孔口及管嘴试验仪

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孔口及管嘴试验仪相关的厂商

  • 东莞市久益进出口有限公司(原宏泰公司)是一家综合实力雄厚的国际性物流公司。久益进口物流供应链,网点遍及皇岗、香港、深圳、东莞、广州、中山、佛山等各大关区,专注进口海运、进口清关、进口仓储、进口采购商务、国际散杂船租船代理、仪器进口报关代理,光学仪器进口报关、分析仪器进口报关、试验仪器进口报关、检测仪器进口清关、等业务。久益进口供应链品牌推广“机电设备、化工产品、工业原料、电子仪器”4大货类800多种品名、以国际进出口海运、空运、报检报关、清关、仓储、驳船、、拖车、配送等服务为一体的国际采购,搬迁打包式的国际综合物流进口服务。多年来,久益诚充分利用香港、深圳、东莞、广州四大港口作为中国对外贸易重要窗口的优势及珠三角地区进出口产品加工基地的有利条件,积极开拓业务渠道,强化服务意识,提升企业竞争能力,使业务得到了迅速稳定的发展。目前为止,已与欧美、非洲、越南、东南亚等国家和地区的客商建立了稳定的合作关系,并且在广东、江苏、浙江、温州、上海、山东、海南等省市等各行业的客户建立了长期的合作关系,深受业界的好评。 通过多年的发展和各种案例的积累,有能力为大中型企业量身打造完善的进口物流方案,真正解决企业实现进口代理、进口报关等进口物流外包的夙愿!天浩诚国际进口报关公司,一直以来致力于研究如何最快最省的帮企业用最短的时间,最快的通关速度,最安全的通关方式把货物通关进口,宏泰进出口有限公司是您长期战略的进口合作伙伴!久益诚服务团队,秉承“推人及己、视野开阔、灵活务实”之服务态度,一直以来默默耕耘,辛劳付出。久益服务团队,胸怀长远的朴素的事业目标,在国内首个提出“标准进口物流”产业理念,有志成为进口物流领域的规模化经营者。 久益公司价值体现:“专业、快捷、安全”!
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  • 400-860-5168转4618
    上海姝怡进出口有限公司坐落于上海市徐汇区肇嘉浜路798号坤阳大厦1207室,是一家拥有进出口经营权的专业实验室设备供应商。公司成立于2011年,上海姝怡致力于实验室仪器设备的进出口贸易,并为国内客户提供最优良的交易平台、技术和服务。上海姝怡重点为微生物实验室的客户提供固体样品制备前处理解决方案,产品主要包括重量稀释器、均质器、分液泵、接种仪、菌落计数器及相关的耗材(无菌袋、采样袋、密封夹、开袋器、袋子支架、移液器、吸管等一系列产品)现货服务。 上海姝怡客户遍及浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国农业大学、北京工商大学、北京航空航天大学等高等院校;中国科学院、中国医学科学院等科研院所;中国疾病预防控制中心及国家疾病预防控制系统、国家质量监督检验检疫总局等政府检测机构;伊利、拜耳、可口可乐、旺旺、好丽友、康师傅等国内外知名企业。
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  • 济南商泰试验仪器有限公司,专业从事研发、生产和销售金属、非金属材料试验机及配套检测仪器。    公司自成立之日起一贯秉承“按用户需求”设计制造的创新可持续发展服务理念,为用户提供最合理最专业的材料性能检测的解决方案和支持。公司拥有一批专业的经验丰富的机械、电气、电子、软件研发设计人员,对相关标准和要求研究更专业,不断紧跟试验机行业发展趋势,从而保证公司在新技术研发方面不断提高;先进的机加工设备,敬业的机加工设备操作人员和规范的质量管理流程,确保公司产品质量的可控可靠,使生产出的产品更稳定,更精细。专业有活力的销售售后服务队伍,分工细化,服务贴心,为广大用户提供满意的服务。    目前我公司生产的落锤冲击试验机、液压万能试验机、电子万能试验机、摆锤冲击试验机均达到国内同行业领先水平,公司主要生产的产品,品种齐全,质量稳定,以中高档产品居多而且性价比高。其中包括:液压万能试验机系列、电子万能试验机系列、冲击试验机系列(包括冲击试验配套的缺口拉床、低温槽、投影仪)、杯突试验机、卧式拉力试验机、弯曲试验机、扭转试验机、锚固试验机、松弛试验机、硬度计、金相制样仪器的系列产品,产品广泛应用于钢铁冶金、机械制造、造船、航空航天、兵工、汽车、铁道、压力容器、钢管、橡胶、塑料、大专院校、科研单位及质量检测机构等行业。
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孔口及管嘴试验仪相关的仪器

