式温度计见下图:[/font][img=,690,530]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091110508530_141_1807987_3.jpg!w690x530.jpg[/img][font='宋体'][b]一、被拆仪表的现状[/b][/font][font='宋体']本次拆解的旧[font=Times New Roman]WSS[/font][font=宋体]轴向型双金属温度计,精度[/font][font=Times New Roman]1.5[/font][font=宋体]级:[/font][/font][img=,690,453]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091112027947_4401_1807987_3.jpg!w690x453.jpg[/img][font='宋体']拆解前,对比温度测量情况(对比表:[font=Times New Roman]Fluke 116C[/font][font=宋体]数字万用表,温度档[/font][/font][font='宋体']K型热电偶,测量范围[/font][font='宋体']-40[/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']400[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],精度1%[/font][font='宋体']+[/font][font='宋体']10[2][/font][font='宋体'],已校[/font][font='宋体']),[font=Times New Roman]Fluke 116C[/font][font=宋体]显示[/font][font=Times New Roman]15.1[/font][/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],双金属温度指针表显示10[/font][font='宋体']℃[/font][font='宋体'],误差有点大了。[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091112286116_8793_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]二、拆解[/b][/font][font='宋体']先取下玻璃表盖:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091113195520_5139_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体']自制的指针拔针器:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091114015580_8594_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体']用拔针器把指针取下来:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091114474980_4042_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091114477607_8155_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']移走刻度盘,看见中心的指针轴:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091115393710_9240_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体']旋下活动螺母及内装感温元件的不锈钢金属保护管,与感温元件相连的指针轴在中心,温度变化后会转动:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091116159929_8870_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][font='宋体']金属保护管内的感温元件是双金属螺旋,与指针轴硬连接,受热变形后,产生转动。它的固定端焊死在金属管底端,不太好拆。下面的是零件图:[/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][img=,690,352]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091117154789_6210_1807987_3.jpg!w690x352.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font='宋体']下面是拆开的全部零件,很简单,核心是双金属螺旋的技术含量。因为是工业使用,金属保护管、活动螺母、表壳都用料厚实:[/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091118170590_9570_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][/font][/font][font='宋体']该轴向型双金属温度计结构图如下:[/font][font='宋体'][img=,690,483]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091118471059_9745_1807987_3.jpg!w690x483.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体']下面是我以前拆解的旧[font=Times New Roman]WSS[/font][font=宋体]径向型双金属温度计图片(过程略):[/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,513]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091119212149_4182_1807987_3.jpg!w690x513.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][font='宋体']卸下表盘后,看见内部比轴向型多出一个结构(红圈内):[/font][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091120031897_7669_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][/font][font=宋体][font='宋体'][font='宋体']多出的结构是一个转向机构,使用转角弹簧将轴向旋转转变为径向旋转:[/font][/font][/font][img=,690,463]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091120471355_6124_1807987_3.jpg!w690x463.jpg[/img][font='宋体'][font='宋体'][font='宋体']金属保护管内装有与感温元件相连的指针轴(与轴向型结构相同):[/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font='宋体'][img=,690,478]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091121129729_4020_1807987_3.jpg!w690x478.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font='宋体'][/font][/font][/font][font='宋体']全部零件,与轴向型同样简单,只是多了一个转向弹簧机构,售价要贵一点:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091121529756_5075_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']该径向型双金属温度计结构图如下:[/font][font='宋体'][img=,678,704]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091122109818_8978_1807987_3.jpg!w678x704.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]三、简易调校[/b][/font][font='宋体'] 根据拆解情况,[/font][font='宋体']双金属温度指针表为金属机械结构,[/font][font='宋体']仪表长期使用后,由于金属疲劳、松动影响以及工作环境对零件的腐蚀,会出现误差较大的问题。[/font][font='宋体'] 从[font=Times New Roman]WSS[/font][font=宋体]系列温度计结构上分析,温感元件双金属螺旋与指针轴是一体的,双金属螺旋的另一端与金属保护管底端固定在一起。[b]采用移动指针安装角度或移动表盘方位去校正温度显示误差是最简单的方法[/b]。[/font][/font][font='宋体']本例已经拆下指针,采用与对照表温度值对应,将指针装回去:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111091122578870_6387_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][font='宋体'][b][/b][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][b]结语:[/b]工业用双金属温度计,技术成熟,结构简单,坚固耐用。精度差一些,但无需电源,作为要求不高的地方使用,性价比较高。长期使用、特别是恶劣环境下,应定期校验、调校,纳入企业仪表管理范围。[/font][/font]

