重力测量

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重力测量相关的资讯

  • 突破经典测量,实现量子重力加速度精准计量
    经典测量是基于经典物理、化学原理,通过运用常规分析测量方法来实现对工业产品、仪器仪表、生活用品的准确测量,其测量对象是物体。量子测量是以量子力学为理论基础,通过运用相干叠加、量子纠缠等技术手段来实现对角速度、重力场、频率等的高精度测量,其测量对象是微观粒子。量子测量主要方式有三种:基于微观粒子能级的测量、基于量子相干性的测量、基于量子纠缠的测量。   近日,浙江省计量科学研究院力学计量研究所技术专家赴绍兴某公司开展基于量子力学的绝对重力加速度现场测试,并获得当地微伽级别的重力加速度数据,大大提升了该企业生产的力标准机准确度水平。   对于生产称重传感器及力标准机的厂家而言,当地重力加速度的测试数值准确与否,将直接决定产品出厂标定工作的精准度。以C3等级称重传感器举例,倘若以省内最高等级静重式力标准机对其进行千克力标定,则要求作为比例系数的重力加速度的扩展不确定度至少小于0.016%。目前我国仅有主要省会城市的重力加速度数值可供公开查询,而百公里距离即可令重力加速度在千分位上产生变化,高准确度的重力加速度数据是企业设计生产高精度传感器的必要条件。   浙江省计量院于2021年开始与浙江工业大学联合,致力于开展基于量子相干性原理的绝对重力加速度的测试和研究,测量准确度水平可达5.0×10-8m/s2,并在宁波、绍兴等多家称重传感器及力标准机生产厂家开展量子绝对重力加速度的测试和研究。浙江省计量院将继续与浙江工业大学深入开展基于量子力学的计量技术研究,并将量子测量技术服务于行业高端仪器仪表性能提升,为浙江省建设以量子计量为核心、符合国际化发展潮流的现代化先进测量体系添砖加瓦。
  • 510所微重力测量仪成功通过实践十号检验
    p   4月24日,兰州空间技术物理研究所(510所)召开新闻发布会,公布由该所研发的微重力测量仪、雷达应答机、热控对流风扇等24台实践十号星上产品经过飞行试验,全部工作正常、性能稳定。其中,微重力测量仪首次实现全程监测实践十号返回舱和轨道舱的科学实验环境。 /p p   510所副所长王润福表示,实践十号卫星是我国首颗专门用于微重力科学和空间生命科学空间实验研究的返回式卫星。为给一系列微重力科学实验提供精确的背景资料,测量卫星在轨飞行期间的微重力加速度,特别是实时监测各项实验期间的微重力水平,就显得尤为重要。 /p p   微重力测量仪主管设计师李云鹏表示,就像汽车上的仪表盘,微重力测量仪需要实时获取卫星微重力加速度的方向、量值、频谱及其变化等准确数据,研判微重力水平环境,进而为降低微重力干扰提供设计依据。 /p p   根据实践十号返回式卫星实验任务需求,510所研制了由采编单元和两只传感器组成的新一代微重力测量仪,并实现了产品轻量化设计,增强了软件处理能力,替代了部分硬件功能,有效节省了体积、重量和功耗。 /p p /p
  • 【ISCO泵】ECBM:在现实条件下的重力吸附测量
    01 摘要煤层气作为传统天然气的有力补充,拥有广阔的开发前景。增强型煤层气(ECBM)技术不仅显著提升了甲烷的采收效率,同时还实现了二氧化碳的地下封存。该技术的研究可通过利用 Rubotherm IsoSORP 系统配备的磁悬浮天平对吸附等温线进行重力测量来深入进行。在策划 ECBM 项目时,精确的气体吸附数据是必不不可少的。02 关键词&bull 天然气&bull 增强型煤层气 (ECBM),二氧化碳 (CO2)&bull 煤层气&bull 重力测量法*图片来自互联网03 引言受能源价格不断攀升的驱动,对油气替代资源的开发探索具有极其重要的经济价值。众多天然气资源以煤层气(CBM)的形态赋存于煤层之中。增强型煤层气(ECBM)技术通过注入二氧化碳来提升从煤层中提取甲烷的效率[1]。除增加天然气提取量外,ECBM 还具备另一项优势:即能将碳捕集与封存(CCS)过程中产生的 CO2 安全地贮存于地下,避免其排放至大气中[2]。但是,甲烷被 CO2 取代的过程极为复杂:气体不仅会在煤的表面发生吸附作用,还会被吸收进入煤的内部结构,导致煤样体积膨胀。因此,发展 ECBM 技术必须在真实条件下,对不同煤样进行细致的研究[3]。本应用说明阐述了如何运用 Rubotherm IsoSORP 系统通过重力测量方法研究 ECBM 过程。04实验Rubotherm IsoSORP 系统采用磁悬浮天平(MSB)技术来精确测定吸附等温线。一套气体定量供应系统用于在特定实验条件下提供纯净或混合气体。煤层气通常存在于压力介于 30 至 300 bar,温度介于 30 至 100℃ 的煤层中。实验室级别的测量必须能够覆盖这些压力与温度范围。在较高压力下用二氧化碳创建一个特定的气体环境并非简单任务:需要通过柱塞泵将二氧化碳从钢瓶压力(60 bar)加压[4],同时需对整个供气系统包括所有阀门和管道加热以防凝结。图 1 展示了完整的 IsoSORP 系统的示意图。图1. 