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伸缩缝检测

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  • 磁性伸缩液位计原理应用

    磁性伸缩液位计的原理。磁性伸缩液位计传感器的核心包括一条铁磁材料的测量感应元件,一般被称为 “波导管”,一个可以移动的永久性的磁铁,磁铁与波导管会产生一个纵向的磁场。每当电流脉冲(即 “询问信号”)由传感器电子头送出并通过波导管时,第二个磁场便由波导管的径向方面制造出来。当这两个磁场在波导管相交的瞬间,波导管产生“磁致伸缩”现像,一个应变脉冲即时产生。这个被称为 “返回信号"”的脉冲以超声的速度从产生点(即位置测量点)运行回传感器电子头并被检测器检出来。  磁性伸缩液位计准确的磁铁位置测量是由传感器电路的一个高速计时器,对询问信号发出到返回信号到达的时间周期探测而计算出来,这个过程极为快速与精确无误。利用计算脉冲的运行时间来测量永久性磁铁的位置为我们提供了一个绝对值的位置读数,而且永远不需要定期重标或担心断电后归零的问题。非接触式的测量消除了机械磨损的问题,保证了最佳的重复性和持久性

  • 磁致伸缩原理在拉力试验机制造中的优点体现

    磁致伸缩原理在拉力试验机制造中的优点体现: 当前,我国大部分液压拉力试验机是以人工手调溢流阀进行系统压力设定,从而控制液压缸输出的拉力。施加于试样的负载由杠杆摆式测力机构测量,在指示盘上读出载荷数值。根据不同试验,选择度盘和配重。机械测量只能采取人工处理试验数据和手抄报告的方式。这种液压拉力试验机的缺陷是被试样构件的加载速率不可调,可控性差,且试验精度低。磁致伸缩原理在拉力试验机制造中的优点体现在以下几个方面: 1.目前液压拉力试验机普遍采用增量式位移传感器来监测试样的形变。增量式位移传感器测试范围较小且操作复杂。磁致伸缩位移传感器具有较长的测试范围,使用、维护方便; 2.磁致伸缩位移传感器具有精度高、稳定性好、响应迅速等优点; 3.由于磁致伸缩位移传感器是在线式的,因此可以对金属材料的拉伸速率进行闭环控制。 4.PLC具有可靠性高、运算速度快等优点。 5.PLC与上位机通讯连接方便可靠,利用上位机强大的图形和数据库管理功能可对试验数据和试验过程进行监控。 本系统投入运行后,工作稳定可靠、监测精度高、维护简单,获得了用户好评。同时此方案对于其它类似机电控制系统也具有重要的参考价值。

  • 磁致伸缩测量

    向大佬请教:非晶、纳米晶材料级的磁致伸缩要怎么测量呢?利用德国布鲁克豪斯单片激光测振都有什么影响因素?

  • 移动伸缩房

    移动伸缩房密闭喷漆时,外面门不能完全封闭,这样可以吗

  • 泰安迎金电动伸缩门的电流参数

    一般泰安迎金电动伸缩门的参数如下,泰安迎金电动伸缩门产品参数:电源电压:220V;空制电压:12V;电.流:2.5;功率:300W;频率50H;环境温度:-40-80℃;空气相对湿度:93;移动速度:15M/分;牵引:15M;涡轮电机;磁敏开关;无触点系统;热敏装置;无档级离合装置;防碰装置;缓冲装置;一个台式遥控+2个手柄遥控泰安迎金电动伸缩门有那些特点及优势:1、无挡极离合装置,当停电或其它故障使门体不能正常运行时,只须用离合钥匙将离合开关旋转到分离状态即可转为手动。LED显示的字幕广告,客户可自行更改广告内容。采用计算机系统,在无任何轨道的情况下均能按预定路线行驶。2、在行驶过程中如受外力影响而使机头偏离预定路线时,它会自动检索预定路线、自动纠错,门体按预定路线行驶。3、取消磨擦噪音。4、能抵御强风。5、自锁装置,伸缩门关闭时,被牢牢锁住。6、使用之前,只需用简单的方法,在路面上为其设行驶路线即可;安装简单、快捷、方便。7、安装好之后,保持原有路面平整,不存在积水现象,方便清除杂物,车辆进出畅通。8、取消传统伸缩门八心电缆及地下电缆,只需用二芯电缆。9、在门体关闭状态下能感知爬门物体,并发出信号,提醒用户.10、在关闭过程中能探测到约40厘米范围内物体,而自动退。(另外加配件费用)11、交叉连接结构,运行平滑、结构牢。12、选用型材组装门体框架。13、驱动电机采用门控电机,使用时间长。14、设有微电脑起步装置,消除了电机启动时的瞬间冲击力,使机头起步稳、不摇晃。泰安市迎金门业有限公司是一家生产、销售的企业。拥有电动门、电动伸缩门、悬浮门、自动旋转门、岗亭 、旗杆、智能停车场管理、电子感应门、无框玻璃门、遥控车库门、不锈钢等系列产品,是国内同行业中品种较全,功能较完善的生产厂家之—。订购为您提供测量、报价、安装等服务。 免责声明:文章来源为网络,版权归原作者。如涉及作品版权问题,我们将删除内容或协商版权问题。

