孔径测量器

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孔径测量器相关的厂商

  • 安徽省锐凌计量器制造有限公司,是一家生产、销售流体计量产品的专业公司,公司下辖锐凌计量器制造公司、锐凌计量器具和设备销售公司,是一家集研发、生产、销售的集团公司。 制造公司地处美丽的长江北岸国家级开发区庐江工业科技创业园区内,毗邻京九铁路、G3高速公路、长江和巢湖沿线,交通发达。标准厂房5000平方米。 销售公司地处江淮腹地、悠久庐州、巢湖之滨的合肥市滨湖新区滨湖世纪城CBD核心区 。 公司技术力量雄厚,拥有精良的生产线、齐全的加工设备和先进的检测手段。公司制造的产品全部为自行加工生产。拥有完善的加工车间、检验室和研发中心;有优良的仓储和物流中心;有智慧、高效的员工团队。同时拥有表面处理车间,确保所有的部件耐磨、耐腐蚀。销售公司与全国各大流量仪器、仪表生产商,以及众多大型工矿企业有着广泛的业务往来。 公司秉承全面计量服务的宗旨,努力践行“计量节约能源”的产业梦想,“凌云壮志,锐意进取”,为建设“规模化、品牌化、数字化、国际化”的龙头公司而努力奋斗!
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  • 公司创立于2002年,早期从事逆向工程设计服务。2010年3月8日更名为苏州卓尔测量技术有限公司,主要从事于第三方尺寸检测服务和逆向工程设计,同时研发、设计、生产计量器具,创立了“衡固” 品牌 ,广泛应用在国内各大计量机构和军工企业,得到一致好评!2013年8月公司获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书,成为一家拥有专业资质的检测机构。公司凭借优良的检测环境,积极的服务意识,专业的检测技术,致力于为客户提供科、严谨、准确的第三方全尺寸检测验证和数据处理服务。目前,公司拥有一支具备丰富检测经验和管理经验的团队,同时与中国科学计量研究院、辽宁省计量科学研究院等多家科研院所建立了长期的合作关系,为公司不断提高检测服务,新产品研发和技术升级提供了坚强后盾。成为中国顶级的第三方全尺寸检测机构是卓尔追求的目标,依托资深的行业背景和强大的专业技术团队,我们的目标终将会从理想变为现实。
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  • 北京欧华科技有限公司成立于 2016 年,是一家集 开发、销售、服务为一体的企业,公司有三大主营业务,分别是测量自动化和特种润滑油。检测设备、仪器仪表、工业 自动化的技术服务、产品推广及应用。公司主要经营产品有:一键测量,自动化测量,计量产品。螺纹系列,孔径系列,轮廓仪等。各种轴类测量机,检测分先机,SPC等。
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孔径测量器相关的仪器

  • 滤膜孔径测定仪HTY-202 400-860-5168转1222
    滤膜孔径测定仪,系泰林生物自主开发的微孔滤膜专用测试仪器,运用气泡点法测定各种材质的微孔滤膜的孔径,对各种培养器使用的滤膜进行批批检测,保证滤膜最大孔径及孔隙率指标达到无菌检测要求。HTY微孔滤膜孔径测定仪可广泛应用于微孔滤膜生产厂家和使用单位,进行滤膜质量的检查和控制(使用方法详见说明书)《药品微生物学检验手册》第320-331页中有详细介绍技术参数:1.可测定各种材料的微孔滤膜的孔径。 2.微孔孔径测定范围0.15&mu m~8&mu m。 3.气泡点法测定,可直观判断滤膜孔隙率状况。 4.测试迅速,从加压至得出结果,仅需1分钟左右即可完成。HTY滤膜孔径测定仪主要特点:1.可测定各种材料的微孔滤膜的孔径。 2.微孔孔径测定范围0.15&mu m~8&mu m。 3.气泡点法测定,可直观判断滤膜孔隙率状况。 4.测试迅速,从加压至得出结果,仅需1分钟左右即可完成。
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  • 经济型扭矩测量器 400-860-5168转1082