配备 MSB 和 SC HP 静态气体定量系统的 IsoSORP 仪器流程图05结果在意大利南部撒丁岛的苏尔西斯煤田采集的煤样上开展了 ECBM 研究。图 2 展示了在 45℃ 和 60℃ 条件下,二氧化碳的吸附等温线:观察到二氧化碳的吸附量超过了甲烷,这对于 ECBM 技术来说是一个至关重要的条件[5]。图2. 在 45℃ 和 60℃ 下,甲烷和二氧化碳在撒丁岛煤样上的绝对吸附量下一步是测量二氧化碳和甲烷混合物的吸附量。在此过程中,利用磁悬浮天平重力测定总体吸附等温线。依据这些数据,通过对气相中未被吸附的混合气体进行气相色谱(GC)分析,可以得出各单一组分的吸附数据。在降压步骤后,可以将气体样品通过六通气体采样阀采集用于 GC 分析。另一种分析手段是利用质谱(MS)进行分析。图3. 在 45℃ 下,两种甲烷/二氧化碳混合物在撒丁岛煤上的总吸附量和组分选择性吸附量这些实验获得的数据(图3)显示,在混合气体中即使二氧化碳含量较少,其在煤中的吸附量也超过甲烷[6]。这证明了通过注入二氧化碳可以从煤层中置换出甲烷。为了制备成分精确的气体混合物,Rubotherm 开发了MIX-模块作为附加配置选项:MIX 仪器配备了经过校准体积的储罐、一个气体循环泵以及一个带有采样阀的气体采样体积用于分析(图4)[7]。图4. 用于气体混合物高准确度吸附分析的 IsoSORP SC MIX 静态系统06 结论煤层气(CBM)是未来替代传统天然气的宝贵资源。增强型煤层气开采技术(ECBM)通过注入二氧化碳来提高天然气的采收率,并具有长期封存二氧化碳的额外优势。研究表明,Rubotherm IsoSORP 仪器能够为 ECBM 项目的规划和设计提供关键数据,包括气体储存容量以及甲烷被 CO2 置换的动力学过程。Rubotherm为这一应用所需配置:IsoSORP MSB 系统&bull 高测量负载,高达 60 克&bull 流体密度测量&bull 压力范围 HP II 高达 350 bar&bull 温度范围从环境温度到 150℃SC-HP II 静态定量给料系统&bull 加热至 100℃ 以避免凝结&bull Teledyne ISCO 柱塞泵用于输送二氧化碳&bull 可选:MIX 模块参考1. R. Pini, D. Marx, L. Burlini, G. Storti, M. Mazzotti: Coal characterization for ECBM recovery: gas sorption under dry and humid conditions Energy Procedia, Vol. 4 (2011) 2157-21612. Ch. Garnier, G. Finqueneisel, T. Zimny, Z. Pokryszka, S. Lafortune, P.D.C.Défossez, E.C. Gaucher: Selectionof Coals of different maturities for CO2 Storage by modelling of CO2 and CH4 adsorption isotherms Inter-national Journal of Coal Geology, Vol. 87 (2011) 80-863. J.S. Bae, S.K. Bhatia: High-Pressure Adsorption of Methane and Car-bon Dioxide on Coal Energy & Fuels, Vol. 20 (2006) 2599-26074. Supercritical Fluid Applications in Manufacturing and Materials Pro-duction, Teledyne ISCO, Syringe Pump Application Note AN15. S. Ottiger, R. Pini, G. Storti, M. Mazzotti, R. Bencini, F. Quattrocchi, G.Sardu and G. Deriu: Adsorption of Pure Carbon Dioxide and Methane on Dry Coal from the Sulcis Coal Province (SW Sardinia, Italy) Environ-mental Progress, Vol. 25 (2006), 355-3646. S. Ottiger, R. Pini, G. Storti and M. Mazzotti: Competitive adsorption equilibria of CO2 and CH4 on a dry coal Adsorption, Vol. 14 (2008)7. FlexiDOSE Series Gas & Vapor Dosing Systems, Rubotherm 2013作者:Frieder Dreisbach 拥有机械工程热力学博士学位,是德国波鸿 Rubotherm GmbH 的董事总经理。Thomas Paschke 拥有分析化学博士学位,是德国波鸿 Rubotherm GmbH 的应用专员。

