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环境磁测试

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  • 【求助】关于Al核磁的测试

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  • 满足中兴通讯EMC 安规 环境测试

    [size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-37399.html[/url]服务背景[/color][/size]华检实验室是一家“高起点,高标准,高素质,高技术,高投入” 的技术服务专业机构。专注于医疗设备类、轨道交通类、新能源汽车类、军用产品、智能可穿戴设备、智能无人机、公众对讲机及专业对讲机、新能源产品以及电池的检测、LTE无线通信产品提供产品第三方委托检测服务,国际认证服务以及技术咨询服务,并可提供整体测试解决方案。[size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size]低温测试、高温测试、恒定湿热测试、交变湿热测试、湿度/温度组合循环测试、冷热冲击、快速温变、盐雾测试、正弦振动测试、随机振动测试、防尘防水、UV紫外线老化测试、堆码测试、压力、包装跌落、定频振动、变频振动、随机振动、温度梯度、温度循环、腐蚀、湿热循环、稳态湿热、机械冲击、自由跌落、直流供电电压、过电压、耐电压、绝缘电阻、介电强度、温升、恒定湿热、碰撞、盐雾腐蚀、功能随机振动/模拟长寿命试验/冲击[size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]网关[/td][td]可靠性、环境测试[/td][td]GB[/td][/tr][/table][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size]√专业的整改团队深耕整改领域13年,现有整改专家6人,在EMC测试与整改技术方面拥有长期丰富实践经验。√专注于电磁兼容设计、电磁兼容测试、电磁兼容问题整改、产品防雷设计、静电防护等,对CISPR 11、CISPR13 、CISPR14-1、CISPR15、CISPR22、FCC 15、FCC 18、 IEC 60601-1-2(YY0505 )、IEC61000-4系列等等大众EMC标准有着比较深入的研究,并参与过标准的制订和修改。√研发初期介入对 EMC设计思路、设计方法渗透到产品中,为客户省时省力,提升产品品质。

  • 低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    低温环境混凝土热膨胀系数测试技术研究

    [color=#cc0000]摘要:本文针对低温环境,介绍了目前国内外测量混凝土热膨胀系数的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土热膨胀系数测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。  关键词:低温,混凝土,热膨胀系数,测试方法,膨胀仪[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][color=#cc0000][b]1. 引言[/b][/color]  混凝土作为使用最广泛的建筑材料,它在室温和高温环境下的性能都得到了深入的研究。然而,在低温温度(即低于-165℃的温度)环境下混凝土的热物理性能尚未开展系统性研究。目前大多数液化天然气(LNG)储罐都采用了混凝土结构形式展,利用混凝土进行LNG主要密封的罐体设计将是未来发展的趋势,这将大大降低罐体的建造成本。因此,为了提高混凝土结构LNG储罐的安全性和长期耐久性,必须从根本上了解混凝土冷却到低温时的行为,而这些了解低温环境下混凝土的努力将集中于控制由于其部件的热膨胀系数引起的热变形和损伤增长的机制,因此准确测量低温环境下混凝土热膨胀系数是液化天然气储罐设计和建造的前提。  本文针对低温环境,将介绍目前国内外测量混凝土热膨胀系数(CTE)的标准测试方法,着重介绍低温环境下混凝土CTE测量的最新中国国家标准测试方法,对国家标准方法提出了改进建议,并介绍符合国家标准测试方法的大尺寸多样品混凝土低温热膨胀仪。[color=#cc0000][b]2. 国内外测试方法介绍[/b]2.1. 国内标准测试方法[/color]  针对低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国在2015年新制订了国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的样品规定了应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081,试件应为边长100mm×100mm×300mm的棱柱体,每次检验应在相同条件下制作12个试件。  对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备GB 51081给出了下列规定:  (1)低温设备应有同时容纳不少于6个试件的有效空间,应满足常温至-197℃区间各种温度的施加,应具有自动控温和给出各种降温速率的功能,恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。  (2)微变形测量装置应满足各职能过低温下的测量要求,且测量精度不得低于0.001mm。[img=,690,342]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012229434228_5404_3384_3.png!w690x342.jpg[/img][align=center][color=#cc0000]图2-1 低温混凝土热膨胀系数测试棱柱体样品示意图[/color][/align]  在GB 51081中对低温环境混凝土热膨胀系数的具体测量方法给出了如下规定:  (1)试件标准养护应达到设计龄期时取出,并应用湿布擦去表面水分后静置于室内自然环境中。应静置14天后进行时间外观检查和尺寸测量,并应将试件分成2组,每组6个试件。  (2)应标识热膨胀系数检验棱柱体试件两端面的3个测量点位置(图2-1),并应在这3个测量位置测量棱柱体试件的长度。  (3)检验低温时的低温环境混凝土热膨胀系数,第1组试件作用的温度值应为,第2组试件作用的温度值应为。  (4)测量第1组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按不高于1℃/min速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  (5)测量第2组6个试件3个测量位置处的棱柱体试件长度后,应将试件全部放于低温设备内,按与第1组试件相同的降温速率降至,然后保持温度不变,且恒温器件的温度波动范围应在±0.5℃内。低温作用48小时后再测量试件3个测量位置处的棱柱体试件长度。  综上所述,针对低温环境下混凝土热膨胀系数测试设备,国标GB 51081只给出了测量温度范围、温度波动大小、样品尺寸、测量位置点和热膨胀变形测量精度的规定,并没有测试设备更详细的内容,这使得很难具体执行国标GB 51081并有效保证测量准确性。[color=#cc0000]2.2. 国外标准测试方法[/color]  目前国际上并没有针对混凝土及其结构在低温环境下的热膨胀系数标准测试方法,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,美国混凝土协会(ACI,American Concrete Institute)制订过相应的标准ACI 376(混凝土结构冷冻液化气体容器的设计和构造规范及说明),其中关于热膨胀系数测试所推荐的标准测试方法是改进后的CRD-C 39测试方法。  国外在以往混凝土常温下的热膨胀系数测试中,大多采用的测试方法为ASTM C531、CRD-C 39、AASHTO T336和Protocol-P63,但这些方法在所测试的温度范围基本适用于常温条件下,并不能直接推广应用到低温环境。  在ASTM C531中规定了需要在烘干条件下测量CTE,其中样品长度测量的温度范围为22.8~93.9℃,通过样品长度变化量除以温度变化量来得到CTE。而CRD-C 39中规定了将样品浸入水中48小时来达到饱和条件,然后在4.4~60℃温度范围内测量样品长度。在ASTM C531和CRD-C 39中,样品长度测量都是离线式测量方式,即将达到一定恒温时间的样品从恒温器中取出,并放置在样品长度测量的比较器上。由此可见,ASTM C531和CRD-C 39并不是连续测量热应变来得到热膨胀变化行为。  AASHTO T336和Protocol-P63测试方法也规定了在饱和条件下测试CTE,测试温度范围为10~50℃。然而各种混凝土构件,特别是液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构的实际应用温度会非常低,因此需要拓展测试温度范围以覆盖低温范围。  因此,对于液化天然气(LNG)储罐采用的混凝土及其结构,其热膨胀系数的测试需要重点考虑两方面的因素,一是温度范围的拓展以满足低温测试要求,二是样品要保持一定的湿度然后在低温下进行热膨胀系数的测量。[b][color=#cc0000]3. GB 51081标准方法的改进建议[/color][/b]  对于低温环境下的混凝土热膨胀系数测试,我国基本上基于AASHTO T336标准制订了GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”。因此,AASHTO T336中存在的问题在低温环境下会被放大,从而严重影响测量的准确性。另外,要使得GB 51081标准方法真正能推广应用并保证CTE测试的准确性,GB 51081还需要进行重大改进,主要改进建议如下:  (1)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,混凝土CTE测量装置中的辅助装置(如承台、导杆、支架等)的影响并不严重,这些辅助装置一般采用CTE较小的殷钢等材料制成就能满足要求。而按照GB 51081规定,低温环境下的最低温度要达到液氮温度(-197℃),在测试温度接近200℃这样大的温度变化范围内,CTE为1×10-6/K量级的殷钢材料的热胀冷缩影响将非常凸出。这就需要采用CTE更小的超低膨胀系数材料制作热膨胀仪的相应辅助装置,同时还需要进行热膨胀仪的基线校准来进一步降低热膨胀仪的系统误差。  (2)在AASHTO T336测试方法中,由于测试温度在10~50℃范围内,样品温度变化并不会对LVDT探测器带来明显的影响。同样,低温环境下的CTE测试,低温环境就会对安装在室温环境下的LVDT探测器产生明显影响,特别是对探测器的支撑板和固定架的温度影响从而带来探测器自身位置的改变。因此,在测试方法中要规定出LVDT探测器及其相关装置的温度变化范围,这方面的影响往往是重要的测量误差源。  (3)在GB 51081标准中缺乏校准样品相关条款,建议在GB 51081标准中增加与AASHTO T336类似的校准样品相关条款,即校准样品的CTE测定必须由第三方实验室测定,测试方法应采用ASTM E228或ASTM E289。此外,第三方实验室的CTE测定必须在与GB 51081相同的温度范围内进行,即低温要达到-197℃。[b][color=#cc0000]4. 低温环境混凝土热膨胀测定仪设计[/color][/b]  为了实现低温环境下混凝土热膨胀系数测试,上海依阳实业有限公司专门设计了一种大尺寸多样品的低温混凝土热膨胀测定仪。混凝土低温膨胀仪一种测试混凝土块体低温下线膨胀系数的测试设备,测量方式为接触方式,整体结构如图4-1所示。此低温热膨胀仪依据测试标准为国家标准GB 51081-2015“低温环境混凝土应用技术规范”,测试温度范围为室温~196℃。[align=center][img=,690,397]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/04/201904012230310478_4454_3384_3.png!w690x397.jpg[/img][/align][color=#cc0000][/color][align=center]图4-1 低温混凝土热膨胀系数测定仪结构示意图[/align]  此混凝土低温膨胀仪具有测试试样体积大、可多样品同时测量的特点,适合大批量样品的连续测量。  混凝土低温膨胀仪由计算机进行自动控制和检测,自动进行样品温度的监控、自动进行样品变形量的监控以及自己进行测试结果计算。  按照标准方法规定每个样品需测试三个位置点处的热变形。“低温腔体”采用侧开门结构,开启侧门安装或取出样品,使得被测样品处于“低温腔体”内进行升降温。[color=#cc0000][b]5. 参考文献[/b][/color]  AASHTO TP60,Standard Test Coefficient of Thermal Expansion of Hydraulic Cement Concrete,In American Association of State Highway and Transportation Officials,Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing,Washington, DC, 2000.  CRD-C 39-81,Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Concrete,US Corps OF ENGINEERS,1981.   ASTM C531-00,Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical-Resistant Mortars,Grouts,Monolithic Surfacings,and Polymer Concretes,ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012.[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 电磁兼容测试仪器选择方法