    仪器简介:这种扭矩测量器可用于测量螺栓扭矩、扭矩扳手校准、以及开关和接触闭合测量。功能包括:保留、峰值、最小值/最大值、快/慢速取样、高/低分辨率、和自动关闭功能、以及RS 232接口。配有带四英尺电缆的扭矩探头、一节九伏电池、坚固塑料制便携盒、以及操作说明书。技术参数:5984600 扭矩测量器 测量范围:15千克/厘米、12.99 磅/英寸、147.1牛/厘米 分辨率:0.01千克/厘米、0.01 磅/英寸、0.1牛/厘米 精度:± (1.5% + 5 位) 显示:液晶显示屏、0.6英寸高 输出:RS 232 电源:一节九伏电池(包括) 尺寸:7-1/8英寸长 x 2-13/16英寸宽 x 1-5/16英寸高
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  • 微孔径快速测量仪 400-860-5168转4201
    本产品是一款专门应用于快速测量薄片上的微孔直径的光学仪器,有效解决了传统方法光学采用显微图像处理技术和电子显微镜都无法实现对薄片微孔孔径全检的技术难题。其特点是对薄片全域范围(最大面积 5.0 x 4.5mm)的所有微孔只需一次抓拍,即可输出薄片上全部微孔的孔径特征、孔径分布和微孔位置分布图。图1:微孔片样品图 薄片微孔径是指在平板薄片上的尺寸达微米甚至亚微米大小的小孔的直径。 普通的光学显微镜受到光学衍射现象的限制,最高分辨力只能达到0.5μm左右,因此用普通的光学显微镜测量1μm左右的微孔,误差显然过大;况且此时只能用40倍或以上的显微物镜,视场大小只能达到0.2 mm或者更小。对于制作在薄片上、位置分布范围达数毫米的微孔片,不可能做到全域一次抓拍。即便通过分区扫描测量也许耗费大量时间,且难免出现漏检问题。如果使用低倍显微物镜做全域拍摄测量,例如 2倍,则由于低倍物镜的数值孔径很小(2 倍物镜的数值孔径只有0.06),孔径限制造成的衍射光斑(爱里斑 )直径可达到10μm左右,用这样的镜头观察数十微米量级的微孔,会产生显著的模糊,而对1μm量级的微孔,普通的光学显微镜的图像已经完全不能反映孔的大小。所以,基于光学显微放大和数字图像处理技术的测量系统难以完成这类微孔径的全域快速测量。电子显微镜虽然具有更好的景深和分辨能力,但单次测量视场更小,使用成本也十分高昂,不太适合广泛应用在薄片微孔径的快速测量。图2:工作原理图 本仪器采用真理光学团队首创研发的光通量微孔径测量法(专利申请号:CN202110766064.2),利用透过微孔的光通量与孔面积成正比的关系,如下图示,本有效规避了光学显微成像方法中的(成像透镜)光学衍射对微孔径尺寸测量准确度的制约。图3:光通量--孔径曲线关系图 根据图像传感器检测得每个孔的光通量值计算微孔孔径,同时对微孔本身的光学衍射造成的光能损失进行修正,从而实现微孔直径的全域一次抓拍即可快速完成对区域内全部微孔孔径的测量,最后输出微孔径分布曲线和空间位置分布图。图4:典型分析测试报告
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孔径测量器相关的资讯

  • 许人良:气体吸附测量孔径分布中的密度函数理论
    在气体吸附实验中,一定重量的粉体材料在样品管中通过真空或惰性气体净化加热和脱气以去除吸附的外来分子后,在超低温下被抽至真空,然后引入设定剂量的吸附气体,达到平衡后测量系统中的压力,然后根据气体方程计算出所吸附的量。这个加气过程反复进行直至达到实验所预定最高压力,每一个压力以及单位样品重量所吸附的气体量为一数据点,最后以相对压力(试验压力P与饱和蒸汽压Po之比)对吸附量作图得到吸附等温线。然后从到达最高压力后抽出一定量的气体,达到平衡后测量压力,直到一定的真空度,以同样方法做图,得到脱附等温线。实验的相对压力范围P/Po可从10-8或更高的真空度至1,根据吸附分子的面积σ,使用不同的吸附模型,例如Langmuir或BET公式,即可算出材料的比表面积。然而,从气体吸附得出材料的孔径分布就不那么简单了。当代颗粒表征技术可分为群体法与非群体法。在非群体法中,与某个物理特性有关的测量信号来自于与此物理特性有关的单个“个体”。例如用库尔特计数仪测量颗粒体积时,信号来自于通过小孔的单一颗粒;用显微镜测量膜上的孔径时,测量的数据来自于视场中众多的单个孔。由于这些物理特性源自于单个个体,最后的统计数据具有最高的分辨率,从测量信号(数据)得出物理特性值的过程不存在模型拟合;知道校正常数后,一般有一一对应关系。而在群体法中,测量信号往往来自于众多源。例如用激光粒度法测量颗粒粒度,某一角度测到的散射光来自于光束中所有颗粒在该角度的散射;用气体吸附法表征粉体表面与孔径时,所测到的吸附等温线与样品中所有颗粒的各类孔有关。群体法由此一般需要通过设立模型来得到所测的物理特性值及其分布。