  • 【原创】电导率仪的使用详细步骤指针式

    [size=5][b]1、 调整电导率仪:未开电源前,观察表针是否指零,如不指零,可调整表头上的螺丝指零。2、 将“校正、测量”开关打到“校正”。3、 接通电源预热10分钟以上(待指针完全稳定为止),“量程”开关打到×104再用“调正”旋钮调指针到满度1.0处4、 测定溶剂水的电导率值:在150ml锥形瓶中加入50ml水,浸入电极。5、 根据电极上电导常数将“常数”旋钮转到相应数值。6、 将“量程”开关打到×102,电导率仪打到“低周”,再用“调正”旋钮调指针到满度1.0处。7、 读溶剂水的电导率值。8、 测量完毕,将“校正、测量”开关打到“校正”。9、 其他溶液如上。[/b][/size]

  • 指针万用表与数字万用表优缺点分析

    指针万用表与数字万用表各有优缺点,下面就此做比较分析。 指针万用表与数字万用表的比较指针式与数字式万用表各有优缺点。 指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。 数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。 指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。 数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。 指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。 指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。 数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。 指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。

  • 寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    新购买的日本STG-75D张力计的不知道如何对其进行校准,寻求校准方法?谢谢好心人士了!类似设计原理、产品结构的校准方法都可以。谢谢http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111210850_331869_2382507_3.jpg

  • 寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    寻求STG-75D张力仪的校准方法?

    新购买的日本STG-75D张力计的校准方法?谢谢好心人士了!类似设计原理、产品结构的都可以。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111201134_331768_2382507_3.jpg

  • 【原创大赛】山寨法测液体的表面张力

    【原创大赛】山寨法测液体的表面张力

    对表面张力最初的认识是小学还是初中课本上说,蚊子等小昆虫能够在水面上行走,是由于表面张力的作用。基于这个最初的认识,我一直以为表面张力是一种非常小的力,想必它的测量是很难的。近日由于工作需要,要测液体的表面张力。有个大前提:不花钱,办好事。我查了一定量的资料,决定采用滴体积法测量表面张力。滴体积法测液体表面张力的原理如下:自一毛细管滴头滴下液体时可以发现,液滴的大小(以体积或重量表示)和液体的表面张力有关,研究结果表明,液滴重量W与毛细管滴头半径R有如下的关系http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208010850_380936_1927842_3.jpg式中F为校正系数,Harkins和Brown等自精确的实验与数学分析方法得出校正系数F与V/R3的关系(V为液滴体积),为滴体积法提供了完全且精确的校正系数F表。F表见附表。由上述公式,如果能够尽量精确的测得液滴的重量(或体积、密度),滴管口的半径R,则可以结合F表,得到液体的表面张力数值。因此,要测表面张力,需要有一个装置,能够较自如的控制液体一滴一滴的下落,并且有体积刻度或者配合称重装置。文献中使用的装置如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208010851_380937_1927842_3.jpg一看这个图,我就知道它对于我来说是不可能的(还有的文献说要配什么泵之类的)。于是另想办法,理论上能达到使用目的的实验室常用装置有两个:1,微量滴定管,2,吸量管。分别拿来试一下,认为两种管子各有优劣:微量滴定管可以方便调节液体的流速,调好后不受干扰,但是微量滴定管是别的实验室的,要用还得借,而且也怕交叉污染什么的(说表面张力很容易受污染物影响的),另外微量滴定管的最小刻度是0.02ml,而吸量管的最小刻度是0.01ml。吸量管就用1ml的,体积好控制了,1ml放完拉倒,但是需要手动控制液滴的下落,另外,手那个抖啊!抖出来的误差估计也不小。好在经过试验(心态要放平,尽量别抖),我发现这两个办法平行性都还好,用微量滴定管量25滴液体的体积,做了5次,数值分别是1.15ml,1.15ml,1.16ml,1.17ml,1.18ml;用吸量管放1ml液体,测了4次都是24滴。对于我们的实验来说,这个精度足够啦!于是,决定选用吸量管当我的武器。至此,表面张力计算公式中的V算是可以较准确得到了,ρ对于水来说就用1g/ml了,不用那么精确。其他液体浓度很低的话,也用1g/ml,如果偏离较大就测一下,这个不难。G就是9.8N/kg啦。还剩下R和F,而且F还是R与V的函数,知道了R,实验测得V,就可以查表得到F。R怎么测呢?据文献报道,R需要使用显微测量装置测量。您已经猜到了吧,这个显微测量装置对我来说是不可能的。怎么办呢?好在天无绝人之路。有高人专门就这个事发表了文章,使用的是“逼近求法”,这个办法确实是个好办法!思路如下:校正因子F是前人经过精确实验与数学分析方法建立的经验数据,以后又经过一定的改进和补充,逐步得出了现在的方便而完全的校正因子。据此,认为校正因子F是一些“真值”,并结合已知表面张力的液体(30摄氏度下的纯水)拿来反推滴管口径。据 文献报道,30摄氏度下,纯水的表面张力为70mN/m,我测的每滴水的体积是0.0417ml,将这两个数据,以及水的密度、重力加速度常数代入上文表面张力计算公式中得:R=0.5838F[/fo

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