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焊缝分析系统
仪器信息网焊缝分析系统专题为您提供2024年最新焊缝分析系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括焊缝分析系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的焊缝分析系统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焊缝分析系统相关的耗材配件、试剂标物,还有焊缝分析系统相关的最新资讯、资料,以及焊缝分析系统相关的解决方案。
焊缝分析系统相关的方案
16MnR钢埋弧焊接头的焊缝裂纹分析
针对焊接生产中16MnR钢埋弧焊焊缝出现的裂纹缺陷进行分析表明,有裂纹的焊缝区域颜色为红褐色,裂纹扩展方向与焊缝金属的结晶方向一致,这种焊缝裂纹是由于焊接过程中焊缝局部进入大量Cu造成的。由于Cu的熔点较低,焊缝金属凝固时Fe领先结晶,低熔点Cu最后凝固,被富集到晶界处,在焊接应力的作用下,仍处于液态的晶界金属被拉开,形成沿晶界分布的热裂纹,断口呈沿晶脆断特征,其实质是铜渗透裂纹。埋弧焊过程中铜质导电嘴与坡口表面局部接触起弧熔化,Cu进入焊缝中是引起焊缝热裂纹的根本原因。
X射线残余应力分析仪对辊轴、焊缝、金属等进行表面探测
残余应力直接影响金属制品的疲劳强度、抗应力、腐蚀能力、尺寸稳定性和使用寿命,因此在工业和军事等部门受到普遍重视。基于全二维探测器分析方法的新一代残余应力分析仪不仅精度更高,而且不再需要测角仪、不再需要多个入射角才能完成测量、不再需要冷水机、不再需要外接供电电源,因此将大改善了复杂形状部件检测、狭窄空间检测、野外工程现场检测、大面积部件检测等测量的难度,具有更广泛的应用。在实验室内,基于全二维探测器分析方法的小轻的便携式X射线残余应力分析仪可以用来检测焊接处疲劳,齿轮,圆棒,角焊缝,机轴狭窄区,弹簧等;在户外工程中,它可以用来检测管道焊缝,油罐焊缝,除掉外层水泥的建筑内层,桥梁金属,高速铁轨等。
标乐硬度测试解决方案-如何有效地进行焊缝测试
为了更细致的理解焊缝微观组织,通常根据ISO 9015/15614进行压痕硬度测试,测试方法包括使用的载荷、母材、热影响区和焊缝的位置和数量,以及边缘距离和压痕间距。为了满足标准中规定的要求,需要在布置点位的过程中花费大量的时间。DiaMet软件提供的快速而简单的操作,简化了测试流程。
轶诺显微维氏硬度计对焊接件进行焊缝检验 (ISO 9015)
荷兰轶诺开发的工具能够根据 ISO 标准对焊接零件或焊区进行硬度测试。在焊接的各区域预设置测试点,并且各点之间自动关联,因此根据标准要求进行设置程序变得“轻而易举”。 系统将运行全自动测试程序,并显示和记录相应的结果。对于这项焊缝应用, 报告生成器自动生成相应的报告功能。
用C-RED 3监测增材制造中的焊缝沉积
C-RED 3 是一款640 x 512 SWIR相机,以600 FPS的全画幅运行。专为工业应用开发,它结合了高性能、低SWaP(尺寸、重量、功耗)和低价格的特点。本文重点介绍了C-RED 3用于非接触式监测焊缝沉积的情况。成像系统的空间和时间分辨率在两个使用案例中得到了强调:焊丝电弧焊增材制造和手工金属电弧焊。
AZ31B镁合金TIG焊接接头显微组织分析
探讨了 2mm 厚的 AZ31B 镁合金钨极交流氢弧焊焊接的工艺特点,利用金相显微镜对焊接接头显微组织进行了分析。结果表明:随着焊接电流的增大,焊件的收缩率和焊缝的熔宽表现出先增大后减小的趋势。当焊接电流为 50A 时,外观成型良好,焊缝质量高,内部几乎无气孔和裂纹等缺陷。焊缝区组织呈细小的等轴晶,晶界上均匀分布着颗粒状的析出相,热影响区组织较粗大。
AZ31B镁合金TIG焊接接头显微组织分析
