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运动弹道应用气象仪

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  • 手动弹簧试验机的优势了解

    手动弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器,弹簧试验机按操作可以分为全电脑控制弹簧试验机,手段弹簧试验机。手动弹簧试验机看其字面意思相对比电脑控制弹簧试验机比较费时,费力。但是其也有其他试验机不能比拟的优势,对于手动弹簧试验机的优势了解,能够帮助客户清楚的治疗该选择什么样的试验机。     压力传感器采用美国世铨传感器,寿命长,对力值读取准确     采用双层钢板底座,表面磨平,读出数值精度高稳定。     具有限位固定的功能,能够固定弹簧的高度,快速进行批量检测。     控制系统是大液晶屏显示的     位移传感器采用高精度光栅尺,精度50限,对位移读取准确。     配套的热敏打印机,即打印清楚有无噪音环保。     采用双层钢板底座,表面磨平,读出数值精度高稳定。     以上是手动弹簧试验机的优势了解,希望能对购买者起到一定的帮助作用。

  • 【原创】微机控制全自动弹簧试验机简介

    一、产品描述:TLW微机控制全自动弹簧拉压试验机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,专业设计的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。微机控制全自动弹簧拉压试验机主机与辅具的设计借鉴了日本岛津的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。计算机系统通过一诺公司控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带动压盘上升、下降,完成试样的压缩等力学性能试验。 微机控制全自动弹簧拉压试验机采用调速精度高、性能稳定的全数字伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统,一诺公司控制器作为控制系统核心,以Windows为操作界面的控制与数据处理软件,实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示,所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。二、微机控制全自动弹簧拉压试验机产品构成系统:2.1 主机:采用门式结构。2.2 传动系统:由减速器、精密丝杠副及导向部分等组成。2.3 驱动系统:由交流伺服调速器极其电机实现系统驱动。2.4 测量控制系统:试验力测量控制系统由高精度负荷传感器、测量放大器、A/D转换、稳压电源等组成;位移测量控制系统由光电编码器、倍频整形电路、计数电路等组成。通过各种信号处理,实现计算机显示、控制及数据处理等功能。2.5 安全保护装置:式样断裂停机、过载保护、横梁极限位置保护、过电流、过电压、超速保护等。三、微机控制全自动弹簧拉压试验机主要技术参数:1、样式:门式2、最大试验力:1/2/5/10/20/50/100KN;3、试验力分档:×1、×2、×5、×10、四档;4、量程: 2%---100%;5、试验力准确度;±1%6、位移分辨率:0.01mm;7、位移测量准确度:±1%;8、拉伸行程:700mm 9、压缩行程:700mm 10、试验行程:700mm 11、位移速度控制范围: 1mm/min~300mm/min 分档可调12、位移速度控制精度:±1%;13、试验机级别:1级14、变形示值误差:≤±(50+0.15L)15、试验机尺寸:760*500*1700 mm16、外观:应符合GB/T2611要求17、成套性:符合标准要求18、保护功能:试验机有过载保护功能19、供电电源:220V,50Hz 20、重量:600KG

  • 自动弹出打印序列,怎么关闭

    GC-MS进完一个样后,自动弹出打印序列,如果连接有打印机,将会自动打印。。。各位大神们,这个问题该怎么解决,,,跪求。。。

  • 中国气象局气象探测中心:聚力攻坚温室气体观测关键技术研发及应用

    自主可控,观测精密——中国气象局“温室气体观测关键技术研发及应用”青年创新团队(以下简称“创新团队”)为推动我国温室气体观测事业的发展而努力。紧紧围绕《气象高质量发展纲要(2022—2035年)》的统筹规划,面向气象高质量发展对温室气体站网建设、能力提升和质量加强的业务服务要求,针对国家双碳战略的重要决策部署,为精确评估我国减排成效并“摸清家底”,在精密观测和技术自主创新方面狠下功夫。创新团队由来自青海、浙江、广东、黑龙江等省气象局、中国气象局广州热带海洋气象研究所以及复旦大学的20名青年组成。汇集了各单位的业务专业知识以及来自科研、高校、企业等优势资源,致力于温室气体观测关键技术的研发和应用,以推动我国温室气体观测事业发展。该团队从我国温室气体观测面临的主要问题出发,包括由于观测装备国产化不足限制大规模开展、二氧化碳/甲烷缺乏国家计量基准、观测主要在近地面垂直观测资料缺乏、温室气体浓度时空变化机制研究不够深入等,设立了四个方面共计12项任务,努力推动装备自主、计量可控、观测立体、数据可靠、服务有效。这些任务旨在解决现有观测体系存在的瓶颈,推动温室气体观测技术的创新和进步。为确保研发工作的顺利进行,创新团队依托于中国气象局大气探测中心,并根据《联合国气候变化框架公约》等对温室气体基础设施和数据产品的要求,建立了高精度温室气体装备测试平台、运行监控和数据质控平台、标气管理和标准平台等业务信息化平台,为团队的工作提供了强有力的支持,保障了观测装备的精确性和可靠性。该团队在温室气体观测的立体化方法和技术上重点着力。为了弥补垂直观测资料相对较少这一不足,创新团队利用高山观测站和气象探空等平台,开展了大规模的垂直观测。以此成功获取了不同高度上的温室气体浓度和变化趋势数据,为气候模型和减排政策提供了重要依据。针对观测装备的需求,该团队进行了深入研究和探索,在光腔衰荡法国产高精度温室气体分析主机噪声降低技术取得新进展。针对国产光腔衰荡法国产高精度温室气体分析主机艾伦方差所示低频噪声较大的问题,使用多手段降低衰荡时间不确定度。采用三角环形腔极大提升有效光程,进而提升整体精度;通过抑制高阶模引入的拍频噪声,利用稳频技术压窄激光线宽等方法降低背景噪声,提升信噪比,降低探测不确定度。目前,已在两个大气本底站国产光腔衰荡法国产高精度温室气体分析主机开展观测试验。该团队完成了低干扰进气除水系统的集成、测试和应用示范。结合大气本底站业务运行和维修维护经验,采用低露点无尘压缩气源、无损渗透除湿干燥管、集成组装式电磁阀组、定制低泄率无油隔膜泵、小型化气体流量计、压力传感器等多项新技术、新装置,优化了气路结构设计,形成集成紧凑的预处理系统。目前,已在浙江省多个温室气体观测站开展应用示范。此外,该团队还完成基于小型无人机的园区观测试验预研工作。10月,在上海东滩湿地公园完成两个航次500米以下的温室气体垂直廓线研究,获得初步的甲烷浓度廓线。针对超级排放源园区,确定大致羽流分布和羽流横截面浓度分布,制定观测实验方法。该团队非常注重成果的应用与推广,将研究成果及时转化为实际应用,为温室气体减排和环境保护提供技术支持。在温室气体观测关键技术的研发和应用方面取得了重要的进展。这些成果不仅推动了我国温室气体观测事业的发展,还为温室气体减排和环境保护作出了重要贡献。[来源:中国气象报社][align=right][/align]

  • 【讨论】弹道扫描型仪器还有使用价值吗?