群体法表征技术得到的结果除了与数据的质量(所含噪声、精确度等)外,还与模型的正确性、与实际样品的吻合性以及从此模型得到结果的过程有关。几十年前,当计算能力很弱时,或采用某一已知的双参数分布函数(往往其中一个参数与分布的平均值有关,另一个参数与分布的宽度有关),或通过理论分析,建立一个多参数方程,然后调整参数拟合实验数据来得到结果(粒径分布或孔径分布),而不管(或无法验证)此分布是否符合实际。在粒度测量中,常用的有对数正态分布函数、Rosin-Rammler-Sperling-Bennet(RRSB)分布函数、Schulz-Zimm(SZ)分布函数等;在孔径分布中,常用的有Barrett-Joyner-Halenda(BJH)方法,Dubinin-Radushkevich(DR)方法、Dubinin-Astakhov(DA)方法、Horwath-Kawazoe(HK)方法等。随着计算能力的提高,函数拟合过程在群体法粒径测量中已基本被淘汰,而是被基于某一模型的矩阵反演所代替。在激光粒度法中,这个进步能实现的主要原因是球体模型(一百多年前就提出的Mie光散射理论或更为简单的,应用于大颗粒的Fraunhofer圆盘衍射理论)相当成熟,也能代表很多实际样品,除了长宽比很大的非球状颗粒以外。在孔径分析中,尽管函数拟合还是很多商用气体吸附仪器采用的分析方法,但矩阵反演法随着计算机能力的提高,以及基于密度函数理论(DFT)的孔径模型的不断建立与反演过程的不断完善而越来越普及,结果也越来越多地被使用者所接受。在孔径测量方面的DFT一般理论源自于1985年一篇有关刚性球与壁作用的论文[ⅰ]。基于气体吸附数据使用DFT求解孔径分布的实际应用开始于1989年的一篇论文[ⅱ],此论文摘要声称:“开发了一种新的分析方法,用于通过氮吸附测量测定多孔碳的孔径分布。该方法基于氮在多孔碳中吸附的分子模型,首次允许使用单一分析方法在微孔和介孔尺寸范围内确定孔径的分布。除碳外,该方法也适用于二氧化硅和氧化铝等一系列吸附剂。” 该方法从吸附质与气体的物理作用力出发,根据线性Fredholm第一类积分方程从实验等温线数据直接进行矩阵反演的方法算出孔径分布。所建立的密度函数理论针对狭窄孔中的流体结构,以流体-流体之间和流体-固体之间相互作用的分子间势能为基础,对特定孔径与形态的空隙计算气态或液态流体密度在一定压力下作为离孔壁距离的函数,对不同孔径的孔进行类似计算,得出一系列特定压力特定孔径下单位孔容的吸附量。基于这个模型,可以计算某个孔径分布在不同压力下的理论吸附等温线,然后通过矩阵反演过程,以非负最小二乘法拟合实际测量得到的等温线,从而计算出孔径分布的离散数据点。上述文章所用的模型是较简单的均匀、定域的、两端开口的无限长狭缝。自此,随着计算机能力的不断提高,30多年来这些模型的不断复杂化使得模型与实际孔的状况更加接近:从定域到非定域,从一维到二维,从均匀孔壁到非均匀孔壁;孔的形状从狭缝、有限圆盘、圆柱状、窗状,到两种形状共存;从较窄的孔径范围到涵盖微孔与介孔范围,从通孔到盲孔;吸附气体从氮气、氩气、氢气、氧气、二氧化碳,到其他气体;吸附壁从炭黑、纳米碳管、分子筛,到二氧化硅及其他材料[ⅲ];总的模型种类已达四、五十种。矩阵反演的算法也越来越多、越来越完善,同时采用了很多在光散射实验数据矩阵反演中应用的技巧,如正则化、平滑位移等。当前,于谷歌学者搜索“DFT adsorption”,论文数量则高达56万篇,其中包含各类专著与综述文章 [ⅳ] 。相信随着计算技术的不断发展与计算速度的不断提高,DFT在处理气体吸附数据中的应用一定会如光散射实验数据处理一样取代函数拟合法,成为计算粉体材料孔径分布的标准方法。而商用仪器的先进性,也必然会从传统的硬件指标如真空度、测量站、测量时间与参数,过渡到重点衡量经过其他方法核实验证的DFT模型的种类以及矩阵反演算法的稳定性与正确性。参考文献【i】Tarazona, P., Free-energy Density Functional for Hard Spheres, Phys Rev A, 1985, 31, 2672 –2679.【ⅱ】Seaton, N.A., Walton, J.P.R.B., Quirke, N., A New Analysis Method for the Determination of the Pore Size Distribution of Porous Carbons from Nitrogen Adsorption Measurements, Carbon, 1989, 27(6), 853-861.