  • 分子伸缩振动和弯曲振动的关系

    分子的伸缩振动和弯曲振动会有联系吗?同一分子伸缩振动变强时弯曲振动会减弱吗?会不会存在这样一种现象?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif

  • 磁致伸缩标准样品

    [color=#444444]我们自己搭建了一台磁致伸缩测量仪器,请问有磁致伸缩标准样品吗?用来校正仪器,用高纯金属对照文献上的数值来校准貌似不是很严谨啊.谢谢[/color]

  • 红外光谱峰位移动:伸缩振动和弯曲振动同时/不同时发生位移的原因?

    [color=#444444]想请教大家关于红外光谱的峰位移动问题:例如N-H的弯曲振动和伸缩振动,前者在1570左右,后者在3150左右有两个对称伸缩和不对称伸缩的峰,什么情况下这三个峰同时发生位移,什么情况下只有弯曲振动峰位移?[/color][color=#444444]PS:我是在基底上做吸附,发现吸附之后基底的N-H峰在1570处的弯曲振动峰发生蓝移,而对称和不对称伸缩振动峰的位置均无变化,希望大家能给我解惑,谢谢![/color]

  • 红外图谱中有关Si-O的伸缩振动峰分析

    最近做了几个Ft-IR,是有关Si-O的,根据文献资料查的其特征伸缩振动峰应该在1100cm-1附近,可是我做了几个发现都差不多在1260cm-1和989cm-1附近,请教各位,这是怎么一回事啊?另外,我是新手,很菜的那种,迷迷糊糊看了很多资料,又是指纹区,又是基频峰的,越看越糊涂,我想请教各位红外图谱怎么个分析法啊?一般按什么步骤进行呢?谁有关于EZ OMNIC软件的操作教程没有呀,能不能给我发一份,让我学习学习呢?E-Mail:zuochangyun@163.com.不胜感激!以上问题,在您方便的时候能给予答复就行,真的很感谢![url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92829]原始数据[/url] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806130918_92841_1645182_3.gif[/img]

  • 伸缩杆型辐射测量仪 FH40GX+FH40TG

    伸缩杆型辐射测量仪 FH40GX+FH40TG一、配置:l 主机l 4米防水伸缩杆l 自动调节大量程γ探测器二、技术指标:l 读数出错率:Typical 250小时(AA/LR6电池);l 在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;l 显示上次操作的剂量率最大值和平均值;l 内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器分别记录日期和测量时间;l 连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。l 双GM管自动调节大量程探测器l 量程:100nSv/h~10Sv/h,l 延伸长度:1.2~4米,l 灵敏度:低量程:1.7S-1/(μSv/h);高量程:0.03 S-1/(μSv/h),l 能量范围:82keV~1.3MeV,l 外部气压:700hPa~1300hPa,l 增强、绝缘的玻璃纤维材料,防水,l 测量温度:-30℃~+50℃,l 贮藏温度:-40℃~+70℃,相对湿度:30%~90%

