电磁场强度分析仪

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电磁场强度分析仪相关的厂商

  • 上海牧晨电子技术有限公司专业经营进口测试仪器,主要有气体检测仪、水质分析仪、噪声、振动、气象、电磁辐射及放射性测量仪等便携式和实验室仪器,广泛应用于石化、电力、环保、水处理、食品、职业安全卫生等领域。 主要产品包括:甲醛检测仪、氡气测定仪、硫化氢检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化碳检测仪、、氨气检测仪、氢气检测仪、戊二醛检测仪、有机气体检测仪、一氧化氮检测仪、臭氧检测仪、氯气检测仪、氯化氢检测仪、环氧乙烷检测仪、二氧化氮检测仪、氧气检测仪、乙醇检测仪、薰蒸气体检测仪、二氧化硫检测仪、可燃气体检测仪、烟气/燃烧分析仪、可燃气体和致冷剂泄漏检测仪、在线气体变送器、呼吸式酒精测试仪、TVOC检测仪、COD快速测定仪、PH计/酸度计、电导率测定仪、浊度测定仪、余氯总氯测定仪、BOD测定仪、分光光度计、溶解氧测定仪、多参数水质测定仪、噪声分析仪、空气采样泵、电场磁场强度计、射线检测仪、温/湿度计、WBGT热指数仪、粉尘采样器、照度计、IAQ监测仪、粉尘检测仪、红外线测温仪、压力计、激光转速计、负离子浓度仪、风速测定仪、气象测定仪、便携气象站、振动测试仪等。
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  • 北京仪诺信科技有限公司致力于为中国从事进口仪器设备以及进口工业零部件的代理商提供最全面的产品,最专业的服务以及最低的价格。最低的价格:我们一直与欧洲,美国一些大的仪器生产商以及知名仪器贸易公司有着良好的合作,这就保证了产品在货源上减少了国内的贸易企业的层层加价,同时我们本身就是一些品牌在国内的总代理,也保证了这些产品的价格的低廉,我们希望通过我们的存在,让国内的进口仪器的价格整体都有所下降,让更多的用户能够用上更先进的仪器,我们更希望通过更多的高端仪器流入国内,能够推动国内的仪器生产商的进步,让更多中国的仪器销售到欧美国家。目前,仪诺信正片于发展阶段,我们希望与更多的供应商进行合作,同时也欢迎更多的从事销售仪器行业的贸易公司关注我们,相信我们的存在能帮您实现利润的最大化。烟气分析仪,可燃气体检测仪,甲醛检测仪,VOC气体检测仪,有毒气体检测仪,空气采样仪,电磁场强仪,噪声仪,核辐射检测仪,绝缘电阻测试仪,电工仪表检测仪,无损检测仪,等
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  • 400-860-5168转2770
    上海寰彤科教设备有限公司原为复旦所属企业“上海高银科技开发公司”核磁共振部,依靠自身的技术力量实现多项核磁共振教学科研产品进行研究、开发、生产、销售及售后服务。本公司于2002年组建核磁共振生产基地、研发了核磁共振50MHz、60MHz化学分析谱仪,以及核磁共振成像教学系列仪器。其中50MHz、60MHz核磁共振化学分析谱仪属于国内首创,目前国内无类似产品,也无相关的成果报道。在2009年实现90M核磁共振谱仪的研发成功,永磁体可以实现2.1T磁场强度,可以完成H、C谱的分析测试工作,当年实现销售。核磁共振成像教学仪器于2004年8月批量生产成功。2006年5月我公司成功研制高分辨三维核磁共振成像教学仪器其主要性能指标与同规格牛津MQA系列的产品相接近,其中化学位移分辨率优于进口产品。2008年成功研发了核磁共振谱成像教学仪器(四维核磁共振成像设备),当年实现销售和批量生产。2008年我公司参与了河北省科技计划项目永磁小动物核磁共振成像仪器的研制,目前该产品已完成研发工作,实现批量生产,可用于在动物(大鼠)三维核磁共振成像方面的研究。 我公司在多年的发展过程中,我公司拥有了一支具备独立自主研发能力的技术团队,包括机械制造,电路设计,线圈设计、软件开发等相关技术人员。拥有多项核磁共振技术发明专利,公司成熟掌握永磁磁体制造、核磁共振谱仪研发生产、仪器配套软件的独立自主开发的相关技术能力,并且实现全部产品批量生产和销售,实现技术创新与产销研一体化结合。在未来的工作中发展高端核磁共振产品的研发,不断完善原有技术,逐步提高公司的技术能力和研发能力,实现高端核磁共振设备的产业化。