    现今,我国电子技术发展日益迅猛,电子产品呈现多样化特性,很多企业在生产工作中,或多或少会用到电子产品,但很多电子产品都需要符合电磁兼容的要求,所以对电子产品依赖度较高的企业就需要电磁兼容EMC测试仪器来对电子产品进行电磁兼容性测试。一般来说,电磁兼容测试仪器并不是指的单一的仪器,它是由多个模拟测试仪器共同组成的,比较常见的电磁兼容测试仪器就有:脉冲群发生器,雷击浪涌发生器,静电发生器以及震荡波发生器等。 在了解电磁兼容测试仪器选择方法之前,需了解电磁兼容性概念。电磁兼容性是指设备或者系统能在满足其运行的电磁环境下正常运行,并且不会对其他设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。所以在电子产品投入使用之前,需要对其电磁兼容性进行测试,防止无法运行或者对其他电子产品产生无法忍受的电磁干扰。 那么,如何选择合适的电磁兼容测试仪器呢?可从以下三个方面进行辨别: 1、要先找出电磁干扰源,这个干扰源会影响电子设备或系统的正常运转。找出电磁干扰源后,就可以根据这个干扰源,合理的设计电磁兼容测试仪器,让其更好的发挥作用。 2、再者是耦合路径。因为耦合设备也会对电磁兼容测试仪器的数据准确性产生影响,所以也应考虑到。 3、最后是考虑同一环境中的敏感设备。所谓敏感设备,是指受到电磁干扰源干扰时,会导致性能降低或者失效的电子产品,可以是电子设备,也可以是电子元件或系统等。 所以,在选购合适的电磁兼容测试仪器时,可根据以上几个方面进行判断,选择合适并且可靠、稳定的电磁兼容测试仪器。

  • Binder恒温恒湿箱在手机外壳环境测试的应用

    任何一款手机新品的上市,都需要经过授权检验单位的严格测试。这些测试内容中非常重要的一项就是手机的环境适应性试验。在目前的标准文件中,对环境试验所规定的环境条件通常比手机使用所处的环境要严酷的多,并且更有代表性。对于环境测试有三个温度试验的步骤。1.高温储存试验实验方法参照实验方法参照GB/T2423.2-2001使用德国Binder恒温恒湿箱,现将恒温恒湿箱设定为80℃±2℃,然后将产品放入恒温箱中,48小时后再拿出,在自然条件下放置1小时后检查产品表面无异常。判定结果:油漆无漆裂, 变色,起泡等2.恒温湿热试验实验方法参照GB/T2423.3-1993使用德国Binder恒温恒湿箱,将恒温恒湿箱设定为温度40℃±2℃实验方法,相对湿度90%~95%,将产品放入恒温恒湿箱中48小时后取出,在自然条件下放置1小时后检查产品表面无异常。判定结果:油漆无脱漆, 变色,起泡,漆裂等3.高低温冲击试验实验方法参照GB/T2423.22-2002德国Binder恒温恒湿箱,在80℃和-40℃的温度条件下,稳定持续温度时间为2小时,在1min内的温度切换,循环次数:12次(4小时/次),试验结束后,样品在自然条件下放置1小时后检查产品表面无异常。判定结果:油漆无脱落,变色起泡,漆裂等不良并做附着力测试合格采用全球顶尖恒温恒湿箱来做这些试验全部合格的样品才能获得通过,才能推出到市场。