  • 伸缩自如的柔软胶囊研制成功

    据新华社东京5月11日电(记者蓝建中)日本物质和材料研究机构日前发表公报说,该机构与澳大利亚研究人员利用二氧化硅的纳米薄片,开发出了伸缩自如且非常柔软的胶囊,将药物装到这种胶囊内部,可实现对药物释放持续时间的自由调节。 迄今,制作胶囊的材料主要是二氧化硅等无机物或是脂质、聚合物等有机物。如何结合二者的优点是研究人员长期致力的课题。 物质和材料研究机构有贺克彦率领的团队和澳大利亚墨尔本大学同行在溶液中将直径数百纳米的二氧化硅粒子加热到75℃。纳米粒子就会从外侧开始溶解,溶液中析出的二氧化硅晶体呈薄片状附着在粒子周围,将粒子包裹。最后二氧化硅晶体聚集成壳状,形成中空的胶囊。 二氧化硅通常用于制造玻璃,这种物质没有毒性,对生物体没有大的影响。以前,药物被身体吸收和分解后,会广泛扩散到患处以外的部位,无法使药物有效到达患处。而这种新型胶囊可在不同温度下收缩或膨胀,而且可以利用各种pH值溶液改变胶囊外壁孔隙的大小。如果提前在适当的pH值条件下处理胶囊,就可以控制药物释放的持续时间和药物的贮藏量。 研究小组在实验中发现,利用这种胶囊,癌症化疗药物释放的持续时间相当于以前单纯结构的多孔胶囊的数倍以上。

  • 使用久的移液枪,弹簧伸缩性有问题,弹簧能换吗?

    如下图,使用久的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url][/color][/url],弹簧伸缩性有问题,弹簧能换吗?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802061339045929_1859_2140715_3.jpeg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802061339494362_5454_2140715_3.jpeg[/img]

  • 伸缩自如的柔软胶囊问世 可调节药物释放速度

    日本物质和材料研究机构日前发表公报说,该机构与澳大利亚研究人员利用二氧化硅的纳米薄片,开发出了伸缩自如且非常柔软的胶囊,将药物装到这种胶囊内部,可实现对药物释放持续时间的自由调节。迄今,制作胶囊的材料主要是二氧化硅等无机物或是脂质、聚合物等有机物。如何结合二者的优点是研究人员长期致力的课题。物质和材料研究机构有贺克彦率领的团队和澳大利亚墨尔本大学同行在溶液中将直径数百纳米的二氧化硅粒子加热到75℃。纳米粒子就会从外侧开始溶解,溶液中析出的二氧化硅晶体呈薄片状附着在粒子周围,将粒子包裹。最后二氧化硅晶体聚集成壳状,形成中空的胶囊。二氧化硅通常用于制造玻璃,这种物质没有毒性,对生物体没有大的影响。以前,药物被身体吸收和分解后,会广泛扩散到患处以外的部位,无法使药物有效到达患处。而这种新型胶囊可在不同温度下收缩或膨胀,而且可以利用各种pH值溶液改变胶囊外壁孔隙的大小。如果提前在适当的pH值条件下处理胶囊,就可以控制药物释放的持续时间和药物的贮藏量。研究小组在实验中发现,利用这种胶囊,癌症化疗药物释放的持续时间相当于以前单纯结构的多孔胶囊的数倍以上。

  • 聚硫密封胶物理性能、机械性能及其他性能检测

    [font=微软雅黑][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-32047.html[/url]工程橡胶国家检测中心通过了国家认监委、国家认可委的计量认证、审查认可、实验室认可“三合一”认证,是一家具有第三方公证地位的国家级检测机构。检测能力覆盖各种桥梁用减隔震支座、摩擦摆支座、建筑工程用普通支座、伸缩装置、输送带、防水材料、橡胶密封材料、胶管、润滑脂、阻尼器、波纹管、土工合成材料、金属材料及制品十三大类共计112种产品,获认证参数达到2155个,报告已被50个国家和地区及65个机构认可。目前,中心检测服务已经覆盖于全国,随着国家一带一路的发展,中心检测服务涉及的国外项目:如孟加拉机场、巴基斯坦电厂等国家的重点项目,业务数量也在逐年上升。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333][font=Microsoft YaHei]聚硫密封胶[/font]产品检测[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]产品标准[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]:JC/T 483-2006聚硫密封胶[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]检测项目:[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]外观、密度、表干时间、适用期、弹性恢复率、拉伸模量、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性、冷拉-热压后粘结性、质量损失率、下垂度(N型)、流平性(L型)等[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]成品及原材料的性能检测。[/color][/font][color=#989898][/color]