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电磁场强度分析仪相关的仪器

  • 电磁场强度频谱分析仪是一款多功能的、便携的、适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。该系列产品包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率从1Hz到18GHz可选,带一个大型的LCD显示器和易于使用的功能键(可自定义快捷数字键)。 n E6X系列(低频):型号E61,E62,频率范围1Hz~30MHzn E7X系列(高频):型号E71,E72,E73,频率范围1MHz~18GHz 应用 —E6X系列(低频)电磁场强度频谱分析仪适用于高压输变电系统、配电室、感应炉、地铁、高铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院等作业场所。—E7X系列(高频)电磁场强度频谱分析仪适用于检测各种长波、中波、短波和微波辐射,包括:手机通讯基站、医疗设备、广播、电视、雷达、卫星通讯、寻呼机站、热合机、烘干设备等具有电磁辐射的作业场所。 特点 E6X系列(低频)频率范围1Hz~30MHzE7X系列(高频)频率范围1MHz~18GHz全系列带频谱分析功能带电场和磁场2类传感器电磁场强度频谱分析仪提供V/m, T, G, A/m, dBm, dBμV等多种单位 E6X系列低频电磁场强度频谱分析仪(1Hz- 30MHz) 低频电磁场强度频谱分析仪E61E62响应频率10H~400kHz1Hz~1MHz(可扩展至20MHz 或30MHz)磁场测量范围10μG~5G10μG~50G电场测量范围0.1V/m~50kV/m0.01V/m~100kV/m滤波器带宽1Hz~400kHz1Hz~1MHz精度4%2%显示单位V/m, Tesla, Gauss, A/mV/m, Tesla, Gauss, A/m频谱分析功能有有公众导出限值(百分比显示)(ICNIRP, BGV B11, BlmSchV etc.)有有ICNIRP暴露导出限值无有X, Y, Z 轴和三维磁场显示有有棒图显示有有3个标记值显示(显示测量频率范围内的3个强度值和相对应的频率)有有RMS值和峰值显示有有充电电池和宽电压电源适配器有有声音报警功能有有E62选项:-20M(频率测量范围1Hz~20MHz)E62选项:-30M(频率测量范围1Hz~30MHz) E7X系列高频电磁场强度频谱分析仪(1MHz-18GHz) 高频电磁场强度频谱分析仪E71E72E73响应频率100MHz~4GHz10MHz~6GHz1MHz~9GHz(可选配700M~18GHz探头)磁场测量范围0~10A/m0~50A/m0~50A/m电场测量范围0~100V/m0~500V/m0~1000V/m滤波器带宽100kHz~50MHz10kHz~50MHz1kHz~50MHz精度3dB2dB1dB显示单位V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m2V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m2V/m, A/m, dBm,dBμV, W/m2频谱分析功能有有有最小测量值-80dBm-130dBm-150dBm扩展暴露导出限值无有有X, Y, Z 轴和三维磁场显示有有有棒图显示有有有3个大标记值显示(显示测量频率范围内大的3个强度值和相对应的频率)有有有RMS值和峰值显示有有有可充电高能电池有有有选项:- BROAD(增加宽频分析功能)- 18G(超高频探头,频率范围为700M~18GHz,配合E73主机使用) 频谱分析功能 E62Signal#1=16,67Hz (traction power) at 887nTSignal#2=50,00Hz (mains power) at 1429nTSignal#3=100,2Hz (harmonic of mains power) at 601nT E72Signal#1=942MHz (GSM communications) at -63dBmSignal#2=2024MHz (UMTS) at -23dBmSignal#3=5832MHz (802.11a WLan) at -42dBm 与意大利PMM公司8053电磁场分析仪的测试比较(公司内部自行测试): 实际产生电场值(V/m)频率MHzE71测试值(V/m)PMM8053测试(V/m)18001.0321.1338003.0783.0968006.0436.15110001.0941.24310003.0273.12610006.1216.27120001.2141.56320003.2313.72620006.3657.05
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  • 和润科技Cougar电磁场强度分析仪全面覆盖了1Hz~60GHz范围交流电磁波的检测,并增加了直流磁场的检测(用于直流输变电、磁铁和地磁场等的检测应用)。和润科技Cougar电磁场强度分析仪是一款智能型、便携式、高精度的电磁测量仪表。和润科技Cougar电磁场强度分析仪可配多种探头,其中低频电场磁场二合一探头新增频谱分析模式,电场频率范围从1Hz到60GHz。磁场频率范围从DC-1MHz。主机配各4.3英寸全屏彩色触摸屏,可洗配GPS传感器可进行位置指示,专业的色彩明亮的BIGDISP屏幕显示。主机自动识别探头参数,探头内集成探头参数和校准参数,可直接连接到主机,且不会对校准精度有任何损失。和润科技Cougar电磁场强度分析仪广泛应用于科学研究、实验室、环保、电科院、疾控中心、通讯、军队等场合。经过多年努力,从传统的键盘操作转变到更加简便的图形操作界面,客户可以像使用智能手机界面一样操作 H500 电磁场强度分析仪,使用极其简便,无需阅读操作手册,这将是用户界面系统的一个绝妙体验。技术参数:
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  • 电磁场强度分析仪300 400-860-5168转4433
    E300电磁场强度产品简介: E300电磁场强度分析仪全面覆盖了电离辐射(X射线和γ射线)和非电离辐射(60GHz以下电磁波)的检测,并增加了直流磁场的检测(用于直流输变电、磁铁和地磁场等的检测应用)。应用范围:非电离辐射—(低频)磁性材料的检测地磁场的检测地铁电磁环境辐射监测交流、直流高压输变电系统监测配电室、计算机房、敏感仪器室等作业场所监测 —(高频)环境电磁辐射监测国防电子设备的电磁安全监测产生高频辐射的医疗仪器的监测手机基站和卫星通信系统的监测无线电管理部门、移动通讯电磁辐射监测航空航天设备、机场雷达等电磁环境的安全监测EMC 等电磁兼容测试、研究所及高校的EMF 研究工业领域的环境场强测量,例如焊接设备、高频加热等 电离辐射检测食物放射性污染检测液体放射性污染检测周围环境放射性污染检测地下钻管和设备的放射性检测石材等建筑材料的放射性检测餐具、贵重财产、珠宝等的放射性检测局部的辐射泄露和核辐射污染检测有核辐射危险的填埋地和垃圾场的辐射水平检测各类X光机的射线强度及泄露情况 功能特点:可选GPS模块4.3英寸彩色触摸屏幕可存储8000个测量数据通过USB或光纤连接PC全向电场和磁场测量探头(无方向性)探头即插即用并提示下次校验日期非电离辐射测量范围覆盖DC~60GHz电离辐射测量射线能量范围为15keV~7MeV可充电4500mAH锂电电池和宽电压电源适配器提供多种单位:非电离辐射V/m, Tesla, Gauss, A/m, dBm, W/m2, %等电离辐射Sv/h, Gy/h,rem/h,Sv, cps等
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电磁场强度分析仪相关的资讯

  • HI-3604工频电磁场强度测试仪促销