  • 【资料】无线电磁环境监测与分析

    无线电磁环境监测与分析贵州省信息产业厅无线电管理局 夏跃兵摘 要对无线电磁环境的定义和测量、分析方法进行阐述。说明了无线电磁环境的测量方法以及测量时应注意的事项,如保证监测系统本身的准确性、监测资料正确记录。最后介绍了在实际工作中,电磁环境分析软件的基本要求、主要功能及辅助应用。关键词电磁环境 监测 分析 应用0前言在诸多无线电管理文件和资料中,经常出现“电磁环境恶化”、“电磁环境复杂”等术语,这在某种程度上表明了电磁环境在无线电管理工作中的重要性。如何测量和判别电磁环境的优劣,对于我们维护电波秩序、主动查处有害干扰、科学规划和利用无线电频谱资源有着极为重要的作用。下而,笔者结合无线电监测实践,与大家分享一些对无线电磁环境监测和分析的认识。1电磁环境监测1.1电磁环境的定义GB/T4365—1995对电磁环境有这样的描述:电磁环境是指存在于给定场所的所有电磁现象的总和。此定义包括了两层含义:第一,电磁环境是指某一给定场所,有限定 的地区范围;第二,电磁环境是在给定地区范围内所有电磁现象的总和,包括自然界电磁现象、人为电磁现象。电磁噪声是一种明显不传递信息的时变电磁现象,它可能与有用信号叠加或组合。电磁环境的优劣直接影响无线电设备的工作质量,恶劣的电磁环境会导致无线电设备不能正常工作,这就是我们常说的电磁噪声干扰。无线电环境是指无线电频率范围内的电磁环境。指在给定场所内所有处于工作状态的无线电发射机产生的电磁场总和,属于人为电磁现象(人工装置所产生的电磁现象)的范畴。1.2电磁环境监测设备 电磁环境的监测通常需要专用的设备来完成。电磁环境的监测设备的要求不同于通信接收机,通信接收机是用于再现一个信号,在接收这种信号中灵敏度和速度起着重要的作用。电磁环境监测设备是用来测试电磁噪声和无线电信号的电平和频率等指标,所测量的可能是干扰源,也可 能是无线电信号。因此,对它的要求是测量精度。1.2.1临测接收机 由于在电磁环境洲量中,经常出现具有不同带宽特性的信号,所以对监测接收机的互调特性也有严格的要求。为适应各种调制形式信号的测量,除可接收正弦波信号外,更常用于接收脉冲干扰信号。因此,监测接收机应具有平均值检波、峰值检波和准峰值检波功能,依据不同的测量对象,选择检波方式。实际测量的信号基本可以分为三类:连续波、脉冲波和随机噪声。连续波干扰(如:载波、电源谐波和本振)是窄带干扰,往无调制的情况下用峰值、有效值或平均值检波器均可以检测出来,且测量的幅度相同。对于脉冲干扰信号,峰值检波器可以很好地反映脉冲的最大值,但反映不出脉冲重复频率的变化。这时,使用准峰值检波器最为合适,其加权系数随脉冲信号重复频率的变化而改变,重复频率低的脉冲信号引起的干扰小,反之加权系数大。而用平均值、有效值检波器测量脉冲信号,其读数也与脉冲重复的频率有火。随机十扰的来源有热噪声、雷达日标反射以及自然噪声等,这时,主要分析平稳随机过程干扰信号的测量,通常使用有效值和平均值检波器来测量。利用检波器的特性,通过比较信号在不同检波方式下的响应,就可以判别所测未知信号的类型,确定干扰信号的性质。例如,用峰值检波器来测量某一干扰信号,改为平均值或有效值检波时幅度小变,则该信号是窄带信号。若幅度发生变化,则该信号可能是宽带信号(即频谱超过接收机分辩带宽的信号,如脉冲信号)。对于电磁环境监测设备,需要注意的是:(1)防止输入端过载;(2)选用合适的检波方式;(3)测试前要进行校准;(4)选择适合的预选器。 无论是高电平的窄带信号还是具有一定频谱强度的宽带信号,都可能导致测量接收机输入端混频器过载,产生错误的测量结果。对于脉冲类的宽带信号,任混合器前进行滤波(也称为预选),可避免发生过载的现象。不经预选 时,宽带信号的所有频谱分量都同时出现在混频器上,若宽带信号的时域峰值幅度超过了混频器的过载电平,便会发生过载情况。经过预选时,由于进行了跟踪滤波,故输入信号频谱只有一部份进入预选器的通带内,到达混频器的输入端,输入信号的频谱强度不会因滤波而改变。这种靠滤波而不是靠衰减来实现的幅度减小,改变了宽带信号测量的动态范围,同时又能维持接收机测量低电平信号的能力。若窄带信号(如连续波信号)处在预选滤波器的带通内,则预选的过程不会改变测量窄带信号的动态范围。1.2.2临测天线 各省(区、市)监测站拥有最多的是覆盖70 MHz~3000 MHz频段的监测设备,同时该频段也是关注程度最高的频段。住此频段进行监测时,要求有覆盖70 MHz~3000 MHz频段的监测天线,监测天线应具有水平和垂直两种极化方式,无方向性,以便更为详尽地监测电磁环境。使用定向天线时,要有尽可能低的方向性,在360°不同方向的增益变化小大于6 dB。监测天线的高度以能够消除地表面反射波的影响为基本要求,一般监测天线高度距地表面(或房顶而)不低下6米。

  • BINDER环境试验箱的纸质测试

    国际组织TAPPI在纸质测试方面依赖于BINDER环境实验箱。TAPPI是纸浆,造纸,包装及加工行业的领头非营利性组织。公司的目标是直面终点,打造更好,更快及更节能的经营方式。TAPPI是“纸浆及造纸业科技组织("Technical Association of the Pulp and Paper Industry)”的缩写,于1915年在美国成立,并逐渐发展为现在拥有几千名员工的世界性组织。员工包括来自各地的工程师,科学家,管理人员及专业学者。 TAPPI对纸张要求树立了最高标准。相较于其他因素,TAPPI更关注于测试纸张的一致性与耐久性。为了达到这一目标,TAPPI使用了多种标准与指南。其中一项被称为T544测试的标准是针对测试抗老化性。纸张暴露在高温及高湿度的环境下。这项测试模仿了长时间纸张存档的情形,以检验不同类型纸张的质量及特性。从而纸张的性能(如:亮度,厚度,透光性,耐折度及耐撕裂度)能够得以测量与评估。 恒定的温度与湿度能够保证测试结果的准确性。BINDER KMF系列产品是一款适用于多个领域的材料测试箱,配备可实时编程的控制器。从而使得样品能始终处于所需要的温度及湿度环境中,并且在测试期间不需要离开环境测试箱。箱内配备一个静电容式湿度传感器,能够保证革新后的蒸汽压力加湿系统能够快速反应,使试验过程达到最佳,测试结果达到最精确。 这个过程受腔内预热专利技术APT.line的支持,可使腔内左右双向层流均匀出风。即使是在一定负载情况下,测试过程也将是一个温度调节精确的温和循环过程。

  • 陶瓷测试温度的影响

    陶瓷铅镉溶出测试时温度的影响有多大?是否有影响??之前做了个陶瓷比对测试,fail了。其间,没有陶瓷房,也不知道具体的温度是多少,测试环境为在一个房间内放个试剂架(可以关门的那种,门是玻璃的),把样品放在里面进行测试,然后再在外面盖上白布,以遮挡灯光,房间开了空调,为22摄氏度。有个没有校准过的温度表,上面显示温度是21.5(三个温度表三个不一样的温度),跟上面反映过,上面表示晚上的室温大概就在22左右。结果出来了,跟比对方的结果差距比较大。在实际测试过程中,白天和晚上的温度波动是比较大的,而且也不清楚实际的具体温度是多少,最后老大们认为的原因是温度对结果没影响,fail是人的原因,没做好。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09504.gif

  • 电磁辐射监测试题

    求几套电磁辐射的监测试题,环境监测人员的上岗考核试题集上关于辐射的很少,哪个大佬有现成的丢几套给我,不胜感激

  • 氢环境测试系统

    氢环境测试系统氢环境测试系统是专门针对在实验室内进行高温高压氢气环境下材料测试应用需求所专门设计的实验装置。该装置包括了一套符合ATEX安全标准的全自动通风系统以及全自动配气装置,可在腐蚀环境容器内进行全自动冲洗及气体浓度配比,并可在实验过程中出现泄漏等故障发生时自动进行气体冲洗、排放及安全连锁保护,从而确保装置在高温高压氢环境下长期连续运行的安全性及可靠性。根据实验应用所需,可在该系统内配置高温高压釜、应力腐蚀试验机、DCPD裂纹扩展测量装置等单元模块。 氢环境测试系统可在高温高压氢气环境(或其它[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]环境,如天然气、硫化氢等)下进行金属材料的性能测试,可用于评价输氢及加氢管道装置用材料在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]氢环境下安全服役行为,可以实现[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]氢环境下金属材料在温度、氢压和载荷耦合作用下力学性能、断裂行为等服役安全参数评价。技术参数 介质:氢气(H2)、甲烷(CH4)、硫化氢(H2S)、惰性气体 最大操作温度:300°C最大操作压力:30.0MPa 试验标准:ASTM E399, E1647, E1681, E1820, G129, G142 材质:接触实验介质部分:316不锈钢,A286不锈钢不接触试验介质部分:17-4PH密封件:PTFE, FFKM, PEEK, EPDM 全自动配气装置:计算机控制安全气动阀门,可实现自动冲洗及实验气体浓度自动配比 安全检测传感器:氢气传感器、甲烷传感器、红外火焰探测器 电气安全规范:本安级或防爆型 全自动通风装置最大通风量:1200CFM 现场PLC控制单元:彩色液晶触摸控制屏 计算机控制终端:LabVIEW平台专用操作软件[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401160904233814_2563_1602049_3.png[/img]