重力测量相关的方案

重力测量相关的论坛

  • 中国计量院“重力比对专题服务”项目通过验收

    日前,中国计量科学研究院(简称“中国计量院”)依托国家计量基标准资源共享服务平台开展的“重力比对专题服务”项目在黑龙江省漠河市顺利通过验收。该项目由中国计量院和黑龙江省计量检定测试院共同承担,经勘查选址、基础建设、观测试验等工作,在漠河市北极村建立了一个绝对重力参考点。该绝对重力参考点既是我国最北方的点位,也是由中国计量院从其“全球绝对重力仪关键比对点”引出的第一个点位,具有特殊意义。  黑龙江省质监局副局长郭杰,中国计量院副院长宋淑英,漠河市副市长常彬,黑龙江省计量检定测试院院长曹曙光等参加了项目验收会。湖北省地震局重力实验室主任申重阳研究员、中国计量大学教授陈乐、中国特种设备检测研究院研究员陶雪荣、中国设备监理协会常务理事王越薇等专家听取了中国计量院振动重力实验室主任吴书清副研究员对项目的详尽报告,经实地考察和质询讨论,一致同意项目通过验收。  重力加速度量值是与地理位置密切相关的物理量,黑龙江省漠河市纬度最高,相对于国内其他地区,具有较大的重力加速度值。该绝对重力参考点的建立不仅有助于提升当地压力、测力、扭矩、衡器等力学仪器及传感器的校准水平,而且充分发挥了该地区地理位置的优势,与国内其他绝对重力参考点形成了天然的大范围变化重力长基线,为各类重力测量仪器标定提供了技术基础。同时,该项目还开展了地震、测绘、地质等行业的重力计量数据共享服务,兼具科学性与实用性。

  • 超导重力仪器中的超高精度温度(0.1mK)和气压控制解决方案

    超导重力仪器中的超高精度温度(0.1mK)和气压控制解决方案

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:超低重力仪器中要求液氦池温度恒定,为实现小于0.1mK的波动度,气压控制的波动度要小于10Pa。为此本文提出了相应技术方案,核心内容是实现缓冲罐的气压精密控制,采用了双向控制模式,并使用了万分之一精度的气压传感器、电动针阀和PID控制器。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][size=14px]超导重力仪器有超导重力仪和超导重力梯度仪,都是用来对重力信号进行精密测量的仪器。超导重力仪器需要在低温条件对极微弱信号进行测量,所以对低温温度恒定有很高的要求,即要求液氦池温度波动在0.1mK以内。[/size]对于液氦池温度的精密控制可以通过控制液氦池内的气压来实现,这就要求气压的测量和控制达到极高水平。本文将针对超导重力仪器中液氦池内气压的高精密控制问题,提出相应的解决方案。此方案的优势是液氦池温度的控制精度主要受压力传感器精度的影响,选择超高精度的压力传感器,并通过精密数控针阀和高精度PID控制器,采用下游抽气流量控制模式,可使液氦温度的波动稳定控制在0.1mK以内。[size=14px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]液氦温度的精密控制原理是基于液氦饱和蒸气压与对应温度的关系。根据液氦饱和蒸气压与温度的对应关系,液氦温度要控制在4K左右,并要求温度波动小于0.1mK,则要求液氦上部气压控制在100kPa左右时,气压的波动要小于10Pa以内。[size=14px]为了实现上述气压控制精度,本文提出的技术方案具体包括以下几方面的内容:[/size][size=14px](1)液氦池上部的气压控制可以抽象为一个密闭容器内的压力控制。对于密闭容器的压力控制需要增加一个缓冲罐,通过缓冲罐的压力控制实现液氦池的压力控制,结构如图1所示。[/size][align=center][size=14px][img=气压控制,550,490]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205230927573218_8908_3384_3.png!w690x615.jpg[/img][/size][/align][align=center][size=14px]图1 高精度气压控制系统结构示意图[/size][/align][size=14px][/size][size=14px](2)缓冲罐的压力控制采用了上下游双向控制模式,通过调节进气和抽气流量进行控制。[/size](3)整个控制系统包括缓冲罐、气压传感器、PID控制器、数字针阀和真空泵。[size=14px](4)如果气压控制在100kPa并要求波动小于10Pa,则要求气压的测量和控制要有10/100k=0.0001(万分之一)的精度,由此需要配备万分之一精度的气压计和PID控制器。[/size]总之,本文所述的技术方案,其控制精度主要受气压传感器和PID控制器精度的限制,结合步进电机驱动的小流量电动针阀,通过高精度传感器和控制器,可以实现超导重力仪液氦温度的精密控制,温度波动可以控制在0.1mK以内,且不受外部环境温度变化影响。[size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size]