  • 产品简介ZR-5041型孔口流量校准器是一款便携手持式孔口流量校准仪器。采用孔口流量测量原理,内置高精度压力传感器,体积小、轻量便携。可用于VOCs采样器、大气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪等的流量和压力校准。适用于环境监测、劳保卫生、科研院校等部门。执行标准HJ/T 368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 93-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法HJ 1263-2022 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 955-2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法JJG 640-2016 差压式流量计检定规程JJG 680-2021 烟尘采样器检定规程JJG 956-2013 大气采样器检定规程JJG 1169-2019 烟气采样器检定规程技术特点孔口流量测量原理 配5寸高清触摸屏,操作简便,界面友好; 流量精度高,重复性好; 内置高精度压力传感器,选配手动压力发生器; 内置高精度电阻,支持PT100烟温标定,最大允许误差±1℃; 自动标定程序适用于3922/3923/3924、3712/3713/3714及3260系列产品,自动标定的数据自动保存; 锂电池工作时间>8小时; 内置温度、压力传感器,温度和压力数据可测量,也可以手动输入; 实时显示工况、标况、刻度流量; 数据可通过蓝牙打印机打印; 有计平均功能,输入目标时长后点击“计平均”选项即开始计算各流量的平均值,最大可支持9999秒; 在(-20~40)℃环温状态仪器可正常开机运行,由冷(热)状态恢复常温后流量示值无明显波动。
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  • 详细介绍产品简介 ZR-5040型孔口流量校准器采用孔口流量测量原理,应用微控制器和传感器技术,根据国家环保总局《总悬浮颗粒物采样器用孔口流量计》的要求设计制造,用于多种流量空气采样器的流量校准。适用于校准采用孔口流量计法测量气体流量的仪器,可校准各种中流量采样器的流量准确度。执行标准 HJ/T 368-2007《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计》技术特点 1、可提供计量部门校准证书,保障测量准确度; 2、直接显示采样流量,自动换算标况采样流量; 3、汉字液晶显示屏,中文菜单驱动人机对话方式,操作简单; 4、体积小,重量轻,使用方便; 5、交直流两用,内置大容量锂电池。
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  • GHK-7000K型孔口流量校准器,采用孔口流量测量原理,是一款专门用于大中小流量空气采样器流量校准的仪器。 执行标准 HJ/T368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》 主要特点 1、采用高精度传感器,测量精度高,测量快速、准确。 2、大屏幕液晶显示,中文界面,操作方便。 3、主要器件采用高强度材料制成,孔口不易磨损,使用寿命长。 4、宽温液晶显示器,中文操作界面。 5、能数字化校准工况流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值。 6、能数字化显示工况流量、标况流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值。 技术指标 测量范围:用户根据产品分类表,选择测量范围并确定规格型号 工作电源:交直流两用,内置可充电高能锂电池 产品分类(型号/用途) 02-大气采样器、烟气采样器流量校准 10-小流量采样器流量校准 15-小流量采样器、中流量采样器等流量校准 40-中流量采样器、半挥发性有机物采样器等流量校准 150-中流量采样器等流量校准 800-大流量半挥发性有机物采样器、二噁英采样器流量校准 1300-大流量采样器流量校准
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孔口及管嘴试验仪相关的资讯

  • TD-LTE便携式空口监测仪研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " TD-LTE便携式空口监测仪 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 北京信威通信科技集团股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 175" p style=" line-height: 1.75em " 杨碧鋆 /p /td td width=" 160" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 190" p style=" line-height: 1.75em " yangby@zctt.com /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 √已有样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 /p /td /tr tr td width=" 123" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 525" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □技术转让 & nbsp & nbsp □技术入股 & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp √其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/58552b30-1710-4c98-adcb-39e68d062bfd.jpg" title=" 仪器图片_科学仪器研发成果征集表_北京信威通信科技集团股份有限公司.jpg" width=" 350" height=" 263" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 350px height: 263px " / span style=" line-height: 1.75em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp TD-LTE空口监测设备仅在国外有成熟产品,在国内尚无成熟产品;美国和日本的两家专业的无线通信仪器仪表公司研制的LTE空口监测仪器在行业内获得一定的应用,成熟度高且功能强大;具有频谱分析、IQ数据解析、全协议栈解码和分析等能力,但在操作复杂度上,需要操作人员具备专业的技术能力。并且这些设备体积和质量大、功耗高,加之高昂的的价格使其目前主要应用在实验室内部,在现场问题的定位和解决,广泛的工程应用推广方面不具可行性低。目前国内在LTE空口测试仪方面,并没有成熟的产品问世,尤其是可应用于外场测试的普及型工程化测试仪表。本项目产品的研发产业化,将弥补我国在这一技术上成熟产品的空白;TD-LTE便携式空口监测仪基于标准化的空口协议解析,使其可面向任意终端开展测试,而不仅受限于特定终端。产品开发需在射频、硬件平台、关键算法、信号处理、协议处理、专家分析以及便携式设计等方面形成突破。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本产品属于我公司独立自主知识产权产品,产品从需求到设计都面向外场测试应用;此外,本项目产品采用了专门的设计方案来满足现场测试需要,体现在体积、重量、功耗、电池续航等方面,该种产品形态是全球首创的;TD-LTE便携式空口监测仪还实现了小型化,体积300mm x 300mm x 100mm以下,重量2KG以下;具良好的电池续航能力,实现20W以下低功耗;可以集成扫描仪功能实现一表多用;可采用在线工作模式或者离线工作模式以可省去现场配置的麻烦。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp TD-LTE便携式空口监测仪产品的推出顺应了国内LTE市场井喷式增长状态的需求,通过提供专业化的现场测试手段,来满足TD-LTE快速发展的测试需要。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本产品是主要面向LTE无线通信网络的建设和优化等阶段的应用仪表,帮助运营商,设备商和网优公司更好保障网络质量的同时加速网络建设进度,同时亦可应用在芯片、终端、网络设备的研发领域,帮助快速提高产品成熟和完善产品质量。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 空口监测产品是全新的理念和应用,势必给运营商LTE网络运维带来诸多好处,实验局或样板工程首先由运营商选择现网规模比较大的地区或城市建立实验局,并建立专题优化测试项目,与运营商和主设备商及优化公司展开全面的空口监测产品的应用和测试,通过这些专题优化项目全面展示空口监测产品的功能和优势,为产品的大规模应用建立良好口碑并奠定坚实的市场基础。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本产品已经在广州移动,黑龙江移动,杭州移动,湖北移动,和中国移动研究院(北京)部署,并且我单位已与这些地方级运营商建立实验项目,开展与国内外一线LTE主设备厂商的深度合作,形成与主设备商产品绑定的销售方式,充分展示和挖掘空口监测产品的功能和对网络性能的提升。本产品成本低,利润空间较大,带动形成固定资产投资总额134.71万元,预计形成销售收入600万元左右,新增产值达1000万元。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 本项目产品具有自主知识产权,情况如下: br/ & nbsp & nbsp & nbsp 1.专利:一种基于IuPS接口分析数据业务占用3G无线信道的方法;专利号:201410578679.2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 2.专利:一种用于筛选目标用户设备的方法和装置;专利号:201410575727.2 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 3.软著:北京中创信测无线通信网络优化系统软件V1.0;登记号:2014SR094735 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p