    现在各个进口厂商生产的仪器均为"全谱直读",那老的单道扫描型的仪器还有实验价值吗?我个人体格线索:做稀土单道扫描型有绝对优势(光路结构决定)。国产某型仪器就非常出色。名称不报了。避免嫌疑。

  • 定量分装机震动弹簧片的改造设计

    定量分装机震动弹簧片的改造设计

    摘要:为了成品包装的自动化,通过技术选型,引入了一台茶叶分装机,但是在使用过程中频繁出现震动弹簧片断裂问题。通过问题分析,采取自制性能更好的弹簧片替代原机弹簧片,解决了断裂问题。公司固体粉末产品有小批量多规格的特点,前期一直使用人工分装,但是存在效率低、工作强度大的问题。但是市场上并无针对我公司产品特点的分装机,经过多方案对比,茶叶自动称重分装机比较符合。经过购买茶叶定量分装机并进行针对改造后,在使用中发现震动弹簧片在使用中老是断裂,虽然厂家提供了替代的弹簧片,但是断裂并未根本解决,非但没有提升生产效率,反而导致员工抱怨很大。原因分析:该设备的分装原理是,通过电磁铁产生震动力,作用在置于弹簧片上的送料盘,送料盘受到振动力作用,向称重仓送料。弹簧片在工作中一方面起到支撑送料盘的作用,一方面需保证电磁铁产生的震动力无衰减的作用在送料盘上,这就要求弹簧片应具有良好的强度和弹性,顾厂家在左右两侧各安装了两片1.2mm厚的弹簧片。 [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131408298253_3023_2462198_3.jpg!w690x517.jpg[/img]一、通过拆下震动弹簧片的观察,弹簧片表面电镀彩锌,并有凹凸不平的情况,虽然无法判断其材质,但是一般经淬火后的弹簧钢后表面通常较为光洁,可以确定其不是弹簧钢制作。分析弹簧片材质较差,是导致断裂的原因之一。 [img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131417303959_80_2462198_3.jpg!w690x517.jpg[/img]二、该机型原本为茶叶进行分装定量而生产,茶叶本身比重轻,很小的震动力就可以将其运行,实际生产时选择低“慢速”档位即可正常运行,慢速时,弹簧片受物料重量和震动力较小,发生断裂的概率很低。固体粉末比重比茶叶大,在分装时需很强的震动力才能正常运行,实际分装过程中,需调至“快速”档位,而断裂点百分百都在螺栓紧固位置,表明弹簧片在“快速”档时所受震动力超过本身可承受范围,导致其中某片发生断裂,单侧应力集中,继而引发同侧另一片断裂,设备无法正常工作。 综合上述两点,我司固体粉末比重较茶叶要大,虽然弹簧片越薄弹性越好,但当所承受的物料重量过大时,弹簧片过薄就很容易断裂。故分析厂家设计不合理,弹簧片过薄,加上弹簧片本身原材料不好,造成反复断裂。采取措施:由于没有现成的配件,而厂家提供的又无法满足使用要求,只能自己选用优质弹簧钢进行制作。网购较好的弹簧钢板,使用激光切割成规定尺寸大小,再进行试用。测量原弹簧片厚度是1.2mm,在选购弹簧钢板时,以此为参考,分别购买了1.2和1.6mm两种厚度,并委外加工。[img=,683,676]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131406480168_4936_2462198_3.jpg!w683x676.jpg[/img][img=,458,490]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131406480109_6705_2462198_3.jpg!w458x490.jpg[/img] [img=,690,473]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131408074178_4191_2462198_3.jpg!w690x473.jpg[/img]在使用中发现1.6mm的弹簧板安装后,震动力偏弱,改为单侧只安装一片时,也只能在“快速”档下工作,在分装比重更大的物料时则出现无震动力的情况;而1.2mm厚的弹簧片,单侧只安装一片时,即使在“慢速”档情况下,震动力也很大,安装两片时,震动力与厂家提供的弹簧片无差异,在“快速”档连续工作中,未再出现断裂的情况。总结:1、在基于厂家弹簧片原材料的前提下,原有设计1.2mm厚度是合理的,该方案仅适用于比重较轻的材料分装;2、对于比重大的产品分装,应使用更为优质的原材料制作弹簧片,厚度可进一步优化,根据我公司产品的分装情况,厚度1.0mm应更为合理,这样可以将震动力进一步减慢,以更好的保证使用寿命。

  • 气象五要素观测仪野外湿地应用

    气象五要素观测仪野外湿地应用

    气象五要素观测仪野外湿地应用气象五要素观测仪分布在各处的气象观测仪或气象站收集客户需要的各类测量数据,通过全网通数传终端将数据传送到中心监测分析系统,工作人员足不出户,即可了解到各气象监测节点的实时气象监测数据。在气象中心可进行节点位置査看、实时数据显示、数据召测、历史数据/历史操作查询、时段统计、曲线分析、测点管理、登录管理等功能,同时当出现异常情况时,系统会以多种方式发出预报警信息,提示管理人员应对报警点予以重视或采取必要的预防措施。气象五要素观测仪可定制多种气象参数,适用于环境监测大气测量。可提供多项联网或是不联网传感器,完全适用于室外工作,防雨雪,防干扰,应用范围广,适用于农业、校园、机场、医院、公园等多种环境。还可搭配GPRS主动上报功能,可将气象站采集到的数据主动上传到我们的云平台。云平台提供数据的记录、查询、导出、比较功能,发挥气象站更好的观测效益。[img=气象五要素观测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208170927269382_1205_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]地面气象观测工作中需要使用很多观测仪器设备,这些设备都属于高集成的电子器件,受周围环境的影较大,若在观测场四周存在电磁场,极易使观测数据缺测,地温数据缺测的情况较多。另外,气象五要素观测仪周围的小气候环境及所在区域内湿度、温度、日照时数等气象要素发生变化也会造成观测数据缺测。仪器性能不佳也会引起新型气象五要素观测仪观测数据缺测。例如采集器供电电压异常;传感器和数据线之间的连接口出现松动;外部数据线使用年限较长开裂,这些均会造成观测数据缺测;网络故障使采集数据掉包引起的观测数据缺测。这些因仪器观测性能造成的观测数据缺测,隐蔽性较强,很难及时发现,需要人工逐一检查后确定。为了提升新型气象五要素观测仪观测数据质量,不断完善网络监测平台,同时还要做好监测管理工作。对气象要素数据进行实时监测,一旦发现网络故障或数据异常,尽快使用有针对性的措施进行处理。[img=气象五要素观测仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/08/202208170927472611_7786_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【分享】科学家开发出应用荧光光谱技术研究单个膜蛋白运动的新方法