【iii】Jagiello, J., Kenvin, J., NLDFT adsorption models for zeolite porosity analysis with particular focus on ultra-microporous zeolites using O2 and H2, J Colloid Interf Sci, 2022, 625, 178-186.【iv】 Shi, K., Santiso, E.E., Gubbins, K.E., Current Advances in Characterization of Nano-porous Materials: Pore Size Distribution and Surface Area, In Porous Materials: Theory and Its Application for Environmental Remediation, Eds. Moreno-Piraján, J.C., Giraldo-Gutierrez, L., Gómez-Granados, F., Springer International Publishing, 2021, pp 315– 340.作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及近期由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。扫码购买《颗粒表征的光学技术及其应用》
  • 首套超算合成孔径雷达干涉测量系统研制成功
    p style=" text-indent: 2em " 来自空天院等单位的研究人员成功研制了我国首套自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量系统,并首次实现全国尺度地表形变合成孔径雷达干涉测量制图。 /p p style=" text-indent: 2em " 作为受地质灾害影响最严重的国家之一,我国地质灾害造成的损失逐年增加。“利用空间遥感技术实现地表形变大范围监测,对开展固体地球运动研究和地质灾害调查具有重要意义。”空天院研究员王超说。 /p p style=" text-indent: 2em " 合成孔径雷达干涉测量技术是通过利用合成孔径雷达图像中的相位信号来获取毫米级地表形变信息的技术。随着宽幅合成孔径雷达成像技术的成熟,国内外合成孔径雷达卫星数据爆炸式增长。 /p p style=" text-indent: 2em " 在计算机存储与计算能力不断增强的背景下,针对全国尺度的地质灾害调查、监测的迫切需求,研究人员结合卫星大数据处理技术与超算硬件平台,经过2年多时间对早期独立研发的相干目标时序合成孔径雷达干涉测量处理软件进行算法改进及并行优化,研发了我国首套具有自主知识产权的超算合成孔径雷达干涉测量系统,实现了合成孔径雷达干涉测量大数据自动化、批量并行处理。基于该系统,研究人员首次获取了全国尺度的地表形变合成孔径雷达干涉测量结果。 /p p style=" text-indent: 2em " 王超表示,该系统所提供的大尺度地表形变产品不仅可以促进地球科学的新发现,服务于板块运动、全球环境变化等地球科学领域,而且还可以提高我国遥感数据处理能力,服务于我国大范围地面沉降的地理国情监测及地质灾害普查等领域,对社会经济可持续发展具有重大意义。 /p p br/ /p
  • 全自动薄膜孔径及渗透率测量仪新品发布暨技术讲座将于2010年12月14日在京举行
    2010年9月,美国康塔仪器公司隆重推出最新的薄膜孔径分析仪器, Porometer 3G。该仪器是一款独特的全自动多功能分析仪,该仪器的测试原理为毛细管渗透法,利用可浸润液体测定薄膜孔径及渗透率。该方法没有污染,无需实验室改造,更安全更便捷。同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法 。为了使广大用户更多地了解美国康塔仪器公司最前沿的测量技术, 我公司将于2010年12月14日9:30时在北京理化分析测试中心(北京市西三环北路27号),举办全自动薄膜孔径及渗透率测量仪新品发布暨技术讲座,届时将由我公司总部的专家Mr. Jeff. Dixon详细介绍该仪器原理及应用并解答有关问题。欢迎您的光临!