  • 磁悬浮音响无线充电的测试

    目前磁悬浮音箱的“磁悬浮”部分分为三块:蓝牙信号通讯部分,物理悬浮部分以及近供电部分。蓝牙是设备和音响通讯的必要部分,物理悬浮实现了“悬浮”这一很酷的概念,供电是音响的使能来源。 对于供电端,大家就会有疑问,“磁悬浮”表示了音响是“悬浮”在底座上部的,那如何给音响充电呢,目前开发者给出的方案是当音响电量即将用罄时,“悬浮”音响会缓慢降落到底座的插座上充电。 除了传统的充电方式以外,现在还有一种还有更“酷”的充电方式——无线充电,就是能够让磁悬浮音响无需和底座接触就能实时的通过磁场能进行充电,艾德克斯作为行业领先的电源测试方案供应商,也时刻关注磁悬浮音响无线供电这种新兴电源提供测试方案。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171221/20171221114556_53583.png[/img][/align] [b]测试方法[/b] 对于直流电气性能的测试方法通常为直流拉载测试,基于家用环境的AC输入特性测试、效率测试、动态测试一系列的保护测试等,常用到的硬件电路构造如图所示:[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171221/20171221114606_94844.png[/img][/align] 虽然是简单的交流电源+负载的构造,但是由于涉及到的测试项目比较多以及需要测试的相关参数比较多,对相应的测试设备也会有诸多的要求,其中有关交流输入的测试项绝大部分,比如开关机测试、电网扰动模拟测试、以及电源调节率等测试都是由交流源实现的,有关输出的测试项如动态测试、过载保护测试、负载调节率测试绝大部分都是由负载来完成,艾德克斯ITS9500电源测试系统,可以测量各类电源模块的输入输出特性,将电子负载、交流源、功率计和示波器等功能整合,加上定制化上位机软件完成自动测试和数据处理。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171221/20171221114533_18572.png[/img][/align][b] 面临的挑战[/b] 1. 精度要求 2. 模拟工况真实性的要求 3. 自动化要求 第一方面是负载和交流源的挑战,第二、三方面是对通讯和软件的挑战。艾德克斯ITS9500测试系统整合了高精度高性能的负载和交直流电源,测试项严格按照国标或行规要求,测量精度远远高于行业标准。同时配备了示波器、功率计、DVM表和电流传感器等硬件,软件工况可根据待测物进行定制,保证工况模拟的真实性。 下图为一个开关电源测试中常见的输入输出测试项的测试报表(由艾德克斯ITS9500电源测试系统生成),对于消费电子产品测试来说,直观又简明的操作和完善的报表是对测试平台最基本的要求,适用于产线上的应用。[align=center][img]https://www.yishangm.com/upload/image/20171221/20171221114522_25026.png[/img][/align][align=center]输入输出特性测试报表(艾德克斯ITS9500)[/align] 测试报表中包含了很多小功率电源的重要指标,如:效率、纹波、噪声等等,如果其中的一项或者多项超过了一定的标准(在无线供电相关协议和标准中对于直流供电端有诸多要求)将会导致无线供电的质量受到影响,而且该影响不是简单的线性叠加。

  • 【资料】2008环境测试仪器市场

    环境市场的发展可追溯到两个里程碑:20世纪五十年代,《大气污染法》颁布,随后1963年颁布了《清洁空气法》。二十世纪的下半个世纪,《清洁空气法》经过了多次的修订和补充。然而,直到1990年国会才通过了《空气清洁法》修正案,在该修正案的若干章节中均对环境问题进行了阐述,包括空气污染和预防,移动源排放标准,酸沉降控制,许可,臭氧保护,以及其他控制手段。自此以后,分析仪器市场在新型仪器销售中获得了快速增长,尤其是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],GC-MS,液相色谱,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]这几种仪器。  目前,环境仪器市场的销售额接近40亿美元,且在稳固增长。2009年2月17日,奥巴马总统签署的《美国振兴和再投资法》(ARRA)生效。ARRA为下列单位提供刺激计划经费:NIH(美国国家健康研究所,National Institutes of Health)、NSF(国家科学基金会,The National Science Foundation)、DOE(美国能源部,Department of Energy)、USDA(美国农业部,United States Department of Agriculture)、NIST(美国国家标准及技术研究所),以及如美国国家癌症研究所 (NCI)、美国国家心、肺、血液研究所和美国国家过敏和传染病研究所等各类研究所。  EPA(美国环保总署)表示,刺激计划为国家净水循环项目提供了40亿的补助资金,并为安全饮用水法案提供了20亿的资本补助。同时,给内政垦务局部拨了1.26亿用于水循环使用和二次开发工程,其中至少有6千万用于农村水利工程。给美国农业部(USDA)的农村公共服务部拨了28.2亿的贷款和9.86亿用于农村水利工程和污水处理设施。  用于测量水质的仪器也有望从ARRA那里得到好处。包括HPLC,GC,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]和GC-MS在内的实验室分离仪器几乎占据了2008年环境测试仪器市场三分之一的份额。包括[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]和其他技术在内的原子光谱仅占环境测试仪器市场份额的16%,另外54%的环境测试仪器市场则被电化学检测、水质分析仪、气体分析仪和分子光谱等占据。

  • 环境空气中盐度测试

    生产金属材料的厂家,需要了解环境对材料的腐蚀性情况,如何测试环境空气中盐度的情况?

  • 环境异常引起激光粒度测试数据异常的原因及应对方法

    环境异常引起激光粒度测试数据异常的原因及应对方法

    [color=#333333]在粒度测试过程中,有时会出现数据异常的情况,如重复性不好、同一个样品结果与之前有差异等。[/color][color=#333333][b]粒度仪的使用环境应该满足以下条件:[/b][/color][color=#333333]一是室温在10℃~30℃之间,并且介质温度要与室温相同或相近,若介质与室温温相差过大会导致样品池结雾而影响测试结果。[/color][color=#333333]二是实验台要稳固,周围无振动源。振动会使仪器测试过程中光路发生变化,导致测试结果不稳。[/color][color=#333333]三是电源电压要稳定且有良好的接地,电压不稳会影响仪器内部电路运行的可靠性和光源的稳定性,从而使信号不稳或完全错误,从而导致结果异常。[/color][align=left][color=#333333][/color][/align][align=left][color=#333333]下图为样品池结雾时测试窗口异常的状态:[/color][color=#333333][/color][/align][align=center][color=#333333][img=,484,298]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809031027167832_3612_676_3.png!w484x298.jpg[/img][/color][/align][align=left][color=#333333][/color][/align][color=#333333][b]环境异常的解决办法[/b]是对症下药,消除异常,如加装空调、加固工作台、远离振动源、远离电磁干扰设备(如电炉)、加装稳压电源、加装接地等。[/color][color=#333333][/color]

  • 环境测试项目资料

    求一份,环境检测方面的报价手册,用于指导业务人员跟客户沟通需要做什么项目(比如,皮革废水需要测试哪些项目),急求,不知道谁能帮忙。

  • 【分享】环境试验设备的可靠性测试

    环境试验设备的可靠性测试可靠性测试应该在可靠性设计之后,但目前我国的可靠性工作主要还是在测试阶段,这里将测试放在前面。为了测得产品的可靠度(也就是为了测出产品的MTBF),我们需要拿出一定的样品,做较长时间的运行测试,找出每个样品的失效时间,根据第一节的公式计算出MTBF,当然样品数量越多,测试结果就越准确。但是,这样的理想测试实际上是不可能的,因为对这种测试而言,要等到最后一个样品出现故障――需要的测试时间长得无法想象,要所有样品都出现故障——需要的成本高得无法想象。 为了测试可靠性,这里介绍:加速测试(也就增加应力*),使缺陷迅速显现;经过大量专家、长时间的统计,找到了一些增加应力的方法,转化成一些测试的项目。如果产品经过这些项目的测试,依然没有明显的缺陷,就说明产品的可靠性至少可以达到某一水平,经过换算可以计算出MTBF(因产品能通过这些测试,并无明显缺陷出现,说明未达到产品的极限能力,所以此时对应的MTBF是产品的最小值)。其它计算方法见下文。(*应力:就是指外界各种环境对产品的破坏力,如产品在85℃下工作受到的应力比在25℃下工作受到的应力大;在高应力下工作,产品失效的可能性就大大增加了); 一、环境测试 产品在使用过程中,有不同的使用环境(有些安装在室外、有些随身携带、有些装有船上等等),会受到不同环境的应力(有些受到风吹雨湿、有些受到振动与跌落、有些受到盐雾蚀侵等等);为了确认产品能在这些环境下正常工作,国标、行标都要求产品在环境方法模拟一些测试项目,这些测试项目包括: 1、高温测试(高温运行、高温贮存); 2、低温测试(低温运行、低温贮存); 3、高低温交变测试(温度循环测试、热冲击测试); 4、高温高湿测试(湿热贮存、湿热循环); 5、机械振动测试(随机振动测试、扫频振动测试); 6、汽车运输测试(模拟运输测试、碰撞测试); 7、机械冲击测试; 8、开关电测试; 9、电源拉偏测试; 10、冷启动测试; 11、盐雾测试; 12、淋雨测试; 13、尘砂测试;