    [center]科学家开发出应用荧光光谱技术研究单个膜蛋白运动的新方法[/center][center]摘自:科技日报 [/center]加拿大和美国科学家联合研究小组开发出一种应用荧光光谱技术观察研究单个膜蛋白运动的新方法。膜蛋白的主要功能是控制细胞与其周边环境的离子交换。专家认为,该项研究成果有助于人们增强对离子通道的认识和了解。相关研究文章发表在最新出版的《美国国家科学院院报》上。 离子通道类似于一台小型纳米机器或纳米阀门,如果这些微小阀门运转失灵,将引发人体肌肉、中枢神经系统和心脏等发生各种遗传疾病。 与照相机的光圈原理相似,这些膜蛋白通过开启和关闭动作来控制细胞与其周边环境的离子交换运动,这种离子交换运动促成了沿着我们神经细胞的电信号的传输。这些细微阀门的尺寸大约是人眼瞳孔大小的百万分之一。加美科学家所采用的新技术可测量到单离子通道,并可研究离子通道内部不同部分之间如何进行信息沟通。 由加拿大蒙特利尔大学物理系教授里卡德.布朗克牵头的联合小组对基于4个同样的亚单元建立的钾离子通道进行了研究,这种钾离子通道形成了可以穿过膜的微细小孔,小孔能够打开和关闭以开通或阻断离子传导。 科学家使用新开发出的荧光光谱技术,区分出4个亚单元,首次实现了对4个亚单元的运动分别进行跟踪研究。他们发现,4个亚单元分子是协同发挥作用的,从而解释了为何在电生理学实验中没有在电流中发现中间级。该项研究成果解决了在该领域存在的长期争论:一个钾离子的4个亚单元究竟是各自独立发挥作用还是协同发挥作用。 布朗克博士表示,该项发现有助于增强人们对离子通道的认识和了解。其重要性在于,膜蛋白在人体中发挥着重要的作用,而且其基因突变会引发许多严重的遗传疾病,也因此它们是重要的药物标靶。

  • 风速传感器在气象监测领域的应用及解决方案

    风速传感器在气象监测领域的应用及解决方案

    [color=#333333]面对大自然,人们的探索总处于不断创新的阶段,对于自然灾害人们可以提起知晓,并预防,为了更好的防止大风天气所造成的破坏人们就根据风力的变化与风速的大小的直接的关系,针对不同的风力对于一些自然事物的影响设计了[/color]风速传感器[color=#333333],风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小,能够对所处巷道的风速风量进行实时显示,是需要检测物体通风安全参数测量的重要仪表。其传感器组件由风速传感器、风向传感器、[/color]传感器[color=#333333]支架组成。主要适用于港口、码头的环境监测和控制、气象站和环境保护的监测和控制、工程机械作业过程的监测和控制、高空作业过程的监测和控制、其它与风速风向安全相关的工业过程的监测和控制等领域。[/color][color=#333333][img=,482,311]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151704_3136_3332482_3.jpg!w482x311.jpg[/img][/color][color=#333333][b]风速传感器在气象上的应用[/b]在气象领域,通常需要对许多种自然现象进行观察,如风速与气象的变化,当然还有风向的变化,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题。自动气象站通过安装不同的传感器,可对大气温度,环境湿度,露点温度,大气压力,平均风速风向,瞬时风速风向,紫外照射,降水量,土壤温度,风力等级监测等多种常规气象要素。自动气象站通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统一传输到气象探究学习服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值.不同自动气象站点所观测的气象数据可以通过网络上传到学校网站上、供师生实时查寻,及时了解天气变化情况.[/color][color=#333333][img=,331,281]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151705_3163_3332482_3.jpg!w331x281.jpg[/img][/color][color=#333333]地面风向变化的测量:在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,通常人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,这样可以掌握到更多的气象数据,一边制定更完善的治理方案,所以在整个过程中用到风向传感器这种气象设备。海洋风暴预警:可以说海洋气象预警系统是风向传感器在气象领域重要应用之一,它为海洋气象预警系统提供的风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一。综上所诉工釆网小编向大家推荐—法国LCJ Capteurs超声波风速传感器 - CV7-OEM[/color][color=#333333][img=,294,302]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712151705_5896_3332482_3.jpg!w294x302.jpg[/img][/color][color=#333333]传统的风速计有旋转的机械部分然而这些移动的部分容易使得传感器损坏,超声波传感器的设计在于避免任何的机械部分, 确保更可靠的操作。 超声波传感器有着长期的稳定性而不需要维护。其中声音在交叉口由流动的物体传输。电子声学传感器(1)用超声波信号(2)在他们之间通信,沿着正交轴, 由风速(3)引起声波传输时间不同。 CV7 传感器则是在他们之间通信传输 4 种不同的测试,测试得到的食量头部风用于计算,结合测量计算出风速和根据基轴计算出风向。这个方法给出了 0.15m/S的风速灵敏度,卓越的线性度,可达到 40m/S,其中温度测量是用于校准,由于传感器的设计减小倾角的影响(4)(传感器倾角的影响能被部分校正是由于传感器空间的形状) 所以整个风速传感器不仅具有很好的耐恶劣环境的适应性还具有精度高、信号无限放大、电压范围宽、稳定可靠等优点可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。转载本站文章请注明出处:仪器仪表应用_传感器应用_智能硬件产品 - 工采资讯[/color]

  • 弹簧试验机分类

    编辑本段弹簧试验机的作用一、重要性  弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故。由此可见弹簧的测试有多重要。而弹簧试验机的作用也就体现出来。 二、分布  目前国内弹簧试验机的主要生产厂家分布在山东、江苏、深圳等地。山东济南作为最早的生产基地,在生产弹簧试验机方面优势较明显。编辑本段弹簧试验机的分类  现在市面上的弹簧试验机主要分三类,弹簧拉压试验机、弹簧扭转试验机和弹簧疲劳试验机。 一、弹簧拉压试验机  弹簧拉压试验机按其操作方式可以分为手动弹簧拉压试验机、全自动弹簧拉压试验机和微机控制弹簧拉压试验机。   常规的弹簧拉压试验机基本参数如下:   1、主要用途:本机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。   2、功能特点:   1)能够测量弹簧的拉力、压力、刚度、位移及显示日期、编号等内容   2)采用大规模集成电路,提高了测试精度,人机对话直观明了   3)依据国家标准设计的弹簧检测专用程序,效率高、功能全、操作方便   4)从机械原理和程序软件两方面考虑提高了量程的精确测量范围   5)即适合生产线上弹簧的批量检测、分选,也适合试验室的精密抽检   6)数据与曲线随试验过程动态显示   7)可对曲线进行再分析,可放大、缩小和点击察看曲线上各点对应的的数据   8)可将力值、位移、刚度、曲线等数据形成标准的试验报告进行打印   9)具有程控和机械两级限位保护   3、细化分类   1)手动单数显弹簧拉压试验机   2)手动双数显弹簧拉压试验机   3)全自动弹簧拉压试验机   4)微机控制弹簧拉压试验机   精密型弹簧拉压试验机 二、弹簧扭转试验机  1、主要功能:   扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载保护、刚度计算、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时将试件垂直放在扭矩盘上,装夹方便。(立式)   2、测量范围:    参数 型号最大试验扭矩(N﹒mm)测量范围(N﹒mm)TNS-S50L(自动)/M(手动)505~50TNS-S100L/M10010~100TNS-S200L/M20020~200TNS-S500L/M50050~500TNS-S1000L/M1000100~1000TNS-S2000L/M2000200~2000三、弹簧疲劳试验机  1、主要用途:主要应用于各种螺旋弹簧低频率的疲劳性能试验。   2、功能特点:   1)根据弹簧的技术要求,调整弹簧的振幅和频率。   2)液晶汉字显示,试验次数和频率根据要求可输入程序,自动完成。   3)预置试验次数自动停机。   4)具有弹簧断裂自动停机功能。   5)由电机、减速机连接凸轮带动连杆做往复运动,实现对弹簧的压缩运动。   6)操作简单,运行可靠稳定。   3、适用行业及范围:   1)生产汽车悬架弹簧、摩托车减振弹簧的厂家。   2)汽车、摩托车行业及减振器等企业。弹簧试验机的维护与保养  1、弹簧试验机在正常使用条件下其示值误差校验一次的有效期为一年。   2、弹簧试验机在操作使用时,特别是卸荷时不可猛松手,弹簧试验机以免产生剧烈震动而影响试验机的精度。   3、试验机升降齿条及各压注式油杯内应经常加入润滑油。   4、试验机使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。   5、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。   主要用途:   本标准规定的技术要求,弹簧试验机主要分为手动弹簧试验机,全自动弹簧试验机,微机控制弹簧试验机手动弹簧试验机又分为:手动弹簧拉压试验机,手动弹簧扭转试验机,手动弹簧疲劳试验机全自动弹簧试验机分为:全自动弹簧拉压试验机,全自动弹簧扭转试验机,全自动弹簧疲劳试验机微机弹簧试验机分为:微机弹簧拉压试验机 微机控制弹簧扭转试验机 微机控制弹簧疲劳试验机这是国内比较普遍的弹簧试验机分类

  • 【原创】单刀天平与电子天平称样的利与弊

    有哪位版友用过单刀天平?用的顺手不?我是用的不怎么样,感觉不如电子天平,灵敏度差,老晃来晃去的,每次称样都得关电源,太麻烦了。 电子天平相对来说比较简单,读数也直观一些。 我个人意见而已....[em0910][em0910]

  • 国内主流弹簧试验机介绍

    弹簧试验机科技名词定义中文名称:弹簧试验机 英文名称:spring testing machine 定义:测定弹簧性能的试验机。 应用学科:机械工程(一级学科);试验机(二级学科);材料试验机-材料试验机名称(三级学科) 以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 目录弹簧试验机的作用一、重要性  弹簧试验机是专门测试弹簧的仪器。弹簧生产出来后,在使用之前,要通过严格的测试才能投入使用,因为弹簧多数是使用在机械、车辆上面的主要部件,如车辆上的弹簧,如果装在车上的弹簧没有经过严格的测试,随便装在车辆上面使用,性能没有达到要求,那就容易造成非常严重的后果;而再如用于避震的弹簧,因为性能的衰退,使得车辆失去平衡,容易造成交通事故。由此可见弹簧的测试有多重要。而弹簧试验机的作用也就体现出来。 二、分布  目前国内弹簧试验机的主要生产厂家分布在山东、江苏、深圳等地。山东济南作为最早的生产基地,在生产弹簧试验机方面优势较明显。 弹簧试验机的分类  现在市面上的弹簧试验机主要分三类,弹簧拉压试验机、弹簧扭转试验机和弹簧疲劳试验机。 一、弹簧拉压试验机  弹簧拉压试验机按其操作方式可以分为手动弹簧拉压试验机、全自动弹簧拉压试验机和微机控制弹簧拉压试验机。   常规的弹簧拉压试验机基本参数如下:   1、主要用途:本机依据国家弹簧拉压试验机标准规定的技术要求制成,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。   2、功能特点:   1)能够测量弹簧的拉力、压力、刚度、位移及显示日期、编号等内容   2)采用大规模集成电路,提高了测试精度,人机对话直观明了   3)依据国家标准设计的弹簧检测专用程序,效率高、功能全、操作方便   4)从机械原理和程序软件两方面考虑提高了量程的精确测量范围   5)即适合生产线上弹簧的批量检测、分选,也适合试验室的精密抽检   6)数据与曲线随试验过程动态显示   7)可对曲线进行再分析,可放大、缩小和点击察看曲线上各点对应的的数据   8)可将力值、位移、刚度、曲线等数据形成标准的试验报告进行打印   9)具有程控和机械两级限位保护   3、细化分类   1)手动单数显弹簧拉压试验机   2)手动双数显弹簧拉压试验机   3)全自动弹簧拉压试验机   4)微机控制弹簧拉压试验机   精密型弹簧拉压试验机 二、弹簧扭转试验机  1、主要功能:   扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载保护、刚度计算、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时将试件垂直放在扭矩盘上,装夹方便。(立式)   2、测量范围:    参数 型号最大试验扭矩(N﹒mm)测量范围(N﹒mm)TNS-S50L(自动)/M(手动)505~50TNS-S100L/M10010~100TNS-S200L/M20020~200TNS-S500L/M50050~500TNS-S1000L/M1000100~1000TNS-S2000L/M2000200~2000三、弹簧疲劳试验机  1、主要用途:主要应用于各种螺旋弹簧低频率的疲劳性能试验。   2、功能特点:   1)根据弹簧的技术要求,调整弹簧的振幅和频率。   2)液晶汉字显示,试验次数和频率根据要求可输入程序,自动完成。   3)预置试验次数自动停机。   4)具有弹簧断裂自动停机功能。   5)由电机、减速机连接凸轮带动连杆做往复运动,实现对弹簧的压缩运动。   6)操作简单,运行可靠稳定。   3、适用行业及范围:   1)生产汽车悬架弹簧、摩托车减振弹簧的厂家。   2)汽车、摩托车行业及减振器等企业。 弹簧试验机的维护与保养  1、弹簧试验机在正常使用条件下其示值误差校验一次的有效期为一年。   2、弹簧试验机在操作使用时,特别是卸荷时不可猛松手,以免产生剧烈震动而影响试验机的精度。   3、试验机升降齿条及各压注式油杯内应经常加入润滑油。   4、试验机使用完毕应罩上机衣,防止灰尘落入机内。   5、为了保护人身安全,试验机应妥善接地。   主要用途:   本标准规定的技术要求,拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异性弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。

  • 小型环境气象监测站生态园区应用方案

    小型环境气象监测站生态园区应用方案

    小型环境气象监测站生态园区应用方案小型环境气象监测站是专门为湿地公园,旅游景区等气象数据监测而设计的,可以用来实时测量生态环境和气象环境因子,为区域环境内的实时天气状况和生态舒适度指标等气象数据提供准确、系统的资料。小型环境气象监测站可同时测量空气温度、空气湿度、风向、风速、雨量、大气压力、太阳辐射、负氧离子、氧气浓度、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、噪声等气象环境要素,还能对生态环境内的紫外线、酸雨、生态环境等进行监测,而且根据用户选配情况,还可以通过LED显示屏及时发布气象服务信息、气象大风、暴雨等预警信息。气象站设备复杂多样,不同领域所使用的小型环境气象监测站略有不同,需要根据监测的环境要素进行灵活配置,达到监测数据,保证数据的准确无误性。[img=小型环境气象监测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210270909091115_2304_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]常见的气象站监测设备是小型环境气象监测站,可分为多参数或六参数、五参数、四参数等。这种类型的气象站一般都是监测空气温度、空气湿度、风向风速、降水、大气压力、地面温度、太阳辐射类、能见度、云高、天气现象、闪电定位、大气电场、负氧离子、蒸发、冻土观测等一些要素,数据的业务处理完全符合气象业务观测的要求,是基本气象站和一般气象站地面气象观测的标准设备。小型环境气象监测站常用到的监测设备有气压计、雨量计、风速计、风向标、百叶箱、风向风速计、干湿球温度表、温湿计、雨量计、蒸发皿、日照计、地温表。[img=小型环境气象监测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210270909276454_4591_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 小型环境气象仪湿地气象观测站

    小型环境气象仪湿地气象观测站

    小型环境气象仪湿地气象观测站小型环境气象仪外观美观,功能强大,是智慧型的气象系统产品,可广泛应用于农业生产、科研和标准测量等用途,是现代农业科研、生产,发展优质农业的的重要保障。小型环境气象仪配置1、监测参数:空气温湿度风速、风向、雨量、大气压强、土壤温度、土壤湿度、总辐射等各种气象要素传感器。含立杆、防水箱等相关配件(传感器可根据需求选配)2、配套精讯云平台,实时上传数据,对天气环境实时监测[img=小型环境气象仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209300914152865_4747_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]小型环境气象仪功能特点:1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。适用于各种恶劣环境。2、具有外部U盘存储扩展功能。3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、土壤温度、土壤湿度、总辐射传感器、等各种气象要素传感器(传感器可根据需求选配)。4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀、抗氧化性强,主杆高度3米,配备防风拉索。5、气象站云平台常用功能:数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、小值、平均值的统计。数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。[img=小型环境气象仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209300914288236_4210_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 气象实况监测站城市道路应用

    气象实况监测站城市道路应用

    气象实况监测站城市道路应用为满足气象预报、气象服务对中小尺度天气监测资料的需求,将建设更为高要求的气象实况监测站。更好更快地做好气象设备的安装和调试,使其正常运行,为天气预报及灾害性天气监测预警,正确安装调试气象实况监测站设备是非常重要的。通过对气象实况监测站安装过程中遇到问题的分析,总结出各传感器的安装和采集器设置过程中需要注意的事项,减少气象实况监测站安装中的失误,对确保设备正常运行、探测数据正常采集传输和有效降低区域气象实况监测站故障率具有重要的意义。[img=气象实况监测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010911102156_752_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象设备传输网络维护:在气象实况监测站运行中,对于传输网络维护工作是非常重要一部分,所以需要定期对传输网络工作状态进行检查。在对传输网络进行维护工作中,主要包括对Ip地址和端口号进行维护。在对传输网络进行维护中,主要分为定期维护和不定期维护两种方式。周期性的例行维护:为了保障气象实况监测站传输网络正常运行,需要对传输网络进行周期性的例行维护。比如定期对局域网的网络设备进行检查。突发性维护:在气象实况监测站传输网络维护中,对于传输设备故障、网络调整等突发事件,需要进行突发性维护。对于突发性维护任务,需要采取合适的维护操作去处理传输网络系统异常,通过寻找故障源,然后及时地解决相关故障,保证气象实况监测站传输网络正常运行。[img=气象实况监测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209010911561212_9056_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • Fungilab旋转粘度计在运动粘度测量中的应用

    Fungilab旋转粘度计在运动粘度测量中的应用

    [align=center][color=#333333]Fungilab[/color][color=#333333]旋转粘度计在运动粘度测量中的应用[/color][/align][color=#333333] [/color][color=#333333]石油化工、制药等行业往往应用毛细管粘度计测量运动粘度,普通的毛细管粘度计在测量过程中需要记录时间,过程相对繁琐;全自动毛细管粘度计自动完成了计时、计算、清洗等功能,但是价格十分昂贵,一般在三十万以上到一百多万。Fungilab旋转粘度计现在提供了一种非常便利的测量运动粘度的方式。但是首先要测量出样品的密度。[/color][color=#333333] [/color][color=#333333]此处以Fungilab粘度标准硅油为例加以说明,Fungilab粘度标准硅油均有第三方认证证书,证书上表明的数据均为第三方认证单位认证的数据,从证书上可以看出,在25°C时,标准硅油的密度为0.9518g/ml,运动粘度值为1040cst。[/color][align=center][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906071456336916_8196_3311539_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/align][align=center][/align][align=center][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906071459298262_41_3311539_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][align=center][color=#333333] [/color][color=#333333]此处采用EVO型粘度计进行测量实验,选择L3转子,转速范围定为70rpm(其他转速也可以),在粘度计上输入硅油的密度0.9518g/ml,粘度计显示的粘度单位由cp或者mpas改变为cSt,此时测量的粘度变为运动粘度。点击开始测量便得到标准硅油的运动粘度,从测量的图片可以看出,测量的结果为1040cSt,和标准证书上的值一样。证明了Fungilab粘度计的准确性。[/color][/align][align=center][img=,690,1257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906071459155788_5239_3311539_3.jpg!w690x1257.jpg[/img][/align][color=#333333] [/color][color=#333333]通过此次实验表明:[/color][color=#333333] 1.Fungilab[/color][color=#333333]旋转粘度计不仅可以测量样品的动力粘度,这是旋转粘度计的最基本的特征,也可以测量样品的运动粘度,为一些客户测量运动粘度提供了方便,用旋转粘度计测量运动粘度,当然清洗方便很多,不像清洗毛细管粘度计那样麻烦,同时粘度计带有计时功能和数据记录功能,能很方便的保存数据。[/color][color=#333333] 2.[/color][color=#333333]从检测结果可以看出,Fungilab粘度计的准确性,测量结果和经过第三方认证的数据一样,充分表明了Fungilab粘度计的测量数据的可靠性。[/color]

  • 大气科学之气象观测==气象观测站网

    气象观测站网  大气是个整体,要掌握大气变化的规律,就必须了解从地面到高空大气中尽可能多的情况。由于纬度、海陆、地形地势、地面覆盖的不同,各个地方各有自己的天气、气候特色。为了整体和当地的需要,监视天气、气候变化的气象台站遍布全球。无论天涯海角,到处都有气象人员在坚持工作,气象仪器在监视探测,夜以继日、年复一年连续不断地获取大量气象信息。  由气象观测所取得的数以亿计的气象数据,要为当前及今后全世界所公用,必须有代表性、准确性和比较性,因此从观测场址的选择、仪器的安装布置、仪器的性能型号、观测的手续、方法、观测的时间和时限、观测数值的精确程度,到计算、记录、统计、编发报的方法,都有国际上统一的规定。同时,为了及时的应用,大量信息又必须通过各种传送手段,迅速地集中到一定的机构。在这里经过编排、加工,生产出可供各方面使用的气象产品有组织地向外传送出去。

  • 一体化气象监测站户外气象测量方案

    一体化气象监测站户外气象测量方案

    一体化气象监测站户外气象测量方案一体化气象监测站是一种固定式的地面自动观测设备。可以提高主城区的气象探测时空密度,进一步提升城市防汛和气象灾害预报服务能力。实时观测的气象数据可以传回服务中心站,观测项目主要包括风向、风速、气温、湿度、大气压和降水量(雨量)等6类气象要素。一体化气象监测站均将选择安装在合适重要的地理位置,以便采集到更加丰富有效的气象监测数据。一体化气象监测站是可实时收集空气中的温度、湿度、光照强度、风向风速、降雨量等农业环境参数的一款多功用仪器,应用于气象、设备、农业、林业、园艺、畜牧业等范畴,为生态设备农业供给了自动监测、自动控制和智能化办理。小型自动气象也叫做小气象自动观测仪,由于通常情况下,用于田间气象观测,然后辅导农业进行。[img=一体化气象监测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205030918102172_4339_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img](1)一体化气象监测站与计算机衔接后,能够完成区域性气象数据的整点自动收集、处理和贮存,具有数据屏幕显现,一起可将小气象数据导出到Excel进行修改,按需求生成图表。此种规划,大大提高了仪器的运转功率。(2)关于一体化气象监测站,我们能够自行设定需求测定的参数,如光合有效辐射、风向风速、雨量、土壤水势、土壤PH,土壤EC电导、GPS定位功用,然后根据需求设置采样日期和时刻,组数,温度,湿度等参数。(3)仪器还具有扩展性,其体系程序选用模块化结构,便利功用扩展或屏蔽。一体化气象监测站设备,相信很多人都不陌生,一体化气象监测站设备主要是用于监测环境中气象要素信息,通过对于气象要素的监测,未使用和提供可以参考的数据支撑,因此一体化气象监测站设备监测数据的准确性十分重要,为了保证小型气象设备监测数据的准确性,掌握必要的安装技巧,十分重要。[img=一体化气象监测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205030918383542_1566_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【资料】空气污染气象学

    空气污染气象学是研究大气运动和大气中污染物相互作用的科学,它是应用气象学的一个分支,也是大气科学中的一个新的领域。自然现象(火山爆发、森林火灾等)和人类活动产生的废气和粉尘排入大气中时,造成大气污染。这些污染物被风输送,在大气湍流作用下扩散稀释,通过重力沉降作用和降水冲刷过程,降到地面;这些污染物也可能在大气中发生化学变化,变成其他物质。空气污染气象学的主要内容,就是研究大气运动引起的污染物输送、扩散、迁移和转化等过程。大气中的污染物,对大气的热平衡、天气气候变化等都有影响,对这些问题的研究也属此学科的内容之一。空气污染气象学的萌芽可以追溯到第一次世界大战期间。英国为了研究野战时毒气浓度的预报方法,自1921年起进行大气扩散实验。二十世纪40年代,原子能工业的兴起和发展,提出了放射性物质污染的预测和控制问题,促进了大气扩散的实验和理论研究。50年代后,由于工业和人口高度集中,相继出现了城市污染事件。以1952年12月的伦敦烟雾事件为例,在持续了三天的下沉逆温和小风天气条件下,伦敦上空的二氧化硫和烟尘等污染物,很难向上扩散和向远方输送,集积的浓度很高,夺去了四千余人的生命。二十世纪60年代后,核试验和高空飞行使污染范围扩展到平流层。大气污染已由某一工厂引起的局地污染(十几公里范围)转为区域性和全球性的污染。于是,为了寻求大气环境保护法的依据,和根据大气扩散和自净能力提出控制和消除大气污染的途径,人们组织了对城市的、区域的和全球范围的大气污染输送、扩散、迁移和转化规律的实验和研究,以及各类大气污染模式的计算和污染预报方法的研究。这些不仅和大气边界层、大气湍流、大气湍流扩散的研究有关,而且涉及中尺度和天气尺度的大气运动规律,以及平流层和对流层之间的污染物交换过程、大气的物理和化学过程的相互影响等。大气污染对天气和气候影响的研究涉及大气科学的大部分分支学科,大气污染的控制问题和大气科学密切相关,所以从60年代以来,逐渐形成了空气污染气象学。平原地区的空气污染与气象主要研究平坦地形上空大气污染物的输送和扩散的规律,估算烟囱排放和地面厂房泄漏的污染物对周围环境和下风地区的影响。它是选定烟囱位置和高度,进行厂区和居民区的合理布局的重要依据。由于平原地区的风向和风速在某一水平面上基本是均匀的,因此,污染物的输送规律比较简单。在沿海或湖滨地区,水陆之间的温差产生的局地环流称为海(湖)陆风。低层气流把排入的污染物输送到一定距离后,又从高空返回到原地,使原地的污染浓度增高。有时陆风带走的污染物被海风带回,也使空气中的污染物浓度增高。美国洛杉矶市的光化学烟雾就是在这种环流条件下产生的。春夏两季,水温比陆面温度低得多。水面上的空气流经陆面时被加热,把原在水面上空形成的逆温层破坏。这时逆温层上部积聚的污染物被热对流带到地面,使该处污染物浓度加大,称为“熏烟”现象。由于湖面逆温可维持几个小时,这种现象可延续较长的时间。同样,在秋冬两季,由陆面吹来的稳定空气流经不结冰的水面时,也会出现“熏烟”现象。由于陆面的粗糙度一般大于水面,所以陆面上的大气湍流扩散通常比水面上的强。地形起伏使得接受的太阳辐射强度和辐射冷却不均匀,由此引起的热力环流,称为地形风。山坡白天有上坡风,夜间有下坡风;山谷白天有谷风,夜间有山风。深谷还可以出现山谷风的闭合环流,其上部的反向气流称为反向山谷风。在山区和平原之间,还有大型坡风。因在山谷中的不同位置,不同高度的气流有很大差异,因此不同排放点的污染物输送路径也不相同。气流过山的动力作用在背风坡产生下沉气流或涡旋;谷风在不稳定条件下,风速较大时也出现下沉现象。这都会使烟囱排放的烟气向下倾斜或下沉到地面。山谷中的曲折地段,因地形阻塞而出现小风,会使这一地区的污染加重。山区逆温维持时间比平原地区长,而且还可能出现多层逆温逆温层和山谷构成一个“管道”,限制了污染物的扩散加重了下风地区的污染。污染物在两个逆温层之间积累当逆温破坏后,就出现“熏烟”现象。虽然地形引起的气流扰动,加大了湍流的强度,山区的大气扩散参数比平原地区要大几倍,但由于水平输送不如平原地区,因此山区(尤其是山间盆地和谷地)的空气污染,通常比平原严重。城市热岛效应,使夜间的低空不出现逆温,但在几百米高度之上仍为一稳定层所覆盖,而在稳定层之下形成城市混合层,混合作用使该层内的铅直浓度分布趋于均匀。同时,热岛效应使农村的冷空气向城市辐合而上升,形成了热岛环流。该环流的水平辐合流场使接近地面的污染物向城市汇集,加重了城市的污染;另一方面,其辐合上升气流使高烟囱的烟气上升,输往远处,又可减少对城市的污染。此外,城市的建筑群使地面的粗糙度增大,减弱了风速的铅直变化,加上建筑物之间的“渠道”作用,形成了复杂的局地环流。以上种种情况,都说明城市中的污染物的输送过程相当复杂。但总的说来,城市建筑物对气流的扰动和热对流作用,使城市的湍流比平原地区强,因此大气扩散参数比平原地区大得多。为了研究城市大气污染和提出控制污染的措施,进行了各种性能模式的试验,包括箱模式、统计模式和数学物理模式等。全球每年有数亿吨的烟尘和气体排入大气。但通过各种迁移、转化过程又被清除出大气,不在大气中积累。在大气中自然进行的这种过程,称为大气自净过程,它一般包括重力沉降、降水冲刷和大气化学反应三种过程。污染物在大气中发生一系列化学反应之后,有的不再具毒性,有的形成新的污染物。种类繁多的污染物在大气中的化学反应是极其复杂的。以二氧化硫为例,在日光照射下可氧化成三氧化硫。大气中若含有起催化作用的二氧化氮和臭氧气体,这种反应的速含有起催化作用的二氧化氮和臭氧气体,这种反应的速度更快。三氧化硫在空气中遇水滴就形成硫酸雾。二氧化硫还可溶于水滴形成亚硫酸,然后再氧化成硫酸。酸雾遇到其他物质(金属飘尘、氨等)形成硫酸盐,再由降水冲刷形成酸雨降落地面。氮的氧化物和臭氧化合后,溶于水滴而形成硝酸,然后再与其他物质化合成硝酸盐,而被降水清除出大气。光化学反应过程在大气中形成的酸雾和酸盐微粒,称为光化学烟雾。空气污染对城市气候的影响比较明显,但还没有充分的事实证明这种污染会造成全球的气候变化。可能有两种引起全球气候变化的因素:二氧化碳含量增加,引起气候变暖;气溶胶增多,增加大气对太阳辐射的反射率,使全球大气的气温降低。如何确定这两种因素的综合作用对全球气温变化的影响,是当今空气污染气象学的主要研究课题之一。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------[url=http://www.instrument.com.cn/download/shtml/070303.shtml]空气污染气象学[/url]