    联系电话: 15321363169 010-59483169单台仪器即可实现电场磁场同时测试 仪器说明:HI-3604是专门为检测50/60Hz电力线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电磁场强度而设计,为工程师,工业卫生学者以及人身安全健康专家等人员提供电力环境的准确测试工具。液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用,内部存储器可存储最多127个读数。技术参数:技术参数:  &bull &bull 频率范围: 30 &ndash 2000 Hz &bull &bull 频响范围: ± 0.5 dB (50-1000Hz) ± 2.0 dB (30-2000Hz) &bull &bull 电场测量范围:1 V/m &ndash 200 kV/m &bull &bull 磁场测量范围:0.2 mG &ndash 20 G &bull &bull 检测:单轴 &bull &bull 响应:真有效值 &bull &bull 存储:内置,最多112 读数 &bull &bull 环境:温度-10° C &ndash 40° C, &bull &bull 湿度5% - 95%无冷凝 基本配置: &bull &bull 电磁场两用探头(单轴) &bull &bull 显示部分 &bull &bull 绝缘手柄 &bull &bull 使用手册 &bull &bull 便携箱 &bull &bull HI-3616 型远程读取控制器 (可选) &bull &bull HI-4413 RS232 光纤转换器 (可选) &bull &bull 绝缘体三角架 (可选)配置:标配:电磁场两用探头(单轴),显示部分,绝缘手柄,使用手册,便携箱选件:HI3616远方显示器,HI4413 RS232光纤MODEM,三脚架 联系电话: 15321363169 010-59483169
  • 中美竞赛?美国核磁共振磁场强度36T 创纪录
    p  美国佛罗里达州立大学官网10日发布公告称,位于该校的国家高磁场实验室在本周进行的系列测试中,成功让其串联式混合磁体的磁场强度达到最大峰值36特斯拉,创造了核磁共振(NMR)领域的全新世界纪录,比现有最强NMR磁场高出了40%。这一里程碑式突破将为一系列发现开启一扇大门,高强磁场不再仅限于物理学研究,还将首次运用到化学和生物学领域,成为研究各种材料和蛋白质等分子结构的有力工具。/pp  NMR图谱可帮助科学家推算出所测样本的复杂结构,但现有NMR磁体只局限于测量氢、碳和氮这几种元素,而串联式混合磁体创造的最强磁场具有无可比拟的稳定性和同向性,不仅能大幅提高灵敏度,更是将可检测元素名单扩充到金属领域,电池和其他材料中经常使用的锌、铜、铝和镍等都能检测。/pp  对大多数生物学家来说,串联式混合磁体能检测氧最值得期待。“氧元素与大多数生物化学过程都有关联,而在此之前,没有一种磁体能帮助NMR技术研究它。”研究主管提姆· 克罗斯说,“串联式混合磁体将带来革命性变化,它不仅能检测出大多数元素,还能改变磁场强度,在样本不同元素检测之间简单切换,从而收集到更多更有用的数据。”/pp  美国科学基金会和佛罗里达州在10年前斥资1870万美元创建了串联式混合磁体,这个重达33吨的庞然大物最初设计的目标峰值就是36特斯拉,经过10年努力现在终于如愿。负责该实验室20多个磁体项目的主任马克· 彼尔德激动地表示:“这次成功代表该技术领域的巨大突破,证明我们团队当初做出了明智决定。”/pp class="F24 Fw L40 G2"span style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong中国:/strong/spana title="" style="TEXT-DECORATION: underline COLOR: rgb(0,112,192)" href="http://www.instrument.com.cn/news/20161115/206277.shtml" target="_self"span style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong中科院高强度稳态磁场混合磁体(40T)研制成功/strong/span/a/p