  • 家用电器辐射到底有多大?环境监测中心专家做测试

    8月29日,商报报道了对办公室电子电器设备电磁辐射值的测试情况,受到读者的广泛关注。有读者希望对家用电器也做一下测试,看看家用电器的辐射到底有多大。前天,商报与宁波环境监测中心专家一起,走进一户普通居民家中,对微波炉、电视机、电吹风、挂式空调、电压力锅等11种常用电器进行了实地测试。  ●测试器材:宽频电磁辐射分析仪PMM8053A  ●时间:9月10日  ●地点:海曙区万安路书香苑小区某居民家中  ●测试单位:宁波环境监测中心  ●专家:宁波环境监测中心辐射物理监测室副主任徐政强  ●测试原理:测试仪能检测家电电场和磁场辐射强度。测试工频为4000V/M,手机射频为12V/M,中波40V/M。专家称,测试中可能有些家电显示辐射值为LOW,但这并不表示没有辐射,而是其辐射小于最低量程。  测试1  电冰箱  此次选取的样本为家庭常用的某品牌单开门双层电冰箱。  ①为了增加测试的精确度,在电冰箱关门状态下进行测试,将宽频探头放置在经常使用的保鲜层门底部。  ②当探头放置在保鲜层门底部时,仪器显示数据平稳,数据基本保持在2.63~2.64V/M之间。  ③将探头逐渐远离电冰箱,仪器显示数据为LOW状态,辐射非常微小。  专家点评:电冰箱属于家用电器中的“大家伙”,许多市民自然会想到家用电器越大辐射就越大。从测试结果来看大可不必担心,电冰箱属于间歇性工作的家用电器,当电冰箱内温度到达一定值后就会自动停歇。不过即使电冰箱工作状态时,辐射值也非常低。  测试2  电热水壶  测试样本为家中常用的50HZ、600W左右的电热水壶。  ①测试前,我们做了一个对比测试,在电热水壶关闭的状态下,将宽频探头放在电热水壶旁边,仪器数据显示为LOW,基本没有电磁辐射。  ②将一定量的清水倒入电热水壶中,将宽频探头放在电热水壶边上,开启电热水壶的开关,此时,仪器显示数据不断地波动,待数据稳定后,最后得出数据在29~30V/M之间。  专家点评:工频电场标准是4000V/M,与标准相比,电热水壶达标程度较高。  测试3  浴霸  测试样本为浴室中经常用的暖风浴霸。  ①开启浴霸,让浴霸工作一段时间,以保证数据的稳定。  ②将宽频探头靠近浴霸中下方,仪器数据不断变动,最终得出数据为500V/M左右。  ③将探头逐渐下移,直到正常成人高度时,得到的辐射值越来越小。  专家点评:相对而言,虽然浴霸的辐射值为500V/M,但就工频电场标准而言并没有超出国家标准。  测试4  微波炉  测试样本为微波炉,为了对照明显,本次使用远近对比测试。微波具有很强的热效应,微波炉正是利用了微波的这一特征。它在短时间内振动加热食物内水分子达到加热、煮食目的,因此它产生强电磁波。  ①使用微波炉专用碗装满水放入微波炉中。  ②开启微波炉,微波炉开始做功,将宽频探头靠近微波炉,仪器数据不断波动,测得数据为15~16V/M之间。  ③将探头远离微波炉0.5米,测得数据为5~10V/M之间。  专家点评:微波炉的工作频率为2450MHz,标准为12V/M,在紧靠微波炉窗口和门缝的位置,出现超过标准的情况,但离开一定距离就能够达标。所以在微波炉工作时,应该离开一点距离以减少电磁辐射。  测试5  电吹风  测试样本为家庭常用的两档电热吹风机。  ①将电吹风机开启,待电吹风机吹出热风后,将宽频探头靠近出风口,测得数据为80V/M左右。  ②将探头远离10厘米后,显示为16V/M。  专家点评:电吹风的主要工作原理为让电流通过电阻丝做功加热,并用风扇将热风吹出来。一般来说,电吹风的出风口比背面辐射大,不过辐射测值不高。  测试6  挂式空调  测试样本为家庭常用的1.5P挂式空调,制冷量3500W,制热量3850~4800W。  ①挂式空调处于开启并制冷状态。  ②将宽频探头靠近出风口中间,测得数据为33.63V/M。  ③探头逐渐远离空调出风口,数据迅速降低显示为LOW。  专家点评:空调做功的主要部件为外挂机,内挂机以通风和控制为主,测得数据相对会比较低。另外,人们距离内挂机相对有一定的距离,辐射影响无需考虑。  测试7  电压力锅  测试样本为某品牌电压力锅,功率为900~999W。  电压力锅开启后,将宽频探头靠近,测得数据为5.53V/M。  测试8  豆浆机  测试样本为某品牌豆浆机,功率为751~1000W。  豆浆机开启后,宽频探头靠近,测得数据为58.09V/M。  测试9  节能灯  样本为家庭常用的筒灯型节能灯。  用射频探头靠近节能灯,测得数据为2.74V/M,远离后数据为LOW,基本没有辐射。节能灯的工作频率远低于手机、微波炉,标准限值应该大于40V/M。  测试10  液晶电视机  测试样本为家用液晶电视机。  将射频探头靠近电视机屏幕,测得数据为0.5V/M以下,数据非常小,与液晶电脑屏幕接近。当探头远离至正常观看距离时,数据显示为LOW,基本没有辐射数据。  测试11  电源插座  样本为墙壁2孔、3孔合一插座。  将宽频探头靠近插座,测得数据为57.44V/M,探头离开20厘米时,基本测不到数据,所以插座的辐射对人体构不成影响。  总结  宁波环境监测中心辐射物理监测室副主任徐政强:随着现代科技的进步,电磁辐射源会越来越多地进入我们的身边,电磁辐射环境水平也随之升高。电磁辐射对人体健康是要超过一定程度后,才会有实质性的影响,而我们环境周边的电磁辐射水平远远小于标准,也就是足够安全的。横向比较国际、国内标准,我国的电磁辐射标准比国际非电离辐射委员会的推荐值,比欧美等国家的标准要严格。  在国际上,电磁辐射效应目前没有确定性的结论,大家可以参看世界卫生组织的网站,有不少相关的权威说法。  对于这样的电磁辐射水平,我们应该坦然接受,并以此极小的代价,换取现代科技带来的高质量生活。