  • 电力监控系统在淄博运动员公寓智能配电系统中的应用

    摘 要:本文介绍基于Acrel-3000电力监控软件和电力监控仪表,设计并实现了一套分散式采集和集中控制管理的配电自动化系统。系统实现了微机在配电室中无人管理的功能,省去了值班人员现场操作的烦琐,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:电力监控软件;电力监控仪表;智能配电系统;应用0  概述  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用箱式变电站配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便,计算机技术和网络通信技术日趋成熟,配电系统测量、控制等功能的智能化、网络化已是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行的自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信与程序控制及设备维护信息管理等功能。  本文以淄博运动员公寓(后改名为齐盛国际宾馆)电能管理系统为例子,简单介绍以下变电站的智能化管理。1  系统分析  山东省第22届运动会将于9月19日在淄博举行,淄博运动员公寓正是为此服务的。  据悉,为保证第十一届全运会和第二十二届山东省运动会的召开,淄博市运动员公寓作为两运会服务的体育配套项目,从去年开始进入论证阶段。经多次论证,今天,中国建筑方面的专家组成的评审团开始对方案进行评审。据了解,根据淄博市城市总体规划与淄博市新区发展规划,淄博市运动员公寓将建于淄博新城区核心区内,在规划政务区东北角,中润大道南面,西十路西面,整体呈现南高北低。运动员公寓预计总用地面积约22公顷,总建筑面积121660平方米,地上   建筑面积为102922平方米,地下建筑面积为18738平方米,绿化率达到65%。  在整体布局上,淄博市运动员公寓采用园林式分散组合形式,兼顾独立和联系;建筑以现代的北方园林建筑风格为主,兼顾实用与创新;环境的创造以北方现代园林形式为基础,兼顾传统与特色。特别是在节能设计上,本着“超低能耗,自然通风,天然采光,健康空间,再生能源,智能控制”的原则,外墙门窗均采用高效保温隔热系统,有效提高维护结构的性能;在建材选用上,采用轻质新型隔墙材料,减少建筑自重,节约结构构件用料。  淄博运动员公寓电力监控和电能管理项目是2010年7月份开始的项目,旨在通过该系统实现运动员公寓电力系统的集中管理和检测,实现远程智能化配电系统。  项目启动前买方需提供配电系统一次系统图、平面图、二次系统图等,以供卖方设计参考。卖方按照买方的实际需求和智能元器件的功能,完成系统的设计,主要功能为:一次主接线图界面显示;电参量遥测及电参量越限报警;事件记录,系统运行异常监测;故障报警及操作记录;电能报表查询与打印;系统负荷、用户权限管理等主要功能,实际细化功能卖方可以根据买方的使用习惯和需求做可行性修改。  整个系统采用网络分布式结构,监控主机位于2#楼前面地下一层的动力中心中,其他5个配电室分别位于1#、2#、3#、4#地下一层(其中3#有南北两个配电室)。该项目实现了淄博运动员公寓4个楼内电力系统的智能管理。设计方案为4个楼内的5个配电室,通过光电转换器经过光纤拉倒2#楼前面地下一层的动力中心。5个配电室现场放置通讯机柜,仪表数据通过485接口,MODBUS通讯协议经光电转换器输送到动力中心。2  系统的结构   本系统采用分层分布式计算机网络结构即间隔层、通讯层和站控层如下图所示:  隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的一次系统图显示、各回路实时电参量遥测、重要回路电能报表、以及进线回路的负荷用电趋势、重要回路的分合闸报警、用户权限管理等功能,图表分别见图2、3、4、5、6、7。  系统一次图:直观地显示低压系统各回路的三相电流及运行状况。  实时电参量:低压各回路三相电流、电压、功率、频率、电能数据等查询、打印及导出。  电能报表:重要回路电能按时间短进行查询计算、打印、导出。  趋势曲线:各进线回路及重要出线回路电流负荷趋势曲线历史记录查询。  分合闸报警信息:各重要回路分合闸遥信报警,实时报警及历史报警查询。  用户权限管理:用户可配置不同用户权限,增减用户,修改密码等。  系统特点:通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用,各种功能可根据用户的需求灵活变化,系统的设计快捷方便,修改软件也不繁琐。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 气象五参数仪一体化气象监测系统

    气象五参数仪一体化气象监测系统

    气象五参数仪一体化气象监测系统气象五参数仪是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。气象五参数仪由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。气象五参数仪中心站采用面向对象思想进行系统分析与设计,软件开发基于windows 平台,采用面向对象的编程工具和分析工具,软件产品成熟而先进,具有良好的扩充性、界面友好、安全可靠、实时性高的特点。软件支持有线和无线通信,完成数据采集、处理、通信、存储和上传等功能。同时软件采用面向对象的设计思想,软件界面人性化设计,用户可自定义各类报警阈值和显示模式。[img=气象五参数仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150859051939_7088_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象五参数仪适用多种供电方式(交流、太阳能、风力发电机等);提高了设备的环境适应性。气象五参数仪具有多种本地和远程通信方式,本地通讯(RS232、RS484/422)、远程有线通讯(PSTN、ADSL、光纤等)和远程无线通讯(SMS、GPRS、CDMA1X、卫星DCP 等)可同时应用。气象五参数仪有灵活的架构可以随时进行系统扩展,系统硬件上采用积木式设计,观测要素可根据观测点的需求灵活配置,预留传感器接口以适应将来增加其它观测要素的潜在需求。系统软件设计按照未来业务系统发展规划,加强系统的扩展能力和兼容性能,充分保证满足不断完善的观测任务和需求。[img=气象五参数仪,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206150859266232_4807_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 校园科普气象站六要素气象仪器配置

    校园科普气象站六要素气象仪器配置

    校园科普气象站六要素气象仪器配置现代的气象环境监测系统是气象监测业务体系的重要组成部分,是提升公共气象服务能力和提高气象预报预测准确率的重要基础。随着微电子技术、计算机技术、卫星技术和材料科学的发展,许多技术都应用到气象观测自动化中,研发智能化校园科普气象站,整合成为先进的自动化气象站,实施对设施气象综合生态信息自动监测、对环境进行自动控制和智能化管理。例如现代化农业发展,森林防火,高速公路环境监测,学校环境监测等,大大提高了气象监测的探测精度和可维护性。校园科普气象站环境监测解决方案可以用来实时监测生态环境中的气象环境因子,为人们实时了解环境的天气状况和生态舒适度指标等气象数据提供准确、系统的资料。[img=校园科普气象站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206130904266687_1843_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]校园科普气象站可对多种气象要素进行采集,常见的有温度、湿度、降雨量、蒸发量、大气压力、风速、风向等,用户还可以根据自己的实际需要添加监测的气象要素。校园科普气象站的建设和应用,对提高气象监测、预警水平,有效防御气象灾害,实施精准气象数据有着十分重要的意义,输变电线路,光伏发电站,城市大气监测,生态环保,森林景区,校园科普和农业等场景都需要使用校园科普气象站提供气象数据。校园科普气象站的建设选址是一项重要的工作内容,合理选取校园科普气象站建设地址,是建好校园科普气象站的基础。校园科普气象站地址的选择要在布局合理的前提下,充分考虑所选地址是否具有代表本地气象的特点,根据监测要求,所选的地址能够充分地反映出某一特定区域内的气候条件变化情况。另外,校园科普气象站可无人值守,所以选址要在环境安全、交通便利的地方,以便维护人员定期对校园科普气象站的管理和维护。[img=校园科普气象站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206130904544513_4316_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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