  • Absorptometer C型炭黑吸油计吸油仪不同温度下检测白炭黑所产生的变化

    Absorptometer C型炭黑吸油计吸油仪不同温度下检测白炭黑所产生的变化

    专业的炭黑吸油值检测需要专业的技术人员来操作,在不同的环境下,产生的结果也会出现变化,如:温度,空气湿度等自然条件往往成为了限制实验结果的唯一标准。那么,在标准炭黑吸油计检测仪前面,不同温度下的炭黑吸油值,又会出现什么样的变化呢?今天,我们以稳定为标准,在其他环境条件特定下,进行白炭黑吸油值检测实验,看看白炭黑在不同稳定下回出现什么样的变化!1、[b]不同温度下白炭黑的等温吸月兑附曲线[/b]t=90℃图1不同温度下白炭黑5000倍SEM观测图由图1可以看出,随着温度升高,得到的白炭黑产品结构更加疏松,其平均粒径较小。高温使得反应器内溶液的黏度降低,分子间布朗运动加剧,此时刚生成的粒子很难聚集成为较大的聚集体,因此制得的产品粒径较小。当反应温度低时,刚生成的粒子易动性较差,容易结合成为较大的聚集体,进而得到的产品粒径偏大。2.2温度对白炭黑比表面积及孔结构的影响氮气吸附法测得的比表面积是指单位质量物料所具有的总面积,是评价白炭黑的重要指标之一,根据BET理论进而可以得到比表面积、孔体积、孔径等指标。[img=炭黑吸油计不同温度下白炭黑的等温吸月兑附曲线,256,156]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903291040514872_9822_3557318_3.jpg!w256x156.jpg[/img]不同温度下白炭黑试样的BJH测试结果见表2。表2不同温度下白炭黑的比表面积、孔径及孔体积温度/℃30507090比表面积/(m2g-1)354.321326.874114.48442.381平均孔径/nm23.873320.607015.784115.1388孔体积/(mLg-1)2.1151.6840.4330.167由表2可以看出,随着温度的升高,比表面积由354.321m2/g降低至42.381m2/g,孔体积明显减小,孔径也略有减小,对比前面提到的温度对粒径和吸油值的影响,可以看出粒径减小,吸油值增加,但其比表面积减小,吸油值与比表面积呈负相关性。这是由于测定吸油值所用到的邻苯二甲酸二丁酯渗透不到孔道内部,仅包裹在颗粒表面,其仅与颗粒的外表面积相关,因此粒径越小,颗粒外表面积越大。2、[b]不同温度下白炭黑的孔径引J体积分布曲线[/b]t=90℃图1不同温度下白炭黑5000倍SEM观测图由图1可以看出,随着温度升高,得到的白炭黑产品结构更加疏松,其平均粒径较小。高温使得反应器内溶液的黏度降低,分子间布朗运动加剧,此时刚生成的粒子很难聚集成为较大的聚集体,因此制得的产品粒径较小。当反应温度低时,刚生成的粒子易动性较差,容易结合成为较大的聚集体,进而得到的产品粒径偏大。2.2温度对白炭黑比表面积及孔结构的影响氮气吸附法测得的比表面积是指单位质量物料所具有的总面积,是评价白炭黑的重要指标之一,根据BET理论进而可以得到比表面积、孔体积、孔径等指标。[img=炭黑吸油计不同温度下白炭黑的孔径引J体积分布曲线,256,135]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903291041428162_7615_3557318_3.jpg!w256x135.jpg[/img]不同温度下白炭黑试样的BJH测试结果见表2。表2不同温度下白炭黑的比表面积、孔径及孔体积温度/℃30507090比表面积/(m2g-1)354.321326.874114.48442.381平均孔径/nm23.873320.607015.784115.1388孔体积/(mLg-1)2.1151.6840.4330.167由表2可以看出,随着温度的升高,比表面积由354.321m2/g降低至42.381m2/g,孔体积明显减小,孔径也略有减小,对比前面提到的温度对粒径和吸油值的影响,可以看出粒径减小,吸油值增加,但其比表面积减小,吸油值与比表面积呈负相关性。