  • 复杂电磁环境及防护见解

    中国兵器工业新技术推广所电磁兼容技术研究室 李子森 1. 复杂电磁环境提出的背景  复杂电磁环境可以综合定义为:在某一空间内由时域、频域、空域和能量域分布复杂的多种电磁信号叠加,它对电子装备、火工品、燃油和人员等有不同程度的危害。复杂电磁环境是综合性名词,主要用于顶层策划和宏观分析。实质上电磁环境都是复杂的、动态的,在技术设计层面都应进行分解和分类,成为可描述的技术参数。1.1 按电磁能量的来源划分有:(1)自然电磁现象和人为电磁现象(2)我方电子装备辐射和敌方电子装备辐射(3)无意电磁辐射(电磁兼容范畴)和有意电磁辐射(电子对抗范畴)1.2 按电磁场信号特性划分有:(1)随机或无规则波形(2)无调制波形(脉冲,连续正弦波)(3)调制波形(脉冲调制,模拟量调制)在电子装备使用过程中,使用方常常应用“复杂”这个词来形容装备附近的电磁环境,其原因是多方面的。(1) 电磁环境集成的不确定性电子装备在不同空间电磁信号的叠加是不确定的,电磁信号的组合受多种因素限制。(2) 电磁环境测量的不确定性电磁环境测量数据受时间,方向及频谱等因素影响。测试结果具有统计特性,另外,在特定条件下,电磁干扰信号电平是很低的,例如雷达接收机极限灵敏度-110dBm,天线增益40dB。其干扰信号用一般干扰测量仪或频谱仪是测不到的。(3)未来战场上广泛使用电子对抗技术和强电磁脉冲技术,这些技术参数是不可预知的,并且攻防双方都应用可变参数。 为了进行电磁防护,提高电子装备的电磁生存能力,电子装备设计时需要对可能造成电磁干扰的电磁环境进行分类分析。2.复杂电磁环境的分析 2.1 电子对抗(电子战)和电磁环境效应内容的区别电磁环境效应是在能量域研究电磁能量对电子装备、军械等的影响。主要涉及电子装备(含接收器通道外)对电磁能量敏感程度,并且要求对接收器通道内器件不损坏、不烧毁。电子对抗是在信息域研究接收器通道内的电子对抗。主要通过信号处理剔除干扰,当然也应用了信道捷变频,天线旁瓣对消等措施。电磁环境效应包含了一些电子对抗的内容,但电子对抗有其独特的技术内容,两者有较大区别。2.2 有关外部射频电磁环境GJB1389A《系统电磁兼容性要求》所提供的外部射频电磁环境包含人为和无意的电磁辐射,主要是由雷达和通信系统通过发射天线向特定空间或在近区所形成的电磁场,这些电磁场的统计特征值用峰值和平均值表示,平均值是模拟量调制的通信设备所产生的,而峰值主要是雷达设备产生的脉冲调制波,从标准中多个表格所提供的数值明显看出300 MHz以下频段电磁场的平均值与峰值相等,这是通信使用电磁波的特征,而在300 MHz以上频段电磁波平均值与峰值不相等。它们的比值就是占空比(占空比小于1)。标准中外部射频电磁场典型平均值为200V/m,峰值为2~3kv/m。2.3 有关强电磁场环境由于受平均功率的限制,在一般情况下的强电磁场是指电磁脉冲波,电磁脉冲波的峰值功率可以很大。电磁脉冲波主要有高功率微波(HPM)、超带宽电磁脉冲(UWB)、核电磁脉冲(NEMP)和雷电波(LEMP),其中雷电波为自然电磁现象,其它均是人为电磁现象。电磁脉冲波的电磁效应大部分不是电热效应,电磁脉冲的破坏作用远大于连续波,所以在未来战场上使用的软杀伤武器一般指的是电磁脉冲武器。2.4 其它电磁现象其它电磁现象包括太阳磁爆对无线电设备影响,大气无线电噪声的影响,地磁对阴极射线器件、陀螺仪的影响,以及地磁(磁性矿物)对电磁波传输的影响等。此外,由于沉积静电出现在高速飞行器表面,引起飞行器不等电位和电弧放电,对飞行器通信和导航造成很大影响。综上所述,电磁现象种类很多,其影响是多方面的,只有对其机理进行深入研究,才能找到合适的防护方法。 3. 强电磁环境条件下,装备及设备的防护装备及设备在强电磁环境条件下要求能正常工作,必须对装备及设备进行防护设计,使其在上述条件下不损坏且不出现电磁敏感。3.1 装备在强电磁环境条件工作的风险评估武器装备包含大量的电子信息系统,在强电磁环境条件下存在风险,因此需要对装备的防护风险进行评估,并采取综合性防护设计措施。正如其它灾害,例如地震、雷电等只能实现减灾,不可能达到避灾。因为防护所投入的人力、物力和财力随着防护能力的提高而增加,防护能力的提高与经济性需要综合权衡的。就防护能力而言,风险评估需要考虑如下各个因素:(1) 装备所处的环境因素装备受强电磁辐射的影响,包括辐射源的辐射强度和辐射源离装备的距离,例如某些地区是落雷区经常遭受雷电影响,某些装备是核试验设备,受很强高空核电磁辐射。(2) 装备的机动特性 装备的机动性是军用装备的重要指标,一般装备分为固定装备和移动装备,移动装备通常使用电子方舱,舱外电缆长度有限,由电磁感应引起的端口干扰电流、电压比固定装备要小一些。(3) 装备敏感程度有些装备内有大量的传感器,受强电磁场影响就较大,是防护的薄弱环节;相反,有些装备外露端口较少,电子设备耐强电磁能力较强。(4)装备的重要程度有些装备是区域中枢设备,其作用远大于其它装备,重要度很高,有些装备的功能或作用空域可以被其它设备所替代,其重要程度稍低。3.2 装备对强电磁环境的防护等级和层次 如前所述,对装备在强电磁脉冲环境条件下的风险评估以后就可以确定防护等级,电磁环境越恶劣,装备重要程度越高以及装备对电磁环境越敏感时防护等级将越高。防护等级可以分为2~3级,即硬点加固型、加固型和轻便加固型。美军标MIL-STD-188-125A中指出,硬点加固适用于固定设施核电磁脉冲防护,要求电磁场屏蔽效能达100dB,端口注入电流达8kA;加固型适应于固定地面设施高功率脉冲防护,规定电磁屏蔽效能为80dB,端口防护注入电流为5kA;轻便加固型适用于移动地面装备电磁脉冲防护,规定电磁屏蔽效能为80dB,端口防护注入电流为1~5kA。 另一方面,电磁脉冲防护设计大多采用多层逐级防护方案,也就是采用分层抗扰技术,防护设计一般分为装备(系统)级、机柜(舱段)分系统级和电路级,这三级防护的电磁环境严酷度相差很大,防护器材也有很大差别。三级防护的参数具有传递特性,例如MIL-STD-188-125-2端口注入电流为5kA,通过一级防护后,端口残余电流约为1~10A,该指标与设备级电磁兼容性指标要求相一致,即舱内(室内)机柜电缆注入电流敏感度(CS115、CS116)极限值为5~10A。三级防护具有替代性,例如飞行器没有方舱屏蔽壳体,那么屏蔽防护首先需要依靠飞行器壳体和舱段壳体,此时,部件及电路级防护设计成为防护的重要环节。3.3 装备对强电磁环境的防护设计 常用的强电磁环境防护手段主要包括屏蔽、滤波、接地和加装防护器件。其中屏蔽和接地是防护的基础。屏蔽是用高导电率和高导磁率的金属材料把电子设备屏蔽起来,并设有良好的接地线,同时在所有穿过屏蔽体的导线、门窗、通气孔等处施加防护设施。装备的电磁环境防护设计中,除了要考虑舱体结构和材料外,贯通舱体内外各种连接线的电磁防护以及端口电磁泄漏在整个设计中至关重要。端口的电磁防护包括电磁干扰屏蔽设计和防尖峰浪涌设计,电磁干扰屏蔽主要靠电源线和信号线滤波器来实现,尖峰浪涌防护需要设计尖峰浪涌吸收电路。强电磁脉冲防护的常用元件包括气体放电管、半导体放电管、压敏电阻以及半导体瞬态抑制器等。各种浪涌抑制器件的共同特点为在阈值电压以下都呈现高阻抗,一旦超过阈值电压,阻抗便急剧下降,对尖峰电压具有消峰作用。但在响应时间、通流容量方面,各种元件都有优缺点,因此,需根据具体的应用场合,采用上述器件中的一个或者几个的组合,来构成相应的保护电路。3.4 射频电磁环境的频谱十分广泛 对电子方舱而言,电磁屏蔽的频率范围是90KHz~18GHz,屏蔽效能A级为60dB,B级为40dB。而强电磁环境多指电磁脉冲环境,其频谱相对较窄,此时要求,磁场屏蔽: 100KHz信号屏蔽效能为 40dB,1MHz为60dB,电磁屏蔽:10~1000MHz范围,屏蔽效能应为80dB。综合上文分析认为,复杂电磁环境的内涵是十分广泛的,要使装备适应复杂电磁环境要求,电磁兼容性和电磁环境的防护是非常必要的。复杂电磁环境包括射频电磁环境和电磁脉冲电磁环境,对复杂电磁环境的防护至少应综合射频环境及电磁脉冲环境的防护要求。