探讨了 2mm 厚的 AZ31B 镁合金钨极交流氢弧焊焊接的工艺特点,利用金相显微镜对焊接接头显微组织进行了分析。结果表明:随着焊接电流的增大,焊件的收缩率和焊缝的熔宽表现出先增大后减小的趋势。当焊接电流为 50A 时,外观成型良好,焊缝质量高,内部几乎无气孔和裂纹等缺陷。焊缝区组织呈细小的等轴晶,晶界上均匀分布着颗粒状的析出相,热影响区组织较粗大。
D210塔筒体泄漏原因分析
采用化学成分分析、金相检验和断口分析等方法,对304L钢D210塔筒体泄漏原因进行了分析。结果表明:D210塔筒体泄漏原因是由于氯离子的存在而产生应力腐蚀开裂所致。由于敏感材料、应力腐蚀环境及应力三个条件共同存在,在一定温度下使其产生应力腐蚀裂纹,裂纹起始于筒体外壁角焊缝处,而后向内壁扩展,最终穿透筒壁,致使该塔筒体在角焊缝处产生破裂泄漏。
上海伯东冻干机制冷系统检漏案例
上海伯东氦质谱检漏仪客户案例: 单次 40m3冻干机制冷系统检漏, 漏率要求 1x10-8 mbarl/s. 采用氦质谱检漏仪的真空法对怀疑有漏的地方, 如法兰, 焊缝, 接口等部位检漏
维氏硬度计 | 2D3D热处理试件的剖面硬度分析
“2D3D硬度分布图”,是用色彩标注硬度 高低分布的功能,是一个可以获取试样整个剖面的硬度分 布细节的有效工具,特别适合热处理试件的剖面硬度分析。这项功能对材料研究、焊缝测试或损伤分析也非常重要。
岛津:大体积进样分析系统高灵敏检测白菜中砜嘧磺隆农残
目前通用的农残分析流程是用QuEChERS样品前处理方法对样品进行除杂和富集,前处理最后一步通常是以强极性溶剂如乙腈作为富集溶剂,离心过滤后进样。然而由于溶剂效应的影响,普通液相色谱进样体积一般小于等于20 μ L,超高效液相色谱进样量一般为1~5 uL。使用岛津大体积进样分析系统,可在普通岛津UHPLC系统上改装完成,借助岛津独有混合器实现柱头聚焦,富集、分离同步完成;可直接进样200 μ L强溶剂样品,且不影响峰型与分离效果,较大程度提高方法灵敏度。
ANSI AWS B4.0, ASTM E8, ASTM B557 焊缝拉伸测试
设备的解决方案必须能同时满足典型的平面和圆形的加工试样。如果要测试焊管或管型 材料,测试系统也需要适应全部的达到3英寸标称直径的圆形试样。由于这些原因,我们推 荐 SATEC 系列 DX 或者 HDX 双空间试验机,嵌装有楔形夹具用来测试平面的或圆形的试 样。双空间设计能够适应在下部压缩测试空间进行任何所需的弯曲测试。你还可以加装一个 额外的信号调节器通道和一个引伸计用来测量应变。材料测试软件包将自动生成用于上述必 要计算的结果。
稳压器筒体焊接见证件裂纹探析
通过金相、扫描电镜、光谱分析等方法对筒体焊接见证件的裂纹进行综合分析,确定该裂纹为冷裂纹且产生在热影响区。主要原因是见证件没有进炉后热而采用红外线电加热器的后热方式,电加热片与焊接见证件没有紧密贴合,焊缝中的扩散氢没有完全逸出。
干货:电池盖板上焊缝的截面制备
科技的高速发展,使得汽车成为越来越重要的代步、运输工具。汽车的使用,一方面使得快节奏的现代生活更加便捷,另一方面又带来了能源与资源快速消耗和环境污染等问题。而电动汽车的出现,减缓了传统汽车带来的这一系列问题,它将电能转化为机械能,相较传统汽车更加环保。
无损质检好伙伴——Vanta手持式合金分析仪
作为无损质检一线的“能力者”,奥林巴斯手持式合金分析仪是一种基于X射线的荧光光谱仪,可以实现无损检测,在3秒内可以得到分析结果,如今已经出现各种行业的工作场地,抗摔防潮,结合可以快速识别材料化学成分和矿物相的X射线衍射分析仪,几乎可以横扫各大质检、检测线。尤其在石油和天然气行业,受高温、高压、机械应力和腐蚀性物质等因素影响,合金制造的正确性至关重要,以至于每一根管道,每一种焊料,每一个焊缝、接口和螺钉都必须准确,否则会出现危及整条管线或整个容器安全的情况。使用奥林巴斯手持式合金分析仪,不仅可以在几秒钟内完成合金辨别,还能根据XRF频谱表明的各种金属相对丰度,与预先加载的合金和牌号库,对金属进行自动核查,可谓是业内“安全守护员”。
供热蒸汽管线安全评估