  • 实验室:易拉罐上有细菌 喝前先洗洗罐口[图]
    此前有报道称,美国一妇女用嘴对着喝罐装饮料导致死亡,验尸后发现她死于细螺旋体病,是因为她接触的易拉罐受到鼠尿污染。尽管不少医学专家都对此则报道进行过解读,表示这是一则谣言,但易拉罐外包装的卫生状况还是引起不少人的注意。不少市民都喜欢喝易拉罐饮料,但在喝这些罐装饮料前,很少有市民会清洗易拉罐罐口后再饮用。到底易拉罐的罐口有多脏?近日,本报对此进行了实验。   ■实验道具:9瓶从小商店里购买来的易拉罐饮料,这些易拉罐均在同一时间从包装箱中取出放置在货架上。(实际使用8瓶,1瓶作为备用)   ■实验工具:医用无菌生理盐水、灭菌吸头、培养皿、医用灭菌棉签   ■实验人员:南昌市西湖区疾控中心检验科的工作人员   ■实验方法:采样后进行48小时的细菌培养,看能长出多少菌落   实验   采样后进行细菌培养   实验一:直接采样   实验人员先选取了3瓶易拉罐。1号易拉罐没有经过任何处理,2号易拉罐用纸巾擦拭罐口,3号易拉罐用湿巾擦拭罐口。为了让实验结果更有说服力,实验人员还对纸巾、湿巾做了采样,结果发现它们本身并不含有细菌。   在对样品处理完毕后,实验人员用棉签对着易拉罐的罐口进行采样,之后对样本进行细菌培养。   48小时后,结果出来了。1号易拉罐有3个菌落,2号易拉罐有2个菌落,3号易拉罐有1个菌落。实验人员指着长有菌落的培养皿说:“这是菌落,一个点代表一个菌落,有一个菌落就说明在培养之前有一种细菌。”   看来,市民如果在饮用易拉罐饮料时,稍不留神,就可能将细菌喝下。   实验二:清洗倒置后采样   “现在一些好的商家,会对一些放置久了的易拉罐饮料的罐体进行清洗,这样做十分有必要。”实验人员告诉记者,清洗后,再将易拉罐倒放,也能很好地减少细菌的滋生。   在进行这组实验时,实验人员将4号易拉罐作为对比品,未进行任何处理,5号易拉罐用水清洗罐口,而6号易拉罐罐口用纸巾简单擦拭后,倒立存放6个小时。然后,对上述易拉罐的罐口分别取样,并进行48小时的细菌培养。   结果显示,5号和6号易拉罐培养皿上的菌落数为0,均未滋生细菌,而作为对比的4号原始样品却存在2个菌落。   实验三:用手擦拭   “一些市民在购买易拉罐后,看到罐口拉环处很脏,往往习惯用手直接进行擦拭,这样的做法很不卫生。”实验人员说。   对此,实验人员也进行了一番实验。7号易拉罐未进行任何处理,作为对比样品。记者对着8号易拉罐的罐口,用手擦拭后,实验人员对其取样。在进行细菌培养后,记者发现,8号样品培养皿上的菌落数和7号易拉罐样品一样多。看来,这样的做法起不到任何作用。      用棉签对1号易拉罐采样      用纸巾擦拭2号易拉罐      用湿巾擦拭3号易拉罐   总结   喝罐装饮料前最好先清洗罐口   此次实验,因为受样品的来源所接触的环境、气温等多方面的因素影响,所产生的实验结果必然受条件所限制。但在日常生活中,大家都知道饮品从出厂到上架售卖,会经过包装、储存、运输、摆放、上架等多个环节。其所处环境不同,所吸附的细菌就会不同,接触的人不同,沾上去的细菌也会不同。   “其实,有些企业早已注意到了这点。像八宝粥,其开启处会有一个塑料盖子罩上,避免灰尘和细菌进入 方便面外面的塑料膜,既可起到防尘作用,还可以加固塑料盒。还有些饮品在吸管插入处,会让你揭开插入口处的一小块纸,这也是为了防止吸管在插入过程中把外界的细菌带入。”   对此,西湖区疾控中心检验科的负责人建议,市民在购买罐装饮料时,应选择距生产日期较近的产品。喝之前,最好先用清水把罐口洗干净,然后再倒入杯中饮用,避免嘴对罐直接饮用。同时,他也提醒说,这些直接饮用进入嘴里的细菌,其实在我们的手上也经常有,其中多数细菌是不致病的,吃下去后一般会在胃肠道内被消化掉。不过需要引起注意的是,如果易拉罐罐口上存在致病细菌,一旦入口,将对市民的身体健康产生一定影响。(注:实验仅对本次受试样品负责)   提醒   选对吸管喝饮料   如果市民外出口渴时,没有纸巾,又没有湿巾,那该如何避免细菌饮入腹中呢?西湖区疾控中心检验科的负责人建议可以向商家索要吸管,但选择吸管也有一些讲究。首先先看生产包装袋上标注的信息,是否有生产日期、保质期、生产许可和编号(QS标志)。其次看颜色,五颜六色的吸管尽量不要买。最后,在吸管未接触饮料前,最好闻一闻,看有没有刺鼻的异味,如有异味,说明是问题吸管。另外,喝热饮时尽量别用吸管。
  • 大连化物所利用固体核磁共振技术揭示有机/无机模板剂调控分子筛合成中铝分布的微观机制
    近日,大连化物所固体核磁共振及催化化学创新特区研究组(05T5组)侯广进研究员、赵侦超副研究员团队与低碳烃综合利用及沸石催化材料研究组(DNL0804)李秀杰研究员合作,利用固体核磁共振技术揭示了有机/无机模板剂在分子筛选择性铝取代中作用的本质。  硅铝分子筛作为一类重要固体酸催化材料,其催化性能与酸中心分布即铝落位密切相关,因此铝位点的精确调控对其催化反应性能有至关重要影响。此外,尽管人们认为分子筛中的铝位点不是随机分布的,且通过调节有机和无机模板剂可以实现不同的铝分布的调控,但关于模板剂对铝落位调控的微观作用机制大多基于理论计算、或者Co2+离子交换的UV-Vis等,缺少直接的实验证据。  MCM-49超笼孔口处的B酸被认为是苯-乙烯液相烷基化的活性中心。对比传统环己亚胺(HMI)为模板剂,利用环己胺(CHA)合成的MCM-49分子筛超笼孔口处的T2铝含量明显较多。1H-13C二维相关谱等核磁共振结果表明,HMI在分子筛合成中主要以质子化形式存在,而CHA则存在质子化和非质子化两种状态。2D 1H-27Al相关谱发现,两种合成体系中T2铝位点与有机模板剂的1H并无相关信号,这表明T2铝位点是由Na+导向生成的,27Al MQ进一步验证了该机制。该团队还利用1H{23Na}双共振实验研究发现,只有非质子化的CHA与Na+有相关作用,这表明非质子化CHA在Na+附近形成配位,两者协同促进了分子筛孔道的形成,这同时有利于体系中容纳更多的Na+,进而实现了CHA合成体系中T2铝位点的优势落位。  相关研究成果以“The Role of Organic and Inorganic Structure-Directing Agents in Selective Al Substitution of Zeolite”为题,发表在《物理化学快报》(The Journal of Physical Chemistry Letters)上,并被选为Supplementary Cover。该工作的第一作者是大连化物所05T5组博士研究生王志利。上述工作得到国家自然科学基金、国家高层次人才计划、辽宁省“兴辽英才计划”、大连化物所创新基金等项目的资助。

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  • 最标准的差压流量计的工作原理

    差压式流量计的概念仪器仪表网中差压式流量计又称节流式流盆计,是目前化工生产中侧量流量最成熟、最常用的一种测量仪表。它是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流I测量。差压式流盆计一般由能将被侧流最转换成压差信号的节流装置、能将此压差转换成对应的流量值的差压计以及能将所测流量显示出来的显示仪表三部分组成。如图3一9所示。http://www.china-1718.com/File/2011-11-14-10-16-26.jpg1.差压式流量计的工作原理(1)节流现象 流体在装有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力发生变化的现象称为节流现象。 节流装置是一种放里在管道中的局部收缩元件.其中应用最广泛的是孔板,其次是喷嘴和文丘里管。这几种节流装置经过长期使用.已经积累了完整的应用资料和丰富的实践经验,被定为“标准节流装置”。沿管道流动的流体。由于有压力而具有静压能,同时有流速又具有动能.这两种形式的能量在一定条件下可以相互转化,但参加转换的能徽总和保持不变。连续流动的流体遇到安装在管道内的节流装置时,受到节流装置的阻碍作用而形成流束的局部收缩,流体的流通面积减小,流速增大.从而动能增大.由于能量守恒,其静压力必然减小。由于惯性作用,流束的最小收缩截面并不在节流装置的开孔处,而在其后某一位置.此处流速最大,相应的静压力最小。也就是说。当流休流经节流装置时,在节流装置的前后会产生压力差。 节流装置前流体压力较高,称为正压,以“+”表示;节流装置后流体压力较低,称为负压,以“—”表示。节流装置前后压差的大小与流量有关。管道中流体的流量越大.在节流装咒前后产生的压差也越大.只要测出节流装置前后压差的大小,就可知道管道中流量的大小,这就是节流装置测最流最的基本原理。 (2)流量基本方程式 流量基本方程式是阐明流量与压差间的定量关系的基本流量公式。它是根据流体力学中的伯努利方程式和连续性方程式推导出来的。即:http://www.china-1718.com/File/2011-11-14-10-17-21.jpg 式中:C为流出系数,它与节流装置的结构形式、取压方式、孔口截面积与管道截面积之比、雷诺数、孔口边缘锐度、管壁粗褪度等因素有关。。为膨胀校正系数,应用时可查阅有关手册.对不可压缩的液体.取。ε=1;F。,为节流装置的开孔截面积;△P为节流装置前后实际侧得的压力差;P1,为节流装置前的流体密度;K(K1,)为比例系数。 由流量基本方程式可知,流量与压差的平方根成正比。所以.用这种流量计侧量流盆时,如果不加开方器,流量标尺刻度是不均匀的。起始部分的刻度很密.后来逐渐变疏。因此.在用差压法测量流量时,被侧流徽值不应接近于仪表的下限值.否则测量误差很大

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