重力测量相关的资料

重力测量相关的仪器

  • 到梅特勒托利多官网详细了解 重力下落式金属检测系统该系列设计适用于重力下落的散料环境,检测和剔除金属污染的产品。重力下落式金属检测系统能够用于各种散料,不管是精制散料还是原料,甚至是大一点的不规则的物体都可以检测。系统集成了各种剔除装置将含异物的散料剔除。通过人性化的薄膜键控面板(Signature)或者彩色触摸屏(Profile)进行操作。Profile重力下落式金属检测系统设计适用于重力下落的散料环境,检测和剔除含有金属异物的产品,梅特勒托利多的Profile重力下落式金属检测具有强大的电子控制系统,提供最高的检测精度,保证加工过程中产品质量。该系列都配有集成的剔除装置,在下落过程中将不合格产品剔除。无与伦比的检测精度能够检测各种金属,包括一般很难被检测的非磁性不锈钢。系统设计保证最小的安装高度,为客户解决在有限空间的设备安装问题。梅特勒托利多提供多种剔除装置可选,如Sealtite/Open剔除阀以及Y阀Sealtite技术为小颗粒和粉尘产品设计,可以防止异物通过剔除管道进入传输管道中。Atex防爆设计可以为存在爆炸危险的生产环境提供防爆方案。Signature重力下落式金属检测系统 梅特勒托利多重力下落式金属检测系统为Signature电子控制软件,为食品加工等行业的粉料产品提供最高的检测精度。通过隔膜面板进行系统操作,同时集成剔除装置保证不合格产品准确剔除。梅特勒托利多官方客服热线4008-878-788
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  • CG-6 自动测量重力仪 400-860-5168转4433
    CG-6 自动测量重力仪产品介绍: CG-6 自动测量重力仪整体融凝石英弹簧技术研制的更轻便、操作更便捷的新一代陆地重力仪。CG-6陆地重力仪更加快速、稳定精确测量重力数据,同时在传统测力功能基础上配置平板电脑用Lynx重力软件可实现野外工作坐标图形定位和预处理等多项功能。新型CG-6可得到可信赖的测量数据,其测量效率和工作成本大大优于前一代重力仪。优势特点:更轻便的便携式重力仪读数稳定时间更少全天候作业(-40℃ to +45℃)防尘,防水设计直观的操作界面背光显示屏坚固的熔凝石英弹簧传感器无需锁摆内置GPS接受机蓝牙连接简单的调平界面大数据存储空间(4GB)热插拔高容量电池(25℃下工作24小时)5微伽重复测量精度20G冲击下有5个微伽的影响低漂移(未改正:200微伽/天)低残余漂移(20微伽/天)可实时各项自动改正(包括:潮汐、倾斜、漂移和温度改正等)CG-6技术进步在成功的CG-5重力仪基础上,重新设计使CG-6更轻,更快速和更强大。更小,包装更简便重量减少35%:5.2kg(含两个电池)高度减少32%:21.6cm重新设计的水平调节三脚架:轻了40%,强度增加25%功耗消耗减小20%侧面积减小使仪器在抗风能力上有了提高重新设计的用户体验更快,改进的倾斜传感器使调平变得更容易,可视化的反馈和更轻的三脚架,调平螺母人体工程学的设计在仪器前部优化的用户界面并兼容平板电脑新的平板电脑可以进行远程操控和高级数据处理,数据最高10Hz的数据采集频率,并还有其他特性直观的用户操作界面使测量更迅速,加背光的显示屏使读数更方便,4GB大内存蓝牙和USB连接改进的传感器性能减小了长周期的漂移简洁的设计,减少了加热设置和稳定时间CG-5/CG-6垂直梯度测量三脚架应用领域:油气勘探重力测量可用于确定油气中的岩丘,在油气回采过程中通过测量密度变化有助于观测油藏变化矿产勘探重力可探测火山块状硫化物矿床与镍矿床,赋存钻石的金伯利岩,条带状铁矿及冲击盆地。