  • 低温变真空环境下隔热材料热导率测试方案研究

    低温变真空环境下隔热材料热导率测试方案研究

    空间飞行器所用的各种隔热材料常会遇到各种不同的使用环境。针对特定的使用环境,如环境气压范围200~1400Pa、环境温度-80~25℃、环境气体分别是氮气和二氧化碳气体,开展了相应的变温变真空的隔热材料导热系数准确测试的可行性方案研究。1. 测试项目内容测试气凝胶类隔热材料在不同温度和不同真空度条件下的热导率。具体测试条件如下:(1)材料热导率约0.015W/mk,甚至更低;(2)测试环境气压范围200~1400Pa;测试温度范围-80~25℃;(3)测试环境气体成分分别是氮气和二氧化碳气体。2. 测试方案和相关设备2.1. 测试方案(1)针对项目中的低温环境,拟采用现有的低温热辐射和热导率测试系统来实现。(2)针对项目中的气压恒定控制,拟借用相应的高精度真空度控制系统来实现。(3)针对项目中低热导率材料,拟采用现有的瞬态平面热源法热导率测试系统进行测试。2.2. 相关试验装置低温变真空环境下材料热导率测试主要采用了低温热辐射与热导率测试系统。对于低温热导率测试,所涉及的装置有低温真空腔体、真空度控制系统和瞬态平面热源法热导率测试系统。2.2.1. 低温真空腔体低温真空腔体是低温热辐射系数测试系统中的一套非标定制设备,为热辐射系数和热导率测试提供低温和真空环境,整个测试系统如图 2-所示,低温真空腔体如图 2-2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322283582_01_3384_3.jpg图 2-1 低温热辐射与热导率测试系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322290166_01_3384_3.jpg图 2-2 低温真空腔体低温真空腔体的低温实现采用了大功率低温制冷机,制冷机冷头温度最低可以达到-230℃,真空腔体内部热沉在空载情况下最低温度可以达到-200℃。如果采用更大功率制冷机可以达到到4K液氦的深低温区间。低温真空腔体的高真空实现采用了干泵和低温泵两级真空系统,在空载情况下最高真空度可以达到E-06Pa量级。由此可以实现液氮温区空间环境的地面模拟,为空间环境下的热物理性能测试提供地面模拟试验环境。2.2.2. 真空度控制系统按照项目技术要求,需要在200~1400Pa范围内测试低温隔热材料热导率随真空度的变化规律。因此,采用了上海依阳实业有限公司的高精度压强控制系统(真空度控制系统)装配在低温真空腔体真空管路上,实现低温真空腔体高精度真空度恒定控制。高精度真空度控制系统是一种高度智能化的真空测量仪器和控制设备,采用了人工智能PID控制技术,可与国内外各种型号的真空度传感器和调节阀连接,实现高精度真空度定点和线性控制,为可控气氛环境的实现提供了有效可靠技术手段。 高精度真空度控制系统如图 2-3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322293385_01_3384_3.png图 2-3 高精度真空度控制系统:(a)控制系统;(b)真空度控制模式具体技术指标如下:(1)真空度控制范围:1Pa~133322Pa(根据真空计测量范围确定)(2)模拟量输入:0-10 V;模拟量输出:0-10 V(3)压强传感器的扫描速率: 毫秒(4)控制精度:±1%;计算机接口形式:RS232C或RS485。2.2.3. 热导率测试系统按照项目要求,所测试材料属于超低导热材料,其热导率一般比空气还低。因此热导率测试采用了上海依阳实业有限公司出品的瞬态平面热源法热导率测试系统,整个热导率测试系统如图 2-4所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322301309_01_3384_3.jpg图 2-4 瞬态平面热源法热导率测试系统瞬态平面热源法作为一种热导率绝对测量方法,在理论上可以达到很高测量精度。在被测试样尺寸和其它要素满足测试方法规定的边界条件时,热导率的测量范围理论上可以没有限制,特别适合超低热导率材料的测试。因此,对于均质材料,采用瞬态平面热源法不失为一种操作简便和测量精度高的有效方法,在温度不高的范围内(-269℃~200℃),这种方法可以作为一种标准方法来使用,并与其它热导率测试方法一起形成有效的补充和相互比对,甚至可以用于校准其它测试方法。瞬态平面热源法已具有国际标准测试方法,即ISO 22007-2:2008 Plastics-Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity-Part 2: Transient plane heat source (Hot Disk) method。瞬态平面热源法热导率测试系统,是一种多功能测试设备,具有测试块状和分体材料以及薄膜材料的功能,同时还配备了真空腔装置、循环油浴温度控制系统、气体压强控制系统和多通道扫描开关装置,从而实现了在不同温度和气氛压力下对多个试样同时进行测量。测试系统的技术指标如下:(1)温度变化范围:-269℃200℃(依据所用温度环境装置)。(2)试样形式和尺寸:最大试样尺寸为60mm×60mm×20mm~40mm。(3)试样形式:固体、粉体、膏状物。(4)热导率测量范围:0.005~500W/mK。(5)热导率测量精度:优于±5%。(6)热导率测量重复性:优于±7%。3. 方案可行性试验3.1. 400~1400Pa范围内的真空度控制试验按照按照项目要求,真空度控制范围为200~1400Pa。但在实际控制过程中,由于目前只有1000Torr和1Torr两个量程的真空计,这两个真空计在200Pa左右无法覆盖并存在较大误差,因此只进行了4001400Pa范围内的真空度定点控制。为了避免控制点切换过程中的过冲,按照低真空至高真空的顺序进行真空度控制,以200Pa为间隔,实际控制曲线如图 3-1所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322303750_01_3384_3.png图 3-1 真空度定点控制结果在400~1400Pa范围内共进行了6个真空度点的定点恒定控制,恒定控制的波动如表 3-1所示,由真空度测试数据可以看出此真空度控制系统的恒定控制精度很高,在4001400Pa范围最大波动率为±0.7%,这非常有利于测试中试样温度和试样热导率的稳定。表 3-1 真空度定点控制精度http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2015122322305372_01_3384_3.png3.2. 常温和不同真空度下硬质聚氨酯泡沫塑料热导率测试试验在不同恒定真空度下对硬质聚氨酯泡沫塑料的热导率进行测试,测试试样和测试装置如图 3-2和图 3-3所示,其中试样尺寸为60×60×20mm,整个试样架装置整体放置在低温真空腔内。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/20