采用化学成分分析、宏观检验、能谱分析、金相检验和力学性能测试等方法对某热电厂蒸汽管进行了检测和分析。结果表明:涉及管线安全运行的关键部位焊缝存在弧坑、咬边、未焊透、夹渣和裂纹等严重的焊接缺陷,加上长期腐蚀,使该蒸汽管线卷板管存在重大安全隐患,继续使用可能造成局部泄漏。建议在探伤的基础上更换有严重焊缝缺陷的卷板管或停止使用该蒸汽管线卷板管。
使用UPLC评估增加柱前系统体积对含有高有机相稀释剂的样品峰形的影响
理想情况下,在运行色谱方法时,样品稀释剂组分应尽可能接近方法起始条件。这样做的目的是最大程度减小由样品溶剂效应引起的谱带展宽和峰畸变,进而避免出现峰不对称性、峰分裂或数据不可用的情况。引起溶剂效应原因是稀释剂与流动相之间存在洗脱强度差异。当稀释剂的洗脱强度高于流动相时,峰展宽和峰形异常的情况通常会更加严重1-2。事实上,业内普遍认为,最好是将进样的样品溶解于起始流动相中。然而,给定样品的预处理常常需要将分析物溶解在与流动相组分相差很大的溶剂中。为了避免溶解度问题和峰形不佳的问题,许多方案都要求在预处理过程中挥干样品溶剂,然后将样品复溶于流动相中。然而,这个额外的步骤非常耗时,所需时间往往比HPLC分析的时间还要长1。一般而言,推荐的做法是避免使用比流动相更强的溶剂来溶解样品和标准品。这种做法基于如下假设:强于流动相的进样溶剂会干扰样品在柱头处的吸附,而采用大体积进样时尤其如此2。遗憾的是,这种做法在实践中可行性不佳,因为分析人员往往必须根据样品的溶解度来决定有机溶剂的含量,以确保样品能够完全溶解。对于扩散体积较大的传统LC系统,这种现象带来的问题较少,因为柱前样品/溶剂/流动相混合很充分,可以缓解溶剂效应造成的色谱峰问题。然而,对于现代的低分散U(H)PLC系统,如果以较大体积进样含有高有机相的样品,就会出现问题,并可能导致峰对称性变差或峰分裂。
YBB 00252005聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管耐压强度的测定
取本品适量,将管帽拧紧,扭矩30~~90 N cm,将压缩空气从管尾加入,空气压力为0.2 MPa,置20 ℃±2℃水浴中,持续加压30秒,不得破裂,且焊缝处应无气泡产生。
使用质谱和UV的色谱系统简化峰追踪和共流出检测
结合质谱和UV光谱分析,可以在单次运行中同时实现峰追踪和共流出峰的鉴定与ACQUITY UPLC H-Class四元系统结合的灵活软件可通过Auto?Blend Plus调节流动相pH值。此软件可在同一个工作流程中分析UV和质谱数据,从而简化数据分析过程
上海伯东氦质谱检漏仪ASM 310 电厂汽轮机组检漏应用
汽轮机组真空系统检漏,由于体积大,管道复杂,不可见,检测难度很大。尤其是空冷机组,排汽管道直径大, 焊缝长,接口多,空冷散热器温度高,体积庞大,管束数量多, 翅片结构复杂,检测难度极大。汽轮机组真空系统检漏问题长期困扰着电厂的技术部门,传统所用的各种检漏方法均存在各种缺陷,达不到预期的效果,寻求一种好的检漏方法,以便在机组正常运行时对真空系统进行查漏及堵漏尤为重要。
采用安捷伦三重四极杆液质联用系统对动物源食品中氯霉素类药物甲砜霉素残留进行分析
动物源性样品(肌肉、内脏、蜂产品、水产品、乳制品等)经过提取后,采用薄壳型填料反相 C18 色谱柱 — Agilent Poroshell 120 EC-C18 色谱柱分离,经配有安捷伦喷射流 (AJS) 电喷雾离子源的安捷伦三重四极杆液质联用系统在负离子模式下监测。
岛津方法开发系统-UHPLC在6种人参皂苷分析中的应用
摘要:本文建立了一种使用岛津HPLC 方法开发系统对6种人参皂苷类药物高效液相色谱快速分析条件探索的方法。在人参皂苷Rb1 等6种药物的高效液相快速分析方法开发中,实现在4 种色谱柱、2种流动相体系、16种梯度条件间的方法探索,根据所得色谱图结果对各峰进行综合评价,最终确定峰检出数和分离度综合评价最优者为该样品分析方法。
炼厂气快速分析—岛津双柱箱四阀八柱系统的应用
本文采用岛津GC-2030气相色谱仪建立了双柱箱四阀八柱系统,并应用于炼厂气及类似组成样品分析的方法。该方法采用十通阀和十四通阀同步进样,三个通道同时分析,灵敏度高,TCD检测器分析永久性气体与硫化氢的检出限<20ppm;FID检测器分析烃类检出限<0.3ppm,方法重复性良好,所有组分峰面积RSD<0.8%,完成分析包括硫化氢在内所有组分的时间13min以内。该系统可用于石化炼厂气快速分析,亦可用于煤热解、焦油加氢等工艺类似气体以及天然气组成分析。
采用三重四极杆液质联用系统测定蜂蜜和蜂王浆中 6 种青霉素类药物的残留
本文采用 Agilent Bond QuEChERS dSPE EMR-Lipid 除去蜂王浆基质中的脂肪等杂质,蜂蜜基质利用乙腈直接提取,使用Zorbax Eclipse Plus C18 色谱柱并结合 Agilent 1290 Infinity II液相色谱/6470 三重四极杆液质联用系统,采用正离子扫描模式获得了较高的灵敏度。通过方法学验证数据得到,以上 2 种方法分别适用于蜂王浆和蜂蜜基质中青霉素类药物(如青霉素G、青霉素 V、氨苄西林、苯唑西林、哌拉西林和邻氯青霉素)的残留分析。
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。
岛津Nexera Bio液相色谱系统用于阿达木单抗的聚集体分析
Nexera Bio液相色谱系统和Shim-pack Bio SEC色谱柱在单抗SEC分析中,可以提供良好色谱峰型,带来快速有效分离,保证稳定可靠分析。
Nexera UC 系统在原料药杂质分析中的应用
本实验使用岛津 Nexera UC SFC-UV 系统对原料药二乙酰鸟嘌呤及杂质进行分离,通过考察多种色谱柱和流动相组合,DAICEL DCpak SFC-A 和乙醇为流动相时可获得主药和杂质的最佳分离效果。在此基础上建立杂质 SFC 分析方法,结果显示杂质在 50~500 mg/L线性良好,保留时间和峰面积重复性 RSD 在 0.2%和 1.5%以内。
FluorTron ®多功能高光谱成像分析系统应用案例(二)
生物荧光现象蕴含丰富的生命信息,如叶绿素荧光可以反映植物的光合作用生理状态、植物次级代谢产物荧光可以反映生物活性成分含量分布及其环境胁迫响应(又称胁迫诱导植物荧光)、绿色荧光蛋白(GFP)及荧光素酶用于基因标记等等。易科泰生态技术公司推出的FluorTron®多功能高光谱成像分析系统,可同时进行高光谱成像分析和生物自发光成像分析,为生物样品高光谱成像分析、荧光成像分析及光谱分析提供非接触、非损伤、高通量、数字化、可视化研究检测解决方案。
氦质谱检漏仪焊接容器检漏
焊接容器检漏原因:焊接容器的密封性能影响整个产品的品质,而密封性能又是由焊接的质量决定的,焊缝处如果存在不合格的漏点,会直接影响焊接容器的密封性能。
采用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统 — 通过 Waters Empower 软件模拟 Waters Alliance 2695 液相色谱系统——扑热息痛及其杂质的分析
仪器间方法转换对多种行业的许多实验室来说都是充满挑战性的问题。难点在于不仅要在考虑各仪器性能的同时维持保留时间不变,而且还要在仪器间方法转换时不损失分离度。安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 能够实现从延迟体积较高且混合行为不同的液相色谱系统向 Agilent 1290 Infinity 和 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统的无缝方法转换。本应用简报介绍液相色谱方法从 Waters Alliance 2695 液相色谱系统向启用/未启用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统的轻松转换,同时通过 Waters Empower 软件进行控制。采用上述两种系统对扑热息痛及其杂质进行分析,并分别将保留时间与分离度进行对比。
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