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步进泵

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步进泵相关的论坛

  • 跪求:安捷伦1100单元泵步进电机信息

    如题: 实验室的1100泵罢工了,经过诊断确定为泵的步进电机坏了,安的报价要3-4w,想自己买个电机换上,有哪位大神知道相关信息的吗?我仪器上的电机是:slo-syn motor,型号是SM-024-0036-DR,有没有人换过这个东东啊?图片是原来电机

  • 液相色谱泵为何打不进液体?

    液相色谱泵为何打不进液体?我做超临界萃取,需要加入乙醇做夹带剂,可是用HPLC-Pump K-501怎么就是加不进,加液体要调节电压是吗?为何又调不了,是否要遵守什么法则,请各位高手指正!!!

  • 全自动连续流动分析仪管路泵不进水

    各位老师们,橙色标签的管路泵不进水,图二的两个小气泡一直没流动,求解[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/03/202003151030114680_6766_3322632_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/03/202003151030116223_7788_3322632_3.png[/img]

  • 【求助】流动相不进不出

    我用甲醇做流动相,启动泵,屏幕显示经过时间,流量,波长都正常,贮液瓶AB,%是A100%,可是发现流动相不进,排液处也没有液体流不出,是过滤器的事吗,我是新手,遇到问题就着急了,请大家指教!!!

  • 900H不进样

    900H不进样

    最近忙,在连续做土壤中的重金属。但PE的宝贝有点撒娇,不好好干活,先是数据通讯不好,时有时无。也就突然间,从昨天下午开始,就开始不进样了——清洗功能正常,不吸样,不进样。在线求助,请熟悉PE[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]的老师支个招。[img=,690,1038]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908160955588724_3646_1838957_3.jpg!w690x1038.jpg[/img]如图所示的1、2、3号管路悉数检查,无异常。里面还有红宝石,应该是人造的吧……没有心动,也不专门晒图了。[img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908141751198987_7624_1838957_3.jpg!w690x419.jpg[/img]经反复探查,样品泵、清洗泵活塞运行均正常,但进样针不吸样、不排样。吸样的动作全套正常,就是一点点样也吸不上。维修的感觉,似乎马上就要接近真相了,可最终还是没找到故障的原因。

  • 气质真空泵有杂音

    各位老师傅,前几天,仪器在使用的时候发现真空泵有杂音,然后就更换了泵油,结果重启仪器以后,发现真空腔内氮气含量一直在12%抽不下去,还有就是泵的问题,不进样的时候没有什么问题,一旦进样泵就开始呵哒呵哒的响,我就想问一下,我们的泵还有救的可能吗

  • 气质真空泵有杂音

    各位老师傅,前几天,仪器在使用的时候发现真空泵有杂音,然后就更换了泵油,结果重启仪器以后,发现真空腔内氮气含量一直在12%抽不下去,还有就是泵的问题,不进样的时候没有什么问题,一旦进样泵就开始呵哒呵哒的响,我就想问一下,我们的泵还有救的可能吗

  • 【原创大赛】医用注射泵和输液泵 校准过程中的几点建议

    静脉输液是一种最常用的临床治疗方法,是护理专业的一项常用给药治疗技术。临床上应根据药物和患者情况不同配以适当的输液速度。输液过快,可能会导致中毒,更严重时会导致水肿和心力衰竭;输液过慢则可能发生药量不够或无谓地延长输液时间,使治疗受影响并给患者和护理工作增加不必要的负担。常规临床输液,普遍采用挂瓶输液,并用眼睛观察,依靠手动夹子来控制滴药速度,不易精确控制输液速度,而且工作量大。为此遇到特殊患者(如:进行化疗的癌症病人和进行抢救治疗的危重病人)或使用某些特殊药品时 (如:麻醉药、降压药等)需要使用医用注射泵(输液泵)进行定量、恒速输液。如果使用中的注射泵(输液泵)的误差过大、稳定性较差,无疑将增加患者治疗的风险。为此国家质检总局于2010年6月10日发布了JJF 1259-2010《医用注射泵与输液泵校准规范》,可依据该规范对注射泵进行校准。但在对仪器校准的过程中我们发现,操作中的一些细节会影响校准结果的可靠性,甚至发生误判,下面我将介绍一下校准过程中的一些建议,供大家参考。 1、注射泵由步进电机及其驱动器、丝杆和支架等构成,具有往复移动的丝杆、螺母,因此也称为丝杆泵。螺母与注射器的活塞相连,注射器里盛放药液。工作时,单片机系统发出控制脉冲使步进电机旋转,而步进电机带动丝杆将旋转运动变成直线运动,推动注射器的活塞进行注射输液,把注射器中的药液输入人体。校准前应先推拉注射泵丝杆,检查是否灵活,如感觉丝杆较紧,不易移动,可在轨道槽中滴入2~3滴机油再推拉数次,可减少机械误差、提高稳定性。当使用不同品牌的注射器时,注射泵要选择与之对应的序号,可减少注射器带来的误差。 2、输液泵是利用步进电机带动凸轮轴转动,使滑块按照一定顺序和运动规律上下往复运动,像波一样依次挤压输液管,使输液管中的液体以一定的速度定向流动。由于各品牌的输液管粗细不同、管壁厚度不同、弹性不同,对校准的结果会产生较大影响,所以在校准输液泵时应尽量使用原厂指定的输液管,使用劣质或不配套输液管会对校准结果有较大影响,如在无法获得原厂输液管的情况下,可参照仪器的使用说明书,利用输液泵自带的校准(标定)功能,对仪器进行标定,将有效减小因使用非原厂输液管引入的误差。在校准过程中还应尽量做到检测一台输液泵更换一套输液管,如确有必要使用同一套输液管路进行校准工作时,则应确保每次止水夹所加部位不同,以防止输液管路中出现折痕,影响校准结果。 3、JJF1259-2010《医用注射泵和输液泵校准规范》规定,校准过程中必须使用符合GB/T6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》要求的蒸馏水或去离子水(符合或优于三级水),否则不但影响校准流量的示值误差,还会损坏校准装置内部器件。蒸馏水收集器皿按要求放置合适高度,即输入端与输出端在同一水平面上,否则容易造成校准管路内部形成真空,产生正的或负的背压,影响校准的示值误差。 4、使用一段时间内流量的平均值作为测量值,而不是使用瞬时流量作为测量值。因为瞬时流量或在很短时间周期内的流量由于设备结构原理的问题造成误差较大。在这里建议可采用1分钟内的流量测量平均值作为单次测量值。 5、确保足够长的校准时间。注射泵(输液泵)由于设计原因其流速波动性存在喇叭曲线,它说明注射泵与输液管路组合在一起时在观测窗口中的平均流速最大与最小的变化范围。也就是说达到稳定流量状态需要一段时间,如果校准时间不够,在注射泵(输液泵)的流量尚未达到稳定时变记录数据,极易造成对仪器性能的误判。 6、根据临床使用的需要适当增加校准点。校准规范要求对流量基本误差进行校准时,以注射泵(输液泵)最大设定值的10%作为校准起始点,在流量范围内确定校准点数,不少于3点,尽可能均匀分布。目前常见的注射泵(输液泵)最大流速多已达到1000mL/h,甚至更高,最大流速最小的也达到200mL/h。根据校准规范的要求,校准起始点将在20mL/h~100mL/h之间。而在临床中常用值是,注射泵:5mL/h,输液泵:25mL/h。可见校准规范所规定的校准点不能覆盖临床实际使用流速。所以我建议,在对仪器进行校准时,除了对校准规范规定的校准点进行校准外,增加临床常用流速点的校准,使得校准结果更加严谨。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508031459_558827_1638093_3.bmphttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508031500_558828_1638093_3.bmp由此可见,测量次数越多K值越接近1,而测量次数少于10次时K值得影响就已不可忽略,所以在使用贝塞尔公式对示值重复性进行计算时,测量次数越多,得到的结果的可靠性就越高,我建议在进行示值重复性测量时,测量次数以大于10次为宜。 8、由于在校准过程中使用一段时间内流量的平均值作为单次测量结果,所以我们发现经常发现,注射泵(输液泵)的流量平均值非常接近设定值且非常稳定,但瞬时值却忽高忽低、极不稳定、波动较大。所以我建议对某些用于需要稳定输入的药物(如:半衰期较短的药物)的注射泵(输液泵)增加对流量波动性的检测,给出流量最大波动度,便于医务工作者判断是否适合临床使用的需要。 医用注射泵(输液泵)是治疗危重病人的常用仪器,校准过程中需要注重临床使用的需要,逐步完善校准过程中的一些细节,使得校准结果更能体现仪器的计量性能,以上只是笔者在校准工作中的一些经验与建议,不妥之处请多多指正。

  • 深井泵如何选型

    深井泵如何选型 深井泵由单个或多个离心式或混流式叶轮和导流壳、扬水管、传动轴、泵座、电机等部件组成立式泵。泵座和电机位于井口(或水池)上部,电机的动力通过与扬水管同心的传动轴传递给叶轮轴,产生流量、扬程。 深井泵是一种立式多级离心泵,它能从深井把水提上来。随着地下水位的下降,深井泵的使用比一般离心泵使用更广泛。但是,有的用户由于选择不当,出现了装不进去、出水不足,抽不上水来,甚至将机井损坏等问题。

  • 【原创】泵压对泵的影响

    (1)泵压与柱前压力的区别: 泵压的产生和大小取决于流动相的性质和流速以及负载阻力的综合因素;泵的负载一般包括:排放阀(含入口过滤网)、进样器、预柱或在线过滤器、分析柱等;当一定流速的流动相通过上述负载时,均会在负载上形成各个分压,泵压就是各个负载分压的总和;泵压检测器(也称压力传感器)一般是由霍尔元件构成,它安装在排放阀里时时监测着泵压的变化。而我们平时所说的柱压严格的讲应该称为“柱前压力”,从上面介绍中不难看出,柱压仅是泵压的一个分压,只不过这个分压在所有的分压中是最大的。假设其他负载的阻力如果都为“零”时(最理想状态)泵压可以视为柱压,但在现实中这是不存在的;许多用户经常将这两个概念混淆为一谈,每当泵压过高时,首先武断地判断为柱压的原因(当然柱子原因几率最高),却忽略了其他负载的因素。(2)液相泵的运行方式:液相用的泵在运行时有恒压和恒流两种方式;目前绝大多数用户均使用恒流方式。(3)恒流方式的特点:只要流速一旦确立,泵系统都要按照设定好的流速提供流动相;它的优点是:由于流动相是恒定的因此对于峰的保留时间、死体积时间等均可以保证良好的重现性和比对性(这是其中一个因素)。(4)恒流方式的这一特点虽然好但也带来了一个的问题,前提就是一旦泵的负载确立下来(无论负载的阻力多么大),泵总是“执着”地按照预设的流速提供流动相,因此泵压是随着流速大小而改变的,对于这点普遍用户都知晓。(5)当因流速过大或流路堵塞时,泵压会迅速上升;过大的泵压一方面容易造成管路漏液故障(这是多数人都知道的)另一个容易发生的隐性故障并不是每一位使用者都知道的,那就是:过高的泵压对于泵内的柱塞杆形成了一个过高的反作用力,由于柱塞杆是由泵用电机带动的,实际上这个反作用力是直接作用在电机上;反作用力越高,电机提供的动能也就越大。电机的动能的大小又是由电机线圈内电流大小决定的,而提供给线圈的电流又是由泵驱动电路板供给的;最后的结论:泵压的高低直接影响到泵驱动电路的工作状态,泵压越高,驱动电路负担越重;目前泵用电机均采用四相步进电机,此种电机的优点是扭矩力较大但消耗的电流也大,当泵需要的电流过大时,泵驱动器件不堪负重便容易因过热而被击穿。(6)鉴于上述原因,一般的液相泵均设有上限压力控制电路,只要泵压达到上限值泵立刻停止运转以达到保护泵驱动电路的作用,这也是为何泵要安装压力传感器的目的所在之一。平心而论各个泵的生产厂家在设计泵的控制电路时已考虑到极限值的问题,往往在选择器件时均留有余量;但是如果某厂家在选择器件时极限参数不够或凑巧使用了一个老化考验不过关的器件时,加之用户操作不当,便有可能造成泵用电路板损坏的可能。目前我碰到的许多用户往往不注意泵压上限压力的设置,一种原因是根本不知道到上述隐性故障发生的可能性;另一种原因是知道泵压过高对仪器不好,但过分依赖仪器固有的最高上限保护功能(一般泵压极限值可达500kg/cm2)而从不考虑泵压对泵的影响。根据经验,泵压上限值设置在 250kg/cm2基本能满足一般分析的需要。 最后补充一点,真正因泵压过高致使电路损坏的案例并不多,这是因为液相泵还是比较皮实的;发此贴的目的还是防“百密必有一疏”吧!

  • 岛津LC-15C泵压力问题

    岛津LC-15C,用100%甲醇冲洗柱子,不进样品。平时2个泵的压力显示都是8~9个MPa,今天泵B的压力突然小了一半,只有4.5MPa,泵B流动相是甲醇

  • 5975C分子泵有金属摩擦声

    请问各位老师,5975C分子涡轮泵开机后有金属摩擦声,细微的“丝丝”断断续续,是不是泵快坏了?有没有什么办法确认是分子泵的问题?请帮忙指导下,非常谢谢!这个分子泵更换了五六年,装了UPS,没有突然断电,就是平常不进样会关机。

  • 【求助】泵漏液,请指点迷津

    【求助】泵漏液,请指点迷津

    昨天不小心水的流动相抽完了,后来泵的压力为零,水抽不进来了。今天purge泵想把空气排净,流动相正常了,但泵开始漏液,跑完一个样后发现漏液持续,压力较以前小了(171到了155)但几本稳定,而且样品的峰也很好没见异常,请问这个漏液有哪些可能性呢? [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901041044_127528_1805897_3.jpg[/img]

  • 【求助】泵柱塞杆的清洗

    我的色谱最近出了点问题,每次测完样后都要清洗泵,我用注射器把水注进去清洗柱塞杆,但是最近用注射器水几乎注不进去,我检查了管路没有堵塞,不知道怎么回事.请大家帮帮我.[em63]

  • 【原创】水环式真空泵的选用常识

    一、真空泵类型的确定 真空泵的类型主要由工作所需的气量、真空度或排气压力而定。 真空泵工作时,需要注意以下两个方面: 1.尽可能要求在高效区内,也就是在临界真空度或临界排气压力的区域内运行。 2.应避免在最大真空度或最大排气压力附近运行。在此区域内运行,不仅效率极低,而且工作很不稳定,易产生振动和噪音。对于真空度较高的真空泵而言,在此区域之内运行,往往还会发生汽蚀现象,产生这种现象的明显标志是泵内有噪音和振动。汽蚀会导致泵体、叶轮等零件的损坏,以致泵无法工作。 根据以上原则,当真空泵所需的真空度或气体压力不高时,可优先在单级泵中选取。如果真空度或排气压力较高,单级泵往往不能满足,或者,要求泵在较高真空度情况下仍有较大气量,即要求性能曲线在较高真空度时较平坦,可选用两级泵。如果真空度要求在-710mmHg以上,可选用水环-大气泵或水环-罗茨真空机组作为抽真空装置。 如果只作真空泵用,则选用单作用泵比较好。因为单作用泵的构造简单,容易制造和维护,且在高真空情况下抗汽蚀性好。 如果仅作较大气量的压缩机使用,则选用双作用的泵比较合适。因为双作用泵的气量大,体积小,重量轻,径向力能得到自动平衡,轴不容易产生疲劳断裂,泵的使用寿命较长。二、根据系统所需的气量选择真空泵 初步选定了泵的类型之后,对于真空泵,还要根据系统所需的气量来选用泵的型号。 关于真空泵的抽速选择及抽气时间计算可参照:真空计算公式。

  • 【求助】二元泵妙用,看看能不能转让

    【求助】二元泵妙用,看看能不能转让

    实验室采购新仪器,理一理多出来了一台二元泵昨天工程师拿手动控制器进行调试,说这个泵性能很好,闲置着很可惜他提了个建议让我们把这个泵转让,不一定要用在HPLC上面,当成单独的仪器代替蠕动泵使用也是很有价值的蠕动泵不仅损耗大,而且很难准确控制流速,如果用这台HPLC上拆下来的泵代替旧可以精确很多现在将图片发上来,有兴趣的朋友可以加我的qq24030154[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/09/201009101637_242946_2042835_3.jpg[/img]

  • ICP?蠕动泵泵管

    蠕动泵泵管一般由聚合物材料制成,蠕动泵的滚动轴提供泵的运动和稳定的压力,可以确保连续的液流泵入雾化器。但是,长时间使用后,滚动轴持续拉伸泵管,使得泵管的内径改变,从而改变输入雾化器的样品流量,造成待测元素的强度发生不稳定的变化,长期的稳定性降低。因此,每隔几天应该检查泵管的状态,尤其是实验室分析的样品量大,或者分析腐蚀性极强的溶液。蠕动泵泵管极有可能是最容易忽视的区域,因此应该视为例行日常维护的工作之一。 以下几点提示可减少泵管出现问题:a.新的泵管在使用之前用手拉伸一下;b.对泵管保持正确的拉力;c.确保泵管正确放置在蠕动泵的通道内;d.定期检查样品的提升情况,如有问题则更换泵管;e.如果泵管一旦发生磨损,建议立刻更换;f.分析的样品量大时,隔天或隔周更换泵管,视样品量而定;g.仪器不进样时,及时释放泵管上的压力;h.泵管和进样毛细管可能造成的沾污;i.泵管是一种消耗品,建议多备一些存货。

  • 【求助】液相色谱仪 泵压力晃动太大?什么原因啊?

    请求各位有经验的专业人士帮忙分析一下啊,小女子感激不尽:仪器AB泵拆下来一些螺丝用异丙醇超了一下,再按装的时候竟漏液,多次重装也不行,是什么原因呢??终于B泵不漏液了,但是压力晃动好大,从0.1Mpa到9Mpa之间晃动...请各位相关人士指点迷津啊,我实在没有办法了,谢谢各位

  • AB4500液质上A泵堵塞,如何处理?

    AB4500液质上A泵堵塞,如何处理?

    AB4500[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]上A泵堵塞,如何处理?打开B泵,purg时,有液体流出,但打开a泵,purg时,没有液体流出,两泵同时开时,压力只有5.3mpa,如何处理A泵的堵塞?用注射针从哪抽取气泡?是从手指的地方抽取吗?注射针也伸不进去呀。[img=,690,1226]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/08/201908091556263538_669_1645480_3.jpg!w690x1226.jpg[/img]

  • 【求助】旋片泵的工作原理

    【求助】旋片泵的工作原理

    如图为旋片泵的工作原理示意图,旋片泵主要由定子、转子、旋片、定盖、弹簧等零件组成。其结构是利用偏心地装在定子腔内的转子(转子的外圆与定子的内表面相切两者之间的间隙非常小)和转子槽内滑动的借助弹簧张力和离心力紧贴在定子内壁的两块旋片,当转子旋转时,始终沿定子的内壁滑动。 两个旋片把转子、定子内腔和定盖所围成的月牙型空间分隔成A、B、C三个部分,当转子按图示方向旋转时,与吸气口相通的空间A的容积不断地增大,A空间的压强不断的降低,当A空间内的压强低于被抽容器内的压强,根据气体压强平衡的原理,被抽的气体不断地被抽进吸气腔A,此时正处于吸气过程。B腔的空间的容积正逐渐减小,压力不断地增大,此时正处于压缩过程。而与排气口相通的空间C的容积进一步地减小,C空间的压强进一步的升高,当气体的压强大于排气压强时,被压缩的气体推开排气阀,被抽的气体不断地穿过油箱内的油层而排至大气中,在泵的连续运转过程中,不断地进行着吸气、压缩、排气过程,从而达到连续抽气的目的。1-泵体 2-旋片 3-转子 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200843215836_01_1007630_3.jpg[/img]4-弹簧 5-排气阀 排气阀浸在油里以防止大气流入泵中,油通过泵体上的间隙、油孔及排气阀进入泵腔,使泵腔内所有运动的表面被油覆盖,形成了吸气腔与排气腔的密封,同时油还充满了一切有害空间,以消除它们对极限真空的影响。双级旋片式真空泵由两个工作室组成,两室前后串联,同向等速旋转,Ⅰ室是低真空级,Ⅱ室是高真空级,被抽气体由进气口进入Ⅱ室,当进入的气体压力较高时,气体经Ⅱ室压缩,压强急速增大,被压缩的气体不仅从高级排气阀排出,而且经过中壁通道,进入Ⅰ室,在Ⅰ室被压缩,从低级排气阀排出;当进入Ⅱ室的气体压力较低时,虽经Ⅱ室的压缩,也推不开高级排气阀排出,气体全部经中壁通道进入Ⅰ室,经Ⅰ室的继续压缩,由低级排气阀排出,因此双级旋片式真空泵比单级旋片式真空泵的极限真空高[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200843215851_01_1007630_3.jpg[/img]1-高级排气阀 2-通道 3-低级排气阀

  • 三螺杆泵的使用注意事项有哪些

    一、三螺杆泵的转速选用  三螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽然能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。通过减速机或无级调速机构来降低转速,使勘转速保持在每分三百转以下较为合理的范围内,与高速运转的螺杆泵相比,使用寿命能延长几倍。二、确保杂物不进入泵体  湿污泥中混入的固体杂物会对单螺杆泵的橡胶材质定子造成损坏,对三螺杆泵的衬套和螺杆都会造成极大的破坏,所以确保杂物不进入泵的腔体是很重要的,很多污水厂在泵前加装了粉碎机,也有的安装格栅装置或滤网,阻挡杂物进入螺杆泵,对于格栅应及时清捞以免造成堵塞。三、保持恒定的出口压力:  三螺杆泵、单螺杆泵、双螺杆泵、五螺杆泵都是属于是一种容积式回转泵,当出口端受阻以后,压力会逐渐升高,以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。传动机械相关零件的负载也会超出设计值,严重时会发生电机烧毁,传动零件断裂。为了避免螺杆泵损坏,一般会在三螺杆泵出口处安装旁通溢流阀,用以稳定出口压力,保持泵的正常运转。四、避免断料:  三螺杆泵决不允许在断料的情形下运转,一经发生,螺杆和衬套之间就会产生极大的磨损,单螺杆泵同样其橡胶定子由于干磨擦,瞬间产生高温而烧坏,所以,粉碎机完好,格栅畅通是螺杆泵正常运转的必要条件之一,为此,有些螺杆泵还在泵身上安装了断料停机装置,当发生断料时,由于螺杆泵其有自吸功能的特性,腔体内会产生真空,真空装置会使螺杆泵停止运转。五、螺杆泵的品质:  现在市场上的螺杆泵的种类较多,相对而言,进口的螺杆泵设计合理,材质精良,但价格较高,服务方面有的不到位,配件价格高,订货周期长,可能影响生产的正常运行。国内生产的大都仿制进口产品,产品质量良莠不齐,在选用国内生产的产品时,在考虑其性价比的时候,选用低转速,长导程,传动量部件材质优良,额定寿命长的产品。三螺杆泵在日常使用中,具有的优点包括结构简单、寿命长、脉动小,流量稳定,噪音低等特点。第一.结构简单:具有多种结构形式,一般小流量0.2—6.5m/h, 三螺杆泵的泵体和衬套合为一个(统称泵体)轴封为端面机械密封。 中等流量以上的泵衬套为一单独的零件固定于泵体内,大流量泵多制成双吸结构卧式安装,轴封根据输送介质的不同有端面机械密封和填料密封两种。第二.寿命长:三螺杆泵的主动螺杆由电动机驱动,主、从杆之间没有机械接触,三螺杆泵而由所输压力液体驱使从悍绕轴心线自转,主,从杆之间、螺杆与衬套之间皆有一层油膜保护,因而泵的机械摩擦极小,寿命堪称半永久性。第三.所输液体在泵内作轴向匀速直线运动,故压力脉动小,流量稳定,噪音低,三螺杆泵由于转动部分惯性小,则起动力矩和振动很小.

  • 【原创大赛】粗心大意酿恶果,Waters 510泵烧电路板故障检修

    【原创大赛】粗心大意酿恶果,Waters 510泵烧电路板故障检修

    Waters 510输液泵是Waters公司早期非常经典的泵,经久耐用,有不少的单位还在继续使用中。一台送来检修的510泵,1A总保险已烧断。为了看看情况,手里没有1A的保险管,用了一根看起来粗细差不多的铜丝接上试机,开机后,电机发出“嘎嘎嘎”响声,约3秒钟仪器内部冒出青烟,有电器元件烧焦味道,紧急关电源停机。一、故障原因初步分析根据开机后电机“嘎嘎嘎”响、烧总保险管、机内有烧焦味道的现象,说明故障可能与电源、电机、电机驱动电路、泵机械系统阻力大(最严重情况是卡死)有关,这些地方发生故障都有可能造成电流过大。二、拆机检查相关部件这是510泵,拆下电气控制箱面板上四颗螺栓:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559213_1807987_3.jpg松开泵箱盖板前固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559214_1807987_3.jpg松开泵箱盖板后固定螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559215_1807987_3.jpg打开泵箱:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559216_1807987_3.jpg高压泵是由步进电机驱动,松开电气控制箱接地线:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559217_1807987_3.jpg采用四相步进电机,电气参数为直流1.7V、4.7A:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559218_1807987_3.jpg取出电气控制箱:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559219_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559220_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559222_1807987_3.jpg看见电路板上有烧焦的地方:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559223_1807987_3.jpg近看电路板烧焦的地方,一段铜箔已烧断,另一段铜箔表面绝缘漆烧焦:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559224_1807987_3.jpg拨开5只塑料卡扣,从机箱上取下主电路板:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051250_559225_1807987_3.jpg电路板元件功能区分布:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051251_559226_1807987_3.jpg这是步进电机电源的两只整流双二极管CR18、CR19(型号都是R716E),一只整流电路电流保护三极管Q11(型号2N5881),都安装在散热器上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051251_559227_1807987_3.jpg散热器的侧面还安装有6只发热较大的管子:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051251_559228_1807987_3.jpg这是步进电机的四只达林顿驱动管(型号TIP122),F1是电机直流电源保险管(8A,好的):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051251_559229_1807987_3.jpg三、综合分析,确定故障根源根据电路板烧毁处附近的电子元件分析,烧毁处是给步进电机供电的直流电源线路。按照实物,绘制出步进电机电源部分电路图如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051300_559233_1807987_3.jpg从电路图看,泵电机电源电路由一组21V次级绕组,两只双整流二极管(CR18、CR19),滤波电容C21、C22构成桥式整流电路;由集成电路LM324N(图上编号U1)、R49(电流取样电阻)、R8、Q1、VR1、R48、Q11等元件构成电流保护电路。结合电路图分析故障:仪器总电源保险管(1A)烧断,但主板上的电机直流电源电路保险管F1(8A)没有烧断,电机及机械转动系统没有明显的阻塞,步进电机驱动脉冲发生电路没有故障,而主板上被烧断的铜箔处于电机电源整流回路(电路图中红线)。故障发生在保险管F1之前的电路中,只能说明是整流管回路故障引起的。从散热器上安装的步进电机四只达林顿驱动管(型号TIP122)管脚有动焊的痕迹看,以前维修过,没问题就焊回去了,但整流管回路的双整流二极管(CR18、CR19)没有动焊痕迹,可见以前维修时,没有检查到这个问题。步进电机四只驱动管管脚,有以前动过焊的痕迹,用万用表检查这四只驱动管,没问题:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051300_559234_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051300_559235_1807987_3.jpg用电热吸锡器对整流回路的CR19、CR18、Q11、Q1等元件脱焊:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051304_559245_1807987_3.jpg取下的元件,从左到右CR19、CR18、Q11、Q1:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051301_559237_1807987_3.jpg用万用表检查取下的元件,CR19的一个PN结已经短路损坏,其余元件正常:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051301_559238_1807987_3.jpg用万用表对电路中稳压二极管VR1进行检查,发现VR1(起电压钳位作用)内部短路损坏,使整流电路的电流保护失去功能。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051301_559239_1807987_3.jpg部分通电情况下,检查集成电路U1(LM348N,电流保护功能):将电路板接通电源变压器次级插头,其余电路板上的插头不接,通电,对U1进行检查,无问题。故障主要原因分析:泵电机电源电路中的个别整流二极管质量不好,热负荷性能差,加上仪器在运行中,可能电机负荷(电流)有时较大,而电路的电流保护功能失效,加重了整流二极管负担,致使损坏。二极管热击穿损坏,直接使整流硅桥短路。试机时,临时用细铜丝代替保险丝,其熔断电流高于原保险管规格,不能及时切断电源,造成线路板铜箔烧毁。四、修复电路板、更换损坏的电子元件修复损坏的电路板铜箔,补焊线路:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/08/201508051302_559240_1807987_3.jpg损坏的稳压二极管

  • 请问“步进扫描”在红外中的应用!

    1、步进扫描是否就可以做多层材料,类似于层析的试验?2、步进扫描的精度是多少,就是步进的分辨率是多少?3、步进扫面是否要花费大量的时间?4、步进扫描的结果如何?如果可以做层析,上层的物质是否会对下层的物质有所影响!新手提问,谢谢!!

  • 【求助】液相色谱仪 泵压力晃动太大?什么原因啊?

    请求各位有经验的专业人士帮忙分析一下啊,小女子感激不尽:仪器AB泵拆下来一些螺丝用异丙醇超了一下,再按装的时候竟漏液,多次重装也不行,是什么原因呢??终于B泵不漏液了,但是压力晃动好大,从0.1Mpa到9Mpa之间晃动...请各位相关人士指点迷津啊,我实在没有办法了,谢谢各位[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100818/2726639/[/url]

  • 啥叫“步进扫描”?

    最近看看文章,说FT红外中有一种STEP SCAN(步进扫描)的扫描技术,只是提到这么一个概念,却没有说得很明白到底是怎么回事?不知道哪位兄弟对步进扫描了解得比较透彻吗?它是怎么实现的?优点是什么?

  • 看人家是怎么修Waters510泵的(转贴)

    看人家是怎么修Waters510泵的(转贴)