  • 【原创大赛】环境测试舱验收需要做什么

    【原创大赛】环境测试舱验收需要做什么

    环境测试舱验收需要做什么一.前言大家都知道验收工作分为外观验收和技术验收,通常实验室验收工作比较频繁的就是试剂及耗材验收;试剂及耗材验收大家肯定都熟悉,那么环境测试舱舱体验收大家知道如何进行吗?下面就环境测试舱技术性验收像大家讲讲。环境测试舱验收主要依据JJF102-2018《空气净化器性能试验舱校准规范》进行的。二.验收流程:测试舱舱体尺寸,采用锐能[font=arial][color=black]高精度手持式激光测距仪,测得结果:[/color][/font][table][tr][td][color=black]尺寸[/color][/td][td][color=black]实测值[/color][/td][td][color=black]技术要求[/color][/td][td][color=black]误差范围[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]长[/color][/td][td][color=black]3.504m[/color][/td][td][color=black]3.5m[/color][/td][td][color=black]±1%[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]宽[/color][/td][td][color=black]3.403m[/color][/td][td][color=black]3.4m[/color][/td][td][color=black]±1%[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]高[/color][/td][td][color=black]2.510m[/color][/td][td][color=black]2.5m[/color][/td][td][color=black]±1%[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]面积[/color][/td][td][color=black]29.93m[/color][color=black]3[/color][/td][td][color=black]29.75m[/color][color=black]3[/color][/td][td][/td][/tr][/table][color=black]气密性验收,是保证环境测试舱数据稳定的前提,先进行舱体气密性验收是接下来技术性验收的关键,气密性不达标,其他验收也就没意义。气密性用什么来表示呢,换气次数。换气次数即单位时间内试验舱外进入到试验舱内的空气总量与舱内空气总量的比值。实验过程是这样的[/color][color=black]2.1关闭测试舱门,开启高效净化空气过滤器净化舱内空气,使颗粒物粒径在0.3um以上的粒子背景浓度80%[/color][/td][/tr][/table][color=black]本底浓度验收[/color][color=black]本地浓度测试前,测试舱需密闭2小时,密闭过程中搅拌风扇开启状态,每10分钟采样一次,连续采样3次,取平均值。[/color][color=black]颗粒物采用激光尘埃粒子计数器测试,甲醛采用大气采样器采集经紫外分光光度计测试,甲苯和TVOC采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]测定。[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110302248267550_373_2256877_3.jpg[/img][color=black]激光尘埃粒子计数器[/color][color=black]测得本底浓度如下:[/color][table][tr][td][color=black]测试项目[/color][/td][td][color=black]测试值[/color][/td][td][color=black]技术要求[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]颗粒物[/color][/td][td][color=black]410个/L[/color][/td][td][color=black]1000个/L[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]甲醛[/color][/td][td][color=black]0.023mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][td][color=black]≤[/color][font=宋体][color=black]0.05[/color][/font][color=black]mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]甲苯[/color][/td][td][color=black]0.011mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][td][color=black]≤[/color][font=宋体][color=black]0.10[/color][/font][color=black]mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]TVOC[/color][/td][td][color=black]0.167mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][td][color=black]≤[/color][font=宋体][color=black]0.30[/color][/font][color=black]mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][/tr][/table][color=black]回收率是指一定时间内测得的试验舱内目标气态污染物的质量与进入试验舱相应气态污染物的质量比值。根据标准JJF102-2018内要求使用甲苯,正十二烷,四苯基环己烯三种中一种物质进行回收率测试,根据我们正常实验使用频率较高的是甲苯,决定使用甲苯溶液进行回收率测试验收实验。下面是测试结果[/color][table][tr][td][color=black]测试物质[/color][/td][td][color=black]实测值[/color][/td][td][color=black]回收率[/color][/td][td][color=black]技术要求[/color][/td][/tr][tr][td=1,2][color=black]甲苯[/color][/td][td][color=black]初始值:1.768mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][td=1,2][color=black]99.2%[/color][/td][td=1,2][color=black]≥[/color][font=宋体][color=black]80%[/color][/font][/td][/tr][tr][td][color=black]终止值:1.754mg/m[/color][color=black]3[/color][/td][/tr][/table][color=black]温湿度验收[/color][color=black]环境试验舱内温湿度验收,是试验舱正常工作状态下,开启净化系统,当达到设定温湿度后,稳定运行30min,用温湿度计直接测量,每2min记录一次,连续监控30min,计算平均值。[/color][table][tr][td][color=black]项目[/color][/td][td][color=black]显示值[/color][/td][td][color=black]测试平均值[/color][/td][td][color=black]技术要求[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]温度[/color][/td][td][color=black]25.0[/color][font=宋体][color=black]℃[/color][/font][/td][td][color=black]25.4[/color][font=宋体][color=black]℃[/color][/font][/td][td][color=black]±2℃[/color][/td][/tr][tr][td][color=black]相对湿度[/color][/td][td][color=black]50.2%[/color][/td][td][color=black]50.5%[/color][/td][td][color=black]±5%[/color][/td][/tr][/table][color=black]7.颗粒物自然衰减系数Kn(min-1)=0.0013[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110302248272725_3351_2256877_3.png[/img][color=black]8.甲醛自然衰减 Kn(min-1)=0.0015[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110302248274011_1741_2256877_3.png[/img][color=black]9.TVOC自然衰减Kn(min-1)=0.0004[/color][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110302248274812_6367_2256877_3.png[/img]三.结语为确保测试舱的使用要求,使得测试舱内实验结果稳定,准确;对实验室环境测试舱验收是很重要的一环。只有验收合格后方可进入测试工作,在测试期间对测试舱的核查依然是不可或缺的一项。

  • 关于发布国家生态环境标准《化学物质环境管理 化学物质测试术语》的公告

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范化学物质环境管理中化学物质测试术语的使用,现批准《化学物质环境管理 化学物质测试术语》为国家生态环境标准,并予发布。  标准名称、编号如下:  [url=http://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/gthw/qtxgbz/202206/t20220613_985273.shtml]《化学物质环境管理 化学物质测试术语》(HJ 1257-2022)[/url]  标准自2022年6月15日起实施,标准内容可在生态环境部网站(www.mee.gov.cn)查询。  特此公告。[align=right]  生态环境部[/align][align=right]  2022年6月6日[/align]  生态环境部办公厅2022年6月7日印发

  • 求推荐测试空气环境臭氧浓度的仪器

    论坛中各位高手,请帮忙推荐一下用于检测环境(空气)张臭氧浓度的仪器好吗?我看了一下紫外线等方法,似乎都要溶于水后再分析,条件所限不可能在标准的测试环境下做,因此溶于水后测试的方法行不通。网上有卖电化学方法测试的,比如用含电化学芯片的探测头的仪器,这种仪器也有便携式的,比较适合我的工作条件。这类仪器里面有比较准确的型号/品牌吗?我主要需要测试车间内的臭氧浓度,属于低浓度环境,测量范围大概在0.1~0.5ppm,灵敏度需要在0.01ppm。先谢过!

  • 【金秋计划】+烟草水分测试新方法-低场核磁法

    烟草材料中水分是烟草行业高度关注的指标, 它是影响卷烟加工生产、 储存运输、 感官评价的重要因素。 水分是反映烟草材料物理性质的重要参数之一, 含水率大小不仅几乎与物料所有性质密切相关( 如填充值、耐加工性、密度、弹性等物理特性及烟支燃烧特性), 而且是物料回潮、 干燥等热湿加工过程中工艺控制与调整的主要依据。因此,对物料中水分状态的研究, 是理解干燥、 回潮等热湿加工现象及烟草物性变化规律的重点。 烟草水分测试方法对比 利用传统烘箱法得到的烟草含水率,仅能表征出烟草总的含水率,无法对烟草中不同状态的水进行测定,此外,烘箱法耗时较长,一般需要2 h以上才能完成含水率的测定。 红外水分检测技术虽然普遍应用于即时水分监控上,但对物料表观性质、颜色和环境光线较敏感,其检测结果波动明显,误差范围大于6%,尤其对厚度或体积较大的物料,误差很大。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法或卡尔费休法可以准确测定含水率,但这两种方法消耗试剂多,操作繁琐,不满足常规使用要求。 对于烟草水分测试,核磁共振作为一种实时、无损、无侵入的定量测量技术,能够从微观的角度反映农产品的含水率、水分赋存状态等指标,在食品科学研究领域受到国内外学者广泛关注,已应用到农产品的含水率、水分分布等的测定。目前,基于低场核磁共振技术在烟草水分测试的研究已逐渐开展,且建立了基于低场核磁共振技术的含水率检测方法。 烟草水分测试方法-低场核磁法基本原理: 烟草样品放入磁场中,对样品施加一定频率的射频脉冲,样品中氢质子吸收射频能量后跃迁到高能态,射频脉冲关闭后,氢质子释放吸收的射频能量回到基态。在此过程可检测信号,信号强度与氢含量相关,信号的衰减过程称为弛豫过程,弛豫的快慢氢质子所处环境相关。因此可以通过信号强度检测水分含量,通过弛豫时间研究水分的状态。 [align=center][img=,640,426]https://p7.itc.cn/images01/20230609/2c36379c876e40eb8936ca5c72005c16.png[/img][/align][align=center][img=,425,298]https://p8.itc.cn/q_70/images01/20230609/28259adbf9254c40a823b41c63bb6e4b.png[/img][/align] 应用案例:低场核磁共振技术可用于不同含湿条件下的烟丝、 梗丝、 再造烟叶烟草材料中的水分赋存特性进行研究 [align=center][img=,640,453]https://p6.itc.cn/images01/20230609/969909079edb43eebