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拨叉式气动执行器
仪器信息网拨叉式气动执行器专题为您提供2024年最新拨叉式气动执行器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括拨叉式气动执行器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的拨叉式气动执行器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合拨叉式气动执行器相关的耗材配件、试剂标物,还有拨叉式气动执行器相关的最新资讯、资料,以及拨叉式气动执行器相关的解决方案。
拨叉式气动执行器相关的方案
采用电气比例阀代替电动阀门执行器实现更高精度蒸汽温度控制的解决方案
在目前的饱和蒸汽轮胎硫化工艺中,普遍还在采用电动定位器和电动执行器形式的减压阀进行温度控制。这种控温方式存在响应时间长、控温波动大和磨损引起寿命短等问题。本文介绍了采用电气比例阀和气动减压阀组合的替代方案,其中还采用了超高精度的串级PID控制器,此串级控制法替代方案可大幅提高蒸汽温度的控制精度和速度,并延长阀门的使用寿命和可在线维护。作为一种新技术,此解决方案还可推广应用到其它蒸汽加热领域。
利用气体轴承提高横向力下疲劳试验机的控制性能
在疲劳试验中,对试样反复施加各种波形、频率、大小的负载,确认试样断裂前的断裂反复次数。根据试验,相对于执行器的移动方向,可能会负载垂直方向的力(横向力)。此时,在通常的仪器中,执行器内的轴承会产生摩擦力,难以进行良好的试验控制。此次,由于把新开发了的气体轴承配备在执行器上,对产生横向力的试验也能良好地控制。本文针对电磁式动态疲劳试验机,安装了普通轴承和气体轴承,实施了横向力负载试验,比较了试验波形。
干式氦质谱检漏仪 ASM 340D 医疗控制阀门检漏
上海伯东德国 Pfeiffer 干式氦质谱检漏仪 ASM 340D 成功应用于医疗控制阀门检漏, 医疗控制阀门真空模式下, 漏率要求达到 -10 mbar l/s, 经过检漏后的阀门, 与智能执行器配套使用, 应用于制药行业.
垫圈压缩疲劳试验中微小位移的高精度测定
垫圈是防止金属配管等内部的气体和液体的泄漏,或者异物侵入的密封材料,在汽车发动机和化学/电力厂等的各种各样的用途中被使用。例如,汽车发动机反复承受驾驶时产生的燃烧气体的压力,因此其对内压的耐压性很重要,通过压缩试验等评价垫圈。汽车使用的垫圈的厚度一般多为1~1.5mm,压缩这样的试样时的变形量预测为数µm左右。在压缩试验中试样的变形量微小的情况下,不希望将试验机的执行器行程评价为试样的变形量。这是因为执行器的行程位移包括称重传感器和试验夹具的变形。本文在动态/疲劳试验机Servopulser上安装了可测量微小位移的压盘间位移计,进行了垫圈的压缩疲劳试验。利用压盘间位移计取得的变形量约为行程位移的1/3,可以测定更精确的试样的变形量。
单环形燃烧室:空气动力学,动力学和排放的实验研究
使用LaVison公司的DaVis图像采集处理平台,CCD相机,构成的粒子图像测速系统,以及美国Artium公司的两维LDV多普勒粒子测速仪,对单环形燃烧室的空气动力学,动力学和排放过程进行了实验研究。
采用压力串级控制法实现气动马达高精度调节的解决方案
气动马达作为一种将压缩空气的压力能转换为旋转机械能的装置,其运行的关键是要进行驱动气体压力的控制。本文介绍了目前气动马达压力控制装置的技术现状,特别指出了现有技术中使用电空变换器存在的不足,介绍了电空变换器的更新换代产品——电气比例阀。本文对这两种新旧技术进行了详细比较,新一代的电气比例阀技术更能满足今后气动马达对小型化、集成化、智能化、精细化、高寿命和高可靠性等方面的需求。
淋雨试验箱的启动操作方法
4、启动淋雨试验箱开关,再按变频泵的开关,设备的试验正式开始。操作人员要注意要先按下淋雨试验箱的开关,之后再按变频泵开关,这是因为先按变频泵开关但是没有启动淋雨试验箱开关的话会造成电磁阀没动作,从而变频泵的水没有办法流水,造成压力变大,此次设备的变频器会发出警报。
翼尖襟翼机翼的空气动力学特性
采用两台Phantom 9.1v 型高速相机和双帧双脉冲YAG激光器,以及LaVision的DaVis8.3.0软件构成2D3C粒子成像测速系统。对风洞中的震动翼尖襟翼的空气动力学特性进行了测量研究。
红外热像仪有助于改进超音速空气动力学设计
为了进行空间探索,研究飞机技术,研究人员已经研究了超音速飞行。超音速飞行的速度超过5马赫,是声音传播速度的五倍多,这给飞船和元件的空气动力学和热学设计带来巨大压力。为测试元件及其以上述速度抵抗气流的能力,英国曼彻斯特大学将它们的超音速风洞与FLIR Systems红外热像仪结合起来。
气动心室辅助装置停滞的测定方法
采用LaVision的FlowMaster粒子成像测速系统,Religa Heart PED 45 VAD 模型进行了流体速度矢量场的测量。采用DaVis8.2软件平台进行数据处理分析。研究分析了气动心室辅助装置停滞的测定方法
红外热像仪有助于改进超音速空气动力学设计
为了进行空间探索,研究飞机技术,研究人员已经研究了超音速飞行。超音速飞行的速度超过5马赫,是声音传播速度的五倍多,这给飞船和元件的空气动力学和热学设计带来巨大压力。为测试元件及其以上述速度抵抗气流的能力,英国曼彻斯特大学将它们的超音速风洞与FLIR Systems红外热像仪结合起来。
用大尺度层析PIV研究平移球体的空气动力学阻力
采用创新性的大尺度层析测量系统。用三台相机进行记录。得到在一个方形空气风洞中直径0.1m圆球体,在以1.45m/s平动时周围空间的3D3C速度矢量场,并根据这一矢量场结果,分析计算圆球的空气动力学阻力。
纳米级尺寸电子束斑测量
阿米精控科技(山东)有限公司专注于纳米运动控制及超精密机电系统领域的创新设计及产品研发,是一家集研发设计、制造、销售于一体,拥有全自主知识产权的微纳测控及超精密自动化“系统级硬科技”公司。阿米精控纳米运动平台基于微纳柔性机构和压电执行器实现超高分辨力纳米运动,内置光栅/电容微位移传感器,通过高性能纳米伺服系统实现闭环控制,具有亚纳米级运动分辨率、纳米级运动精度和高速、高动态轨迹扫描功能。
大体积空间层析粒子成像测速揭示沙漠蝗虫的复杂空气动力学足迹
采用LaVision公司独有的可以应用到大体积空间的时间分辨层析粒子成像测速技术(Time-resolved Tomographyic PIV)对沙漠蝗虫在风洞环境下的复杂空气动力学行为进行了研究。
PM10 采样器技术要求及检测方法
II前言为了执行国家环境空气质量标准,开展可吸入颗粒物(PM10)监测,规范PM10 采样器本标准规定了PM10 采样器的主要技术要求和检测方法。在起草本标准过程中,参考了国外相关技术指标、国内PM10 采样器产品的技术现状和企业标准,也充分考虑了我国对PM10 采样器检测所具备的手段。习惯上PM10 指“空气动力学当量直径小于等于10μm 的颗粒物”,为了更准确地定义PM10,本标准中对PM10 重新给予了定义,即PM10 为:“空气动力学当量质量中位径等于10的悬浮颗粒物”。本标准由中国环境监测总站提出。本标准由国家环境保护总局批准和归口。本标准起草单位:中国环境监测总站、中国疾病预防控制中心环境所。本标准由国家环境保护总局负责解释。
家具质量执行标准