  • 张承青电镜实验室环境约稿[3]:低频电磁屏蔽实践
    为促进电子显微学研究、电镜应用技术交流,打破时空壁垒,仪器信息网邀请电子显微学领域研究、技术、应用专家,以约稿分享形式,与大家共享电子显微学相关研究、技术、应用进展及经验等。同时,每期约稿将在仪器信息网社区电子显微镜版块发布对应互动贴,便于约稿专家、网友线上沟通互动。专家约稿招募:若您有电子显微学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通(邮箱:yanglz@instrument.com.cn)。本期将分享张承青老师为大家整理的关于电镜实验室环境对电镜的影响的系列约稿经验分享,以下为系列之三,以飨读者。(本文经授权发布,分享内容为作者个人观点, 仅供读者学习参考,不代表本网观点)系列之三 低频电磁屏蔽实践《低频电磁屏蔽实践》一文第一稿于2007年11月完成,曾被不知名朋友鼓捣到百度上置顶数年(未署名),本篇主要内容来自该文。此次经补充修改,第一次署名。孔乙己有名言:偷书不算偷,我抄自己的当然更不算啦。怕产生误解,特此说明一下。这里我们讨论一下低频电磁屏蔽的机理及推导计算(以下不加说明均指磁路分流法),和在实际工作中必须要加以注意的事项。对“感生反相电磁场法”感兴趣的朋友,请参见本系列之五《几种改善电磁环境方法比较》。许多“专业文献”在分析低频电磁屏蔽机理的机理时套用了中高频电磁屏蔽的理念和计算方法,致使计算和设计与实际结果偏差很大。有些中高频电磁屏蔽理念被盲目照搬到低频领域,造成不少误解、产生不少浪费和失误。众所周知,电磁波是磁场-电场交替传播的,既有电性又有磁性。所以往往很自然地推导出电磁波既可以用电场来度量,也可以用磁场来度量。可是这必需要做具体讨论。实际上泛泛谈论“电磁波”对讨论基本物理原理而言固然没错,但实际工作中,还必须结合频率来考虑。在频率趋于0时(频率等于零时,那就是直流磁场啦),电磁波的磁场分量趋强,电场分量渐弱;在频率升高时,电场分量趋强而磁场分量减弱。这是一个渐变的过程,没有一个明显的转变点。一般从零到几千赫兹时,用磁场分量可以较好地表征、度量和计算,所以一般我们用“高斯”或“特斯拉”做场强的单位;而在100kHz以上时,用电场分量表征比较好,这时就用伏特/米来做场强的单位。对于低频电磁环境,直截了当从减弱磁场分量入手应该是一个好办法。下面重点讨论屏蔽体内体积为40~120m3,屏蔽前磁场强度在0.5~50mGauss p-p(毫高斯 峰-峰值) 范围的低频(0~300Hz)电磁场屏蔽的实际应用(一般电镜实验室环境大致就是这样的)。考虑到性价比,屏蔽体材料如无特殊情况,一般应选择低碳钢板 Q195(旧牌号为A3)。 我们先来建立一个数学模型:1.计算式推导因为低频电磁波的能量主要由磁场能量构成,所以我们可以使用高导磁材料来提供磁旁路通道以降低屏蔽体内部的磁通密度,并借用并联分流电路的分析方法来推导磁路并联旁路的计算式。这里有以下一些定义:Ho: 外磁场强度Hi: 屏蔽内空间的磁场强度Hs: 屏蔽体内磁场强度A: 磁力线穿过屏蔽体的面积 A=L×WΦo:空气导磁率Φs:屏蔽材料导磁率Ro: 屏蔽内空间的磁阻Rs: 屏蔽材料的磁阻L: 屏蔽体长度W: 屏蔽体宽度h: 屏蔽体高度(亦即磁通道长度) b: 屏蔽体厚度由示意图一可以得到以下二式Ro=h/( A×Φo)=h/(L×W×Φo) (1)Rs=h/(2b×W+2b×L)Φs (2)由等效电路图二可以得到下式Rs= Hi×Ro/(Ho- Hi) (3)将(1)、(2)代入(3),整理后得到屏蔽体厚度b的计算式(4) b=L×W×Φo(Ho-Hi)/ (W+L) 2Φs Hi (4)注意:在(4) 式中磁通道长度h已在整理时约去,在实际计算中Φo、Φs 、Ho、Hi等物理单位也将约去,我们只需注意长度单位一致即可。由(4) 式可以看出,屏蔽效果与屏蔽材料的导磁率、厚度以及屏蔽体的大小有关。屏蔽材料导磁率越高、屏蔽材料越厚则磁阻越小、涡流损耗越大,屏蔽效果越好;在导磁率、厚度等相同的情况下,屏蔽体积越大屏效越差。