    Waters公司的 510型溶液传输系统是专为液相色谱仪设计的高效泵。可以0.1mL/min的增量设置流速,从0.1mL/ min ,直到 9.9mL/ min 。510泵自动监控可压缩性补偿阀以保持高压下的精度。泵压 0~ 41.368 MPa 。泵电路系统由电源电路 , 步进电机控制电路 , 电机过压保护电路 , 流速控制电路 , 压力传感器控制电路, 计算机接口电路等组成。以下介绍几例故障的检修方法。1 检测器无法调零开机后主机面板 PSI表和计算机显示压力均为 13. 34MPa但检测器无法调零。从故障现象看, 显示单元没有异常, 因此可判断是压力取样电路及驱动电路有故障。压力检测器驱动电路如图1所示。驱动电路由集成块U4(型号L M348) 及外围电路组成。L M348是一块四运放集成电路, 其主要参数是, 电源电压±18V , 输入电压±18V , 允许损耗500 mW , 工作温度 0~ 70 ℃。U4A是一个电压比较器, 采用双电源。以 U4A的3脚输入的固定电压作为基准, 与由J 1 - 2 端输出的电压进2行比较, 由其原理可知: U3 U2, UO = + U3 当 U3 U2 ,UO = - U2 。±I15V U4D是一个反相交流放大器。首先用专用工具调节面板上传感器零点校准电位器, 压力显示有变化, 但无法调零, 由此可见驱动电路基本正常。若 PSI表显示有压力, 而计算机显示正常, 一般调节 R45即可。接着检查压力传感器内部电路, 将该单元从主板上拔出 用万用表测 1 - 1 和 1 - 3两端的电为零 说明光源正常 再测 1 - 1与 1 - 2和 1 - 2与 1 - 3两端的电阻均为 470 kΩ左右,基本正常。由此可以推断 造成此类故障的原因只有两种 一是光敏元件表面有污物 影响光的吸收及光照面有变化 二是光敏元件本身损坏。该光敏元件外形象一只普通三级管:型号为VT301. 内部由二个相同的光电阻串接而成,并引出中间脚。依次测光敏元件两端电阻 阻值均随着光亮度的增强而减小 且阻值显著成线性变化 证明光敏元件是好的。用清洁液清洗光敏元件顶部的采光面后故障排除。2 刚开机时仪器正常, 几分钟后处于保护状态这是由于某个元件热稳定性差引起的。通常热稳定性差的元件处在负载及保护电路时, 会伴有轻微“吱吱 ”声,输出电压会很低 若电源本身存在热稳定性差的元件, 则输出电压为 0 。对温度敏感的元件主要有集成电路 , 晶体管等。打开机壳 , 加电 , 控制板上的工作信号指示灯DS- A , DS1 - B , DS1 - C均有正常显示 , 用万用表监测TP4 、 TP2电压, 刚开机时为 ±15V , 几分钟后DS1 - B 和DS1 - C信号灯熄灭 , TP2及 TP4电压降为零 , 但 U6的输入电压仍有 ±25V , 用手触摸电源块 U6 , 感觉烫手。为慎重 , 将主板从机上卸出, 用万用表 R ×1kΩ档红笔在路测TP4 对地电阻为 11.5kΩ , TP2 对地电阻为 18kΩ , 说明负载没有大问题。初步断定故障由电源块 U6引起。该电源块的外围电路如图 2所示。U6是一种新型单片集成双跟踪稳压器 ( RC4195TK ) , 其主要参数是 , 输入电压 ±30V , 对称输出电压 ±15V , 输出电流 100mA 。U6有热关断和短路保护, 在电源电压波动及负载电流发生变化时有较好的正、负跟踪特性和优良的稳定度。用万用表 R ×1kΩ档在路测 U6各脚的电阻 , 基本正常 , 接着将主板接上再开机, 当 TP4电压波动时, 用棉球沾酒精涂 U6的外壳 , 电压恢复正常 , 说明故障是由 U6 内部电路热稳定性差造成的。用同类型国产元件CW4195代换后工作恢复正常。3 高压泵不工作, 步进电机有“嗡嗡 ”声步进电动机响声不正常, 说明电机可能发生缺相。步进电动机是一种用电脉冲控制的特殊电动机, 通过步进电动机将脉冲信号转换成相应的角位移或线位移。该泵电机采用四相步进电动机 (电压 1.7V电流 4.7A) 控制电路各如, ,图3所示 图中省略部分外围元件及接口电路。首先检查步进电动机的主电源及其它驱动控制电路,未发现异常现象。从图可知, 电机的相序信号是由 U2(型号DM74107M) 和 U3(型号 SN7400N) 发出 , 经 Q4~ Q7(型号TIP122) 四只复合三极管放大后送电动机线圈。当泵处于工作状态 , 用示波器测量 U3各个输入脚 , 观察有无电机相序脉冲信号输出 , 经检查均有正常的波形。再测 Q4~ Q7四只复合三极管的基极, Q4~ Q6有正常波形 , 而 Q7没有波形。 停机后静态用万表测 Q7 各极间正反向电阻均正常 , 证明 U3内部一个门电路损坏, 造成步进电动机的相序缺相 , 所以电机不能正常运行, 换上同类型号集成块后仪器恢复正常。4 开机时LAMP指示灯闪亮, ±15V电压偏低从现象判断 , 故障是由主机电源负载能力差所引起的。负载能力差一般与滤波电路漏电有关。开机检查主板上的信号灯均有显示 , 但 DS1 - B 和 DSl - C指示灯亮度较暗 , 说明其它电路基本正常, 只是 ±15V直流电源及负载有故障, 直流电源电路见图2 。测 TP2电压为-2.0V , TP点电压为+ 4.6V , TP2和 TP4的电压均比正常值低许多,U6的5脚输入电压为+ 25V , U6的9脚输入电压为- 25V ,证明电源块U6的前级正常。把主板拆出, 用万用表 R ×1kΩ档红笔在路测 TP4对地电阻为7.5kΩ , TP2为12kΩ , 均比正常值低。测U6各脚电阻正常, 断开负载测 TP2和TP4电阻仍不, 正常, 估计故障是由电容 C18(10μF/ 20V)和 C20(10μF/ 20V)损坏造成。用万用表可测量电解电容器容量、漏电的大小 。将万用表的欧姆档置于 R ×1k档 , 调零后将红笔接电容的负极, 黑笔接电容的正极, 电容量越大, 电表指针偏转角越大, 一般电容器的漏电电阻不能小于 100k 。将电容拆出, 用万用表测, 有严重的漏电现象。当电容的漏电流增大时, 电容量便会减小, 导致电源输出功率下降。换上同类型号电容后故障排除。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/11/200511091702_9888_1780725_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/11/200511091702_9889_1780725_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/11/200511091703_9890_1780725_3.jpg[/img][em17]

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