家具质量执行标准主要包括以下几个方面:材料标准、外观质量标准、结构质量标准、使用功能标准和环保标准。材料标准规定了家具所使用的材料应符合一定的质量要求,如木材的选择应符合国家标准,没有虫眼、黑斑等质量问题。外观质量标准则规定了家具的表面应平整光滑,没有明显的划痕、油漆脱落等缺陷。结构质量标准要求家具的连接处紧固可靠,不应有松动、脱落等问题。使用功能标准则要求家具的各个功能模块应正常运转,如门的开合、抽屉的滑动等。环保标准则规定了家具的环保指标,要求家具的甲醛释放量、重金属含量等均应符合国家相关标准
一种利用局部动量亏损进行仿生皮肤空气动力学性能优化的新方法
采用LaVison的DaVis8.4软件平台和三台CMOS相机(Photron FastCAM SA1, 1 MegaPixel, 构成一套时间分辨3D3C抖盒子测量系统,并利用该系统对仿生皮肤的空气动力学性能进行了实验研究
以克论净标准的执行方法以及配套设备
1、用途用于测量道路积尘负荷,实现车载系统在道路上边运行,边采样、边称量的全自动测量。2、工作原理采用真空采样原理,车体底部带有可以升降的采样头,测量时,采样头自动降下,高负压抽气泵启动采样,车速缓慢前行,自动测量车辆运行的距离,根据采样头的尺寸和车运行的距离,自动计算出采样的面积;运行一定的距离后,系统自动称量出采集的尘的重量,自动计算出积尘的浓度。
由大尺度PTV测量确定全尺寸骑车人模型的气动阻力
采用LaVison的DaVis8.4软件平台和三台CMOS相机(Photron FastCAM SA1, 1 MegaPixel, 构成一套时间分辨3D3C抖盒子测量系统,并利用该系统进行了由大尺度PTV测量确定全尺寸骑车人模型的气动阻力的研究。
薄膜动静摩擦系数测试方法及仪器介绍
薄膜摩擦系数检测通常执行的标准有GB/T 10006-1988、ISO8295-2004这两种标准。标准GB/T 10006-1988规定了塑料薄膜和薄片在自身或其他材料表面滑动时静摩擦系数和动摩擦系数的测定方,本标准适用于厚度在 02mm 以下的非粘性塑料薄膜和薄片。
使用食品安全测定仪检测红茶中茶多酚检测仪的实验操作步骤
以下是使用食品安全测定仪检测红茶中茶多酚含量的一般实验操作步骤。请注意,具体的步骤和仪器可能会有所不同,因此应按照具体仪器的操作手册和相关标准方法执行。这里提供了一般性的指导:实验前准备:样品准备:选择要测试的红茶样品,并将其制备成均匀的粉末或提取物,以便进行后续的分析。通常,需要称取一定数量的样品以确保分析的准确性。仪器准备:确保食品安全测定仪处于适当的工作状态,所有必要的部件都已正确安装和校准。根据仪器的类型,可能需要校准和标定。
DR1300 FL 便携式荧光比色计在 RO 进水粉末活性炭脱氯预处理中的应用
哈希基于荧光技术开发了一种非常低的游离氯浓度和总氯浓度的检测系统。该检测系统与 DPD 比色检测方法一样容易执行,但具有更高的灵敏度和精确度。哈希新型 DR1300 FL 是一种便携式荧光比色计,可以在现场立即检测余氯。哈希荧光比色法的氯检测程序很简单,只需将水样和液体试剂填充到一个小瓶中,启动仪器的计时器,并在 2 分钟后读取结果即可。
玻璃瓶垂直度偏差的检测仪器
电子式垂直轴偏差测量仪用于各种食品、化妆品、药品等行业不同容量瓶的垂直度偏差的测定,是瓶厂、瓶用户及科研单位检测玻璃瓶和塑料瓶垂直度偏差的检测仪器。该仪器具有操作方便,定心精度高、测定精度高等特点
岛津Nexera LC-40智能自动化启动功能在快速测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量中的应用
本实验使用Nexera LC-40高效液相色谱仪,采用Nexera LC-40独有的Flow Pilot功能智能自动启动,建立了快速测定复方鱼腥草合剂中黄芩苷含量的方法,且黄芩苷对照品连续测定6次,得到了良好的仪器精密度数据。
泡沫玻璃保温板水蒸气透过率测试
WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪试验过程(1)用裁刀将试样裁剪成3个75 mm x 75 mm的正方形。(2)将试样用蜡封装在透湿杯上,透湿杯置于测试腔内,关闭玻璃密封门。(3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。(4)启动气源,点击"开始试验"选项。
使用inspeXioTM SMXTM-225CT FPD HR Plus的功率感应器的观察示例
因为X射线CT系统可以在不进行破坏的情况下观察内部,所以可以在同一产品上执行诸如振动测试和热冲击测试等循环测试,并且可以观察到每个测试周期的内部状态的变化过程。由此,可以减少测试个数以及工时。这样,X射线CT系统不仅可用于分析破坏过程,而且可通过缩短开发时间及减少样品数量来降低成本。此外,可以使用符合目的的软件进行各种分析。
解析药用玻璃瓶轴偏差性能的测试意义及仪器规范
《YBB00192003-2015 垂直轴偏差测定法》中明确定义,垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心旋转一周时,瓶口的中心与瓶底中心轴所做圆的直径的二分之一。由此定义可见,药用玻璃瓶的垂直轴偏差关系着瓶子生产的规范化,同时一旦相对的垂直轴偏差过大,则会导致药品、药液在灌装过程中无法准确地灌入瓶中,影响后面的生产工序,进而引发整条生产线的混乱,给企业的正常生产运营带来巨大的困扰,造成严重的经济损失。
调制式差示扫描量热法MTDSC中实现正弦波温度控制的解决方案
在调制温度式差式扫描量热仪(MTDSC)中,关键技术之一是正弦波加热温度的实现,此技术是制约目前国内无法生产MTDSC量热仪的重要障碍,这主要是因为现有的PID温控技术根本无法实现不同幅值和频率正弦波这样复杂的设定值输入。本文将针对此难题提出了相应的解决方案,即采用具有外置设定点功能的特制PID控制器来实现正弦波温度控制。
利用氢气作为GC/MS的载气
氦气作为一种有限的自然资源,越来越昂贵,因此,利用氢气作为气相色谱质谱联用仪(GC/MS)的载气越来越普遍。使用氢气作为GC/MS的载气,具有很多优势,包括成本和性能,然而,也不是说就没有风险。氢气和氦气之间物理性能的差异引起了色谱行为的差异,而且氢气的易燃性也增加了安全的隐患。在本文中,研究在GC/MS上如何有效利用氢气作为载气,同时提供一些建议以确保实验室的安全。虽然在实验室使用氢气的危险性可以降低,但是每个实验室仍然面临这特殊的挑战,因此解决这些问题,以确保实验室工作人员的安全,是每个实验室管理员和安全人员的职责。可以确定的是,制定明确的规划及严格执行标准操作程序,可以减少实验室人员和财产的安全。在所有的情况下,定期检查标准操作程序和完备的化学卫生计划是必须的。虽然永远也不能消除使用氢气带来的危险性,但是许多固有的危险操作程序已经在实验室被常规的执行,随着制定和遵守经过周密详细思考的程序及执行SOPs和化学卫生计划,这种风险将被减小。
差示扫描测试树脂玻璃化转变温度
一、概述高分子材料热性能一直是材料性能的重要参数,决定材料的用途,还能够用于工业质量控制及产品研发。一般而言,玻璃化转变温度是热塑性塑料的使用上限温度,是橡胶或者弹性体的使用下限温度。一般,玻璃态向高弹态的转变叫做玻璃化转变,形态转变过程的温度区间称为玻璃化温度(Tg);高弹态向粘流态转变,转变过程区间温度,称为粘流温度。通常,无定型的非晶聚合物通常只有一个玻璃化转变温度;对于结晶聚合物,存在一个熔点(Tm)和一个典型的玻璃化转变温度,因为结晶聚合物通常不能够达到百分百结晶,其中含部分无定型部分。差示扫描热法(DSC)是最传统、最常用的测量方法,测量试样和参比物的功率差(热流率)与温度的关系,进而得到材料的玻璃化转变温度。
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