因为整体材料的涡流损耗比多层叠加(总厚度相同)的涡流损耗要大,所以如无特殊情况不宜选用薄的多层材料而选用厚的单层材料。2.计算式校验我们用(4)式计算并取Φo=1, L=5m,W=4m,Φs=4000,计算结果与实测数据(收集这些数据花了好几个月呢)对照比较(参见表1),发现差别很大:表1厚度(mm) 场强(%)1.5234568外磁场强度100100100100100100100实测内磁场强度60~6545~50~35~27~22~168~12计算内磁场强度18.513.99.266.945.564.633.47注:1.外磁场强度为5~20mGaussp-p。 2.为便于比较将计算数值及实测数值都归算为百分数。 3.实测值系由不同条件下的多次测试折算而得。由于各次的测试条件不完全相同,所以只能取其大约平均数。事实上,由于各种因素的影响,试图建立一个简单的数学模型直接去分析和计算低频电磁屏蔽的效果是相当困难的。通过分析,发现计算与实测相比偏差较大主要有两方面的原因。并联分流电路的函数关系是线性的,而在磁路中,导磁率、磁通密度、涡流损耗等都不是完全线性关联,许多参数互为非线性函数关系(只是在某些区间线性度较好而已)。我们在推导磁路并联旁路的机理时,为避免繁杂的计算,忽略或近似了一些参数,简化了一些条件,把磁路线性化后计算。这些因素是造成计算精度差的主要原因。另一方面,商品低碳钢板的规格一般为1.22m×2.44m,按一个长×宽×高为5×4×3m3的房间来算,焊接缝至少五六十条,即便是全部满焊,焊缝厚度也往往小于钢板的厚度。另外屏蔽体上难免有开口和间隙,这些因素造成的共同结果就是:屏蔽体磁阻增大,整体导磁率下降。用并联分流电路的分析方法推导出的磁路屏蔽计算式必须加以修正才能接近实际情况。3.修正后的计算公式在(4)式基础上,我们引入修正系数μ,且考虑到空气导磁率近似为1,得到(5)式b=μ〔L×W(Ho-Hi)/ (W+L) 2Φs Hi 〕 (5)μ在3.2~4.0之间选取。屏蔽体体积小、工艺水平高可取小值,反之取较大值为好。我们用(5)式取μ=3.4计算出的结果与实测数据对照比较(参见表2),啊哈,这下吻合度基本可以满意。表2厚度(mm)场强(%)1.5234568外磁场强度100100100100100100100实测内磁场强度60~6545~50~35~27~22~168~12计算内磁场强度62.947.231.523.618.915.711.8注:其它情况与表1相同。必须指出的是,多次测试数据表明,虽然(5)式计算结果与多次的现场实测结果吻合度较高,但后来也发现个别相差较大的实例,究其原因是属于现场施工的问题。以下是在现场施工中可能发生的几种情况:1.个别部位(如门)用了薄钢板;2.钢板没有连续焊接且拼接缝过大;3.钢板焊缝深度不足,焊缝处导磁率变小,形成多处“瓶颈”;4.屏蔽体在设备基础部位开口过大且波导口处理不当;5.随意缩短波导管的长度或加工时有偷工减料现象;6.波导管壁厚过小;7.屏蔽体多点接地致使屏蔽材料中有不均匀电流;8.屏蔽体与电源中性线相连。一两处小小疏忽就会造成屏蔽效果严重劣化。这有点类似于“水桶理论” :水桶的容量取决于最短的那块木板。对于这类隐蔽项目,质量往往由工艺保证。所以在选择一个可靠的施工单位、严格遵照设计工艺要求、加强现场施工监理、实施分阶段验收等方面,都是一定要引起高度注意的。屏蔽体的开口设计:设计一个屏蔽体,一定会碰到开口问题。常见开口设计的理论方法大多难以在低频磁屏蔽设计中直接应用。下面以一个房间的屏蔽设计为例来讨论。1.小型开口房间内安装的被屏蔽设备,一般都需要供应动力、能源和冷却水等等。这些辅助设施大多位于屏蔽室之外,通过进出水管、进排气管和电缆连接进来。我们可以将这些管道和电缆适当集中,统一经由一个或数个小孔穿过屏蔽体。小孔可用与屏蔽体相同的材料做成所谓 “波导口”,长径比为一般认为至少要达到3~4﹕1(现场条件允许的话长些更好)。例如小孔直径为80mm,则长度至少为240~320mm。2.中型开口空调的通风口、换气扇的进排气口等直径(或者正方形、长方形的边长)一般在400~600mm左右,这样算来波导口的长度将达到1200~2400mm,这在实际施工中是无法承受的。