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  • 常用的测量器具&量仪使用注意事项——转载

    根据“测量器具的选择原则”,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。一、平板1、钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形。2、 0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。3、平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。4、平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀。5、平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。二、样板直尺和平尺1、样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响响精度和产生锈蚀。2、测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。3、平尺工作面不应有蚀蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。4、一般应按不同要求选用不同精度的平尺。三、直角尺1、 00级和0级直度角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。2、使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净。3、使用时,将直度角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。4、为求精确计量测量结果,可将直度角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差。四、万能角度尺1、使用前,先将万能角度尺擦拭干净,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对零位。2、测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺座作粗调整,再转动游标背面的手把作精细调整,直到使角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。3、测量完毕后,应用汽油把万能角度尺洗净,用干净纱布仔细擦干,涂以防锈油,然后装入匣内。五、游标卡尺1、使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪面和影响测量精度,同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。2、检查游标卡尺零位,使游标卡尺两量爪紧密贴合,用眼睛观察应无明显的光隙,同时观察游标零刻线与尺身零刻线是否对准,游标的尾刻线与尺身的相应刻线是否对准。最好把游标卡尺量爪闭合三次,观察各次读数是否一致。如果三次读数虽然不是零,但读数三次完全一样,可把这数值记下来,在测量时,加以修正。3、使用时,要掌握好量爪面同时工作表面接触时的压力,既不能太大,也不能太小,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动,。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。

  • 常用测量器具的使用注意事项2

    常用测量器具的使用注意事项根据“测量器具的选择原则”,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。一、 平板1、 钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形。2、 0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。3、 平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。4、 平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀。5、 平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。二、 样板直尺和平尺1、 样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响响精度和产生锈蚀。2、 测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。3、 平尺工作面不应有蚀蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。4、 一般应按不同要求选用不同精度的平尺。三、 直角尺1、 00级和0级直度角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。2、 使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净。