这是由于测定吸油值所用到的邻苯二甲酸二丁酯渗透不到孔道内部,仅包裹在颗粒表面,其仅与颗粒的外表面积相关,因此粒径越小,颗粒外表面积越大,3、[b]不同温度下白炭黑的FTIF谱图[/b]t/℃图4不同温度下白炭黑的热重分析图由图4可以看出,四个不同温度下白炭黑产品热重分析的质量损失分别为17.86%,13.32%,9.73%和8.01%。造成这些质量损失是吸附水分脱离与Si—OH受热分解引起的。LTZhurav-lev[12]得出的结论是表面羟基开始脱除的温度约为180℃,因此可将热重区间分为两个阶段:第一阶段(30~180℃)为表面及孔道内部物理吸附水脱除阶段,第二阶段(180~1200℃)为Si—OH受热分解阶段。四个样品Si—OH受热分解阶段的质量损失分别为13.81%、10.07%、7.91%和6.46%。因此可以看出,随着温度的提高,白炭黑表面羟基的含量逐渐减少。[img=炭黑吸油计不同温度下白炭黑的FTIF谱图,256,153]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903291042103782_5387_3557318_3.jpg!w256x153.jpg[/img]不同温度下所得产物的FTIR图见图5。σ/cm-1图5不同温度下白炭黑的FTIR谱图由图5可以看出,红外光谱曲线上出现了三个明显的特征峰:800、1102和472cm-1,分别是Si—OH的伸缩振动峰,硅氧烷键不对称振动峰和Si—O—Si氧桥振动峰。此外,958cm-1处是Si—O—(H…H2O)氧桥弯曲振动峰,3630和1635cm-1处是粉末骨架处微孔和颗粒之间毛细作用吸附的自由水分子特征峰。比较四条红外曲线可以看出随着反应温度的升高,800cm-1的Si—OH伸缩振动峰和3630及1635cm-1的自由水分子特征峰的峰强度趋于减弱,即随着温度升高其Si—OH密度逐渐减少,藏于骨架处及颗粒间的水分4、[b]不同温度下白炭黑的热重分析图[/b]t/℃图4不同温度下白炭黑的热重分析图由图4可以看出,四个不同温度下白炭黑产品热重分析的质量损失分别为17.86%,13.32%,9.73%和8.01%。造成这些质量损失是吸附水分脱离与Si—OH受热分解引起的。LTZhurav-lev[12]得出的结论是表面羟基开始脱除的温度约为180℃,因此可将热重区间分为两个阶段:第一阶段(30~180℃)为表面及孔道内部物理吸附水脱除阶段,第二阶段(180~1200℃)为Si—OH受热分解阶段。[img=炭黑吸油计不同温度下白炭黑的热重分析图,256,180]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/03/201903291042422522_2828_3557318_3.jpg!w256x180.jpg[/img]四个样品Si—OH受热分解阶段的质量损失分别为13.81%、10.07%、7.91%和6.46%。因此可以看出,随着温度的提高,白炭黑表面羟基的含量逐渐减少。不同温度下所得产物的FTIR图见图5。σ/cm-1图5不同温度下白炭黑的FTIR谱图由图5可以看出,红外光谱曲线上出现了三个明显的特征峰:800、1102和472cm-1,分别是Si—OH的伸缩振动峰,硅氧烷键不对称振动峰和Si—O—Si氧桥振动峰。此外,958cm-1处是Si—O—(H…H2O)氧桥弯曲振动峰,3630和1635cm-1处是粉末骨架处微孔和颗粒之间毛细作用吸附的自由水分子特征峰。比较四条红外曲线可以看出随着反应温度的升高,800cm-1的Si—OH伸缩振动峰和3630及1635cm-1的自由水分子特征峰的峰强度趋于减弱,即随着温度升高其Si—OH密度逐渐减少,藏于骨架处及颗粒间的水分为了更加了解相关炭黑吸油值检测知识,北京市冠远科技有限公司利用[url=http://www.crowningtech.com/nav/33.html][b]德国brabender仪器公司Absorptometer C型炭黑吸油计[/b][/url]对整体白炭黑在不同温度下所呈现出的不同现状进行分析,形成最终说明文件,帮助更多人了解在实验过程中,不同的因素条件,不同的环境影响,都可能让整个实验的测试毁于一旦,所以,白炭黑吸油值检测对于实验室的环境计环境条件的优化尤为重要。联系电话:13691365936联系人:刘先生地址:北京市朝阳区南沙滩35号科华商务大厦516室