重力也可确定矿床尺寸岩土地质工程重力可探测隧道,溶蚀或灰岩洞中的裂缝或空洞地质填图重力图可辅助做地质填图土木工程重力可用于研究道路、大坝和岩脉的完整性,和地表面下的缺陷区域重力研究重力可确定岩石类型,土壤密实程度和地下水赋存大地水准面成图通过观测地球表面重力变化,经过精确改正可给GPS更精准的高程数据考古研究重力可用于探测地下埋藏的城墙、建筑物和古墓遥测平板电脑控制器及软件陆地重力LYNX LG处理软件功能蓝牙通讯实现无接触操作实时测点分布定位图实时初步布格异常图测量数据实时回放可导入测线布置图(KML,GPX,Delimited ASCII)查询测量数据库更高级的改正功能倾斜和漂移标定界面GPS集成/同步 可选附件Lynx系统LG重力仪操作软件内置GPS和相机日光型多点触摸屏野外现场得到初步布格图触摸屏操作Windows操作系统实时图形定位硬件最小配置要求Windows系统,多处理器,Wi-Fi,蓝牙,GPS
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  • 绝对重力仪 400-860-5168转2623
    成功地将原子光学量子研究转化为现实解决方案。冷原子传感器可以针对各种应用进行定 制,并且通常比传统传感器表现更好。我们的团队设计、制造和测试用于惯性导航、时间 和频率标准以及重力测量的高性能冷原子传感器。产品可用于国防、工业和科学应用。 重力仪是一种专用加速度计,用于测量局部重力或地球 重力场的变化。高性能重力仪和重力梯度仪非常适合地 球物理和大地测量、精密导航、自然资源勘探和地下流 体监测等应用。此类传感器还可用于识别特殊核材料、 条约核查和空洞检测。 直接测量自由落体的加速度可以绝对确定局部重力场。 实验室原子重力仪是绝对重力测量的黄金标准。在这里, 原子作为下落的测试质量,激光原子相互作用记录原子 和传感器外壳之间的相对运动——本质上是使用激光测 距来测量自由落体中原子的加速度。设计、制造和测试用于惯性导航、重力测量以及时间和频率标准的高性能冷原子传感器。 我们致力于将这些技术商业化,用于国防、工业和科学应用。冷原子传感器可以针对各种 应用进行定制,并且通常比传统传感器的性能高出几个数量级。 应用举例1:精准导航 在 GPS 不可用或主动拒绝的环境中导航是现代军事和商业平台面临的关键挑战。目前, AOSense 正在设计和制造高性能惯性传感器,用于在没有任何外部信号的情况下进行精确 导航。 应用举例2:重力测量 高性能重力仪和重力梯度仪非常适合地球物理勘测,包括石油和矿产勘探、地下流体监测 和地形测绘。 应用举例3:计时 现代通信、雷达和导航系统需要精确的时间和频率标准。最近,基于实验室的光学原子钟 的性能比 GPS 使用的传统微波标准提高了几个数量级。
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重力测量相关的耗材

  • 15ml 重力纯化支架
    产品详情:本产品根据实验需求,可同时处理多个样本,进行多个或多种标签重组蛋白重力纯化。有机玻璃材质.高透利于观察样本。第一层:可同时处理多个样本;第二层:样本收集装置,解决样本收集难的问题,无交叉污染;第三层:废液槽,收集废液并可自由取出。
  • 6ml重力纯化支架
    产品详情:本产品根据实验需求,可同时处理20个样本,进行多个或多种标签重组蛋白重力纯化。有机玻璃材质.高透利于观察样本。第一层:可同时处理20个样本;第二层:样本收集装置,解决样本收集难的问题,无交叉污染;第三层:废液槽,收集废液并可自由取出。
  • 50ml 重力纯化柱支架
    产品详情:本产品根据实验需求,可同时处理多个样本,进行多个或多种标签重组蛋白重力纯化。有机玻璃材质.高透利于观察样本。第一层:可同时处理多个样本;第二层:样本收集装置,解决样本收集难的问题,无交叉污染;第三层:废液槽,收集废液并可自由取出。

重力测量相关的试剂

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