3、 使用时,将直度角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。4、 为求精确测量结果,可将直度角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差。四、 万能角度尺1、 使用前,先将万能角度尺擦拭干净,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对零位。2、 测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺座作粗调整,再转动游标背面的手把作精细调整,直到使角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。3、 测量完毕后,应用汽油把万能角度尺洗净,用干净纱布仔细擦干,涂以防锈油,然后装入匣内。五、 游标卡尺1、 使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪面和影响测量精度,同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。2、 检查游标卡尺零位,使游标卡尺两量爪紧密贴合,用眼睛观察应无明显的光隙,同时观察游标零刻线与尺身零刻线是否对准,游标的尾刻线与尺身的相应刻线是否对准。最好把游标卡尺量爪闭合三次,观察各次读数是否一致。如果三次读数虽然不是零,但读数三次完全一样,可把这数值记下来,在测量时,加以修正。3、 使用时,要掌握好量爪面同时工作表面接触时的压力,既不能太大,也不能太小,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动,。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。4、 在游标卡尺读数时,应把游标卡尺水平地拿着朝亮光方向,使视线尽可能地和尺上所读的刻度线垂直,以免由于视线的歪斜而引起读数误差。最好在工件的同一位置多次测量,取它的平均值。5、 测量外尺寸时,读数后,切不可从被测工件上猛力抽下游标卡尺,应将量爪张开后拿出;测内尺寸读数后,要使量爪沿着孔的中心线方向滑动,防止歪斜,否则将使量爪磨损、扭伤、变形或使尺框走动,影响测量精度。6、 不能用游标卡尺测量运动着的工件。这样,容易使游标卡尺受到严重磨损,也容易发生事故。7、 不准以游标卡尺代替卡钳在工件上来回拖拉。使用游标卡尺时不可用力同工作撞击,以防损坏游标卡尺。8、 游标卡尺不要放在强磁场附近,(如磨床的磁性工作台上)以免使游卡尺感受磁化,影响使用。9、 使用后,应将游标卡尺擦拭干净,平放在专用盒内,尤其是大尺寸游标卡尺。注意防锈、主尺弯曲变形。

孔径测量器相关的耗材

  • 经济型扭矩测量器 5984600
    这种扭矩测量器可用于测量螺栓扭矩、扭矩扳手校准、以及开关和接触闭合测量。功能包括:保留、峰值、最小值/最大值、快/慢速取样、高/低分辨率、和自动关闭功能、以及RS 232接口。配有带四英尺电缆的扭矩探头、一节九伏电池、坚固塑料制便携盒、以及操作说明书。技术参数:5984600 扭矩测量器 测量范围:15千克/厘米、12.99 磅/英寸、147.1牛/厘米 分辨率:0.01千克/厘米、0.01 磅/英寸、0.1牛/厘米 精度:±(1.5% + 5 位) 显示:液晶显示屏、0.6英寸高 输出:RS 232 电源:一节九伏电池(包括) 尺寸:7-1/8英寸长 x 2-13/16英寸宽 x 1-5/16英寸高
  • 经济型扭矩测量器 5984600
    这种扭矩测量器可用于测量螺栓扭矩、扭矩扳手校准、以及开关和接触闭合测量。功能包括:保留、峰值、最小值/最大值、快/慢速取样、高/低分辨率、和自动关闭功能、以及RS 232接口。配有带四英尺电缆的扭矩探头、一节九伏电池、坚固塑料制便携盒、以及操作说明书。技术参数:5984600 扭矩测量器 测量范围:15千克/厘米、12.99 磅/英寸、147.1牛/厘米 分辨率:0.01千克/厘米、0.01 磅/英寸、0.1牛/厘米 精度:±(1.5% + 5 位) 显示:液晶显示屏、0.6英寸高 输出:RS 232 电源:一节九伏电池(包括) 尺寸:7-1/8英寸长 x 2-13/16英寸宽 x 1-5/16英寸高
  • 孔径测量系统
    飞纳孔径统计测量分析系统将飞纳电镜和孔径测量统计分析系统结合在一起,孔径的可视化分析变得非常容易。快速、操作简单并能得到高分辨率图像的飞纳电镜集成孔径分析系统,创造出统计分析孔洞数据的强大工具。孔径测量系统应用领域- 电池薄膜行业- 制药行业- 过滤行业- 筛网行业- 生物行业- 化工行业- 造纸行业- 烟草行业- 纺织行业- 陶瓷行业- 食品行业- 有孔材料行业孔径测量系统功能孔径统计分析测量系统是基于飞纳电镜的孔径分析工具,用户直接从飞纳电镜获取拍摄的图片并对孔洞直径、面积等一系列参数进行统计测量,实现样品孔径可视化分析,并生成数据统计报告。应用该系统,可以在建模、研发和质量控制中有新的发现和创新孔径测量系统优势- 直接从飞纳电镜获取图片- 快速生成分析图像- 便捷的操作,提高工作效率- 无限制的图像采集,可轻松存储于网络或优盘,便于共享、交流- 附有高清图片的统计学数据- Phenom的易用性和对环境的良好适应力,用户可以将试样最大程度视觉化
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