  • 埋地管道泄漏检测仪的应用

    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]是一种常用的检测仪器,能对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体进行检漏,被广泛用于多个领域中。埋地管道泄漏检测仪的应用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。埋地管道泄漏检测仪的应用埋地管道泄漏检测仪常见的有手持式埋地管道泄漏检测仪(伸缩式埋地管道泄漏检测仪)和手推式埋地管道泄漏检测仪。具),伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点 采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制 采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能 选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点 报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。埋地管道泄漏检测仪的特点1、用手持式探头,对地上、地下的可燃性气体进行泄漏检测 2、地下管线泄漏气体达到报警浓度时声音报警 3、内置式充电电池 4、采用世界上最先进的传感器及吸气泵,可有效避免沥青路面挥发气体和汽车尾气的干扰,具有耐低温,高灵敏度,高稳定性的显著优点 5、吸入式检漏,灵敏度高,响应时间快 6、操作简单,只需打开电源开关和调零就可检测,调查路面漏气状况 7、报警声按浓度的比例变化,工作人员无需注意显示数值。

  • 埋地管道泄漏检测仪的主要特点和指标

    埋地管道泄漏检测仪的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。  具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。

  • 天然气管道泄漏国产检测仪器

    在现阶段的技术条件支持下,天然气管道是否会发生泄漏问题,不但与天然气管道自身质量相关,同时也与周边环境有着显著的相关性关系。  1.天然气管道常出现泄漏的区域结合实践工作经验来看,天然气管道比较常出现泄漏的区域有以下几个方面:  (1)连接部位;(2)冲刷部位;(3)填料部位。  由于天然气管道所敷设区域为盐碱地地区,腐蚀问题极为严重,因此若无法及时做好对天然气管道耐腐蚀处理工作,则极有可能引发部分高腐蚀区域出现严重的天然气泄漏问题。同时,从管理的角度上来说,虽然对天然气管道沿线的动态监督与管理做的很不错,但是还有发生“打孔盗气”的问题,不但造成了经济利益的损失,同时也潜在大量的安全隐患。  2.天然气泄漏的原因  进一步从理论角度上分析,会导致上述区域出现天然气泄漏问题的原因还表现在:  由于天然气管道密封垫片压紧力不足,导致法兰结合面上出现粗糙度失衡的问题,最终导致法兰面与垫片之间的密合度不够,引发天然气的泄漏。多将此种泄漏现象称之为界面泄漏;  在天然气管道密封垫片的内部,由于其内部存在一定的微小间隙,导致压力介质在管道传输过程当中可能会通过此区域,并导致天然气管道出现渗透性的泄漏问题;  受到安装质量因素的影响,导致密封垫片可能出现过度压缩、或者是比压不足的问题,同样会引发天然气管道表现出不同程度上的泄漏问题。  [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42][color=#333333]埋地管道泄漏检测仪[/color][/url]  埋地管道泄漏检测仪采用伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点;采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制;采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能;选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点;报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。  主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • SL-808埋地管道泄漏检测仪的检测原理

    SL-808[url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]的检测原理是:当地下输气管道发生腐蚀性穿孔、断裂必然产生气体的微量泄漏,在地面沟井、下水道等处缓慢扩散。检漏仪将含有可燃气体的空气,通过气泵送到传感器时,检测元件的阻值会随气体浓度迅速变化(其阻值变化的大小跟气体的浓度成正比),同时输出电压信号,经电路放大,单片机处理后送到显示部分,并产生随浓度变化的报警信号。 主要技术指标和特点  外形设计:手持,伸缩式  检测气体:A型:天然气,液化石油气  B型:人工煤气  灵敏度:0~1000ppm,优于50ppm  1~100%LEL时,优于1%LEL  探测范围:0~1000ppm,1~100%LEL(自动)  预热时间:10s  响应时间:小于10s  电 池:9.6V可充电锂离子电池  充电时间:不小于4H  待机时间:大于8H  工作条件:温度:-10~60摄氏度 相对湿度:小于95%(无结露)  环境风速:小于2m/s  气体流量:1L/min  显 示:液晶显示(带背光)  尺 寸:165 mm×155 mm×68 mm  重 量:1.1kg