这时可以用栅格将原来的开口分隔为几个同样大小的小口。例如将一个400×400mm的进风口分隔为九个等大的栅格,则长度由1200~1600mm减少为400~530mm(栅格增加的风阻很小,可以忽略不计)。设计和加工时注意以下几点:1)栅格的材料与屏蔽体相同,不要随意减小材料的厚度;2)栅格的截面尽量接近正方形;3)在长度可以接受的情况下,尽量减少栅格的数量,以减少加工难度和风阻;4)栅格各处都要连续焊接,以免磁阻增大;5)各个开口接缝处,可以增加硅钢板就,以增加导磁性。3.可关闭的大型开口一般房间的门窗等开口都在1m×2m以至更大,这时应该依照门窗(均为与屏蔽体同样的材料制成)关闭后的非导磁间隙来设计波导口。设门窗关闭后的非导磁间隙为5mm(这在技术上并不困难,个别难以处理的地方可以加道折边),则波导口的长度为15~20mm。考虑到间隙是狭长的,这个长度尽量长些为好。注意这里的波导口并不是只由门窗的框构成,在所有的非导磁间隙处都要有一定厚度的折边,保证波导口的长度。为保证特殊情况下的安全撤离,屏蔽室的门框应特别加强,屏蔽门最好向外开启。下面有一个实际设计的例子:房间的长、宽、高分别为5米、4米和3.3米,原磁场强度x=10mGauss,y=8mGauss,z=12mGauss,试设计一低频电磁屏蔽,要求屏蔽体内任一方向的磁场强度小于2mGauss。参见图三。1.选用商品低碳钢板,Φs=4000,规格为1.22m×2.44m;2.按照(5)式分别从x、y、z三个方向来计算钢板厚度:μ取3.8,L×W分别以条件所给的长、宽、高代入,且与x、y、z等方向的原磁场强度对应。bx=3.8〔3.3m×4m×(10mGauss -2mGauss)/(4m+3.3m) 2×4000×2mGauss〕 =3.43mmby=3.8〔3.3m×5m×(8mGauss -2mGauss)/(5m+3.3m) 2×4000×2mGauss〕 =2.83mmbz=3.8〔5m×4m×(12mGauss -2mGauss)/(4m+5m) 2×4000×2mGauss〕 =5.28mm (若取长宽分别为10、6米,则可计算得b=2280/56000=8.91mm)全部钢板厚度至少为6mm(为防止环境磁场变化留有裕量亦可选用8~10mm),单层。全部焊缝要求连续焊接,并尽量使焊缝深度接近母材厚度。3.波导口处理(略。参见屏蔽体的开口设计)。以上实例完工后检测,完全达到设计要求。需要注意的是:由于磁屏蔽不能改善DC干扰环境,在需要改善DC电磁干扰环境时,需与具有消除DC功能的主动式消磁器配合使用。另有一种情况,对于电源线、变压器等产生电磁干扰的,也用铁管铁盒套住,是不是也可以改善呢?千万不要!多地多处的多次测试证明,电源线用铁管套住后磁场往往不会减少反而增大,似乎可以解释为这是加大了“源”的体积,提高了磁场发散效率。2020.10张承青作者简介作者张承青,退休前在某电镜公司工作多年,曾经做过约两千个(次)电镜环境调查、测试,参与多个电镜实验室设计及改造设计规划,在低频电磁环境改善和低频振动改善等方面有些体会,迄今仍在这些方面继续探索。附1:张承青系列约稿互动贴链接(点击留言,与张老师留言互动): https://bbs.instrument.com.cn/topic/7655934_1附2:张承青系列约稿发布回顾拟定主题发布时间文章链接序言 电镜实验室环境对电镜的影响2020年10月13日链接系列之一 电子显微镜实验室环境调查的必要性2020年10月15日链接系列之二 电镜实验室的电磁环境改善2020年10月20日链接系列之三 低 频 电 磁 屏 蔽 实 践2020年10月22日链接系列之四 主动式低频消磁系统2020年10月27日链接系列之五 几种改善电磁环境方法比较2020年10月29日链接系列之六 低频振动环境改善2020年11月3日链接系列之七 谈谈电子显微镜的接地2020年11月5日链接系列之八 温度湿度和风速噪声2020年11月11日链接… … … … … … 附3:相关专家系列约稿安徽大学林中清扫描电镜系列约稿

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