  • 无缝钢管硬度检测

    无缝钢管一般常用布氏、洛氏、维氏三种硬度指标来衡量其硬度。1、 布氏硬度 在无缝钢管标准中,布氏硬度用途最广,往往以压痕直径来表示该材料的硬度,既直观,又方便。但是对于较硬的或较薄的钢材的钢管不适用。2、 洛氏硬度 无缝钢管洛氏硬度试验同布氏硬度试验一样,都是压痕试验方法。不同的是,它是测量压痕的深度。洛氏硬度试验是目前应用很广的方法,其中HRC在钢管标准中使用仅次于布氏硬度HB。洛氏硬度可适用于测定由极软到极硬的金属材料,它弥补了布氏法的不是,较布氏法简便,可直接从硬度机的表盘读出硬度值。但是,由于其压痕小,故硬度值不如布氏法准确。3、 维氏硬度 无缝钢管维氏硬度试验也是一种压痕试验方法,可用于测定很薄的金属材料和表面层硬度。它具有布氏、洛氏法的主要优点,而克服了它们的基本缺点,但不如洛氏法简便,维氏法在钢管标准中很少用。无缝钢管硬度检测方法 不锈钢的硬度检测要考虑到它的力学性能,这关系到以不锈钢为原料而进行的变形、冲压、切削等加工的性能和质量。因此,所有的无缝钢管要进行力学性能测试。力学性能测试方法主要分两类,一类是拉伸试验,一类是硬度试验。 拉伸试验是将无缝钢管制成试样,在拉伸试验机上将试样拉至断裂,然后测定一项或几项力学性能,通常仅测定抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率。拉伸试验是金属材料最基本的力学性能试验方法,几乎所有的金属材料,只要对力学性能有要求,都规定了拉伸试验。特别是那些形状不便于进行硬度试验的材料,拉伸试验成为唯一的力学性能检测手段。 硬度试验是将一个硬质压头按规定条件缓慢压入试样表面、然后测试压痕深度或尺寸,以此确定材料硬度的大小。硬度试验是材料力学性能试验中最简单、最迅速、最易于实施的方法。硬度试验是非破坏性的,材料硬度值与抗拉强度值之间有近似的换算关系。材料的硬度值可以换算成抗拉强度值,这一点具有很大的实用意义。 由于拉伸试验不便于测试,并且由硬度换算到强度很方便,因此人们越来越多地只测试材料硬度而较少测试其强度。特别是由于硬度计制造技术的不断进步和推陈出新,一些原来无法直接测试硬度的材料,如无缝钢管、不锈钢板和不锈钢带等,现在都已经可能直接测试硬度了。所以,存在一个硬度试验逐渐代替拉伸试验的趋势。 在不锈钢材料的国家标准中大多数都同时规定了拉伸试验和硬度试验。对于那些不便于进行硬度试验的材料,例如无缝钢管就只规定了拉伸试验。在不锈钢标准中,一般都规定了布、洛、维三种硬度试验方法,测定HB、HRB(或HRC)和HV硬度值,规定三种硬度值只测其一即可。特别是最新的便携式表面洛氏硬度计、管材洛氏硬度计,可以对薄至0.05mm的不锈钢板、不锈钢带以及细至¢4.8mm的无缝钢管进行快速、准确的硬度检测,使得过去在国内难以解决的问题迎刃而解。无缝钢管硬度检测工具 无缝钢管的内径在6.0mm以上,壁厚在13mm以下的退火无缝钢管材,可以采用W-B75型韦氏硬度计,它测试非常快速、简便,适于对无缝钢管材做快速无损的合格检验。无缝钢管内径大于30mm,壁厚大于1.2mm的无缝钢管,采用洛氏硬度计,测试HRB、HRC硬度。无缝钢管内径大于30mm,壁厚小于1.2mm的无缝钢管,采用表面洛氏硬度计,测试HRT或HRN硬度。内径小于0mm,大于4.8mm的无缝钢管,采用管材专用洛氏硬度计,测试HR15T硬度。当无缝钢管内径大于26mm时,还可以用洛氏或表面洛氏硬度计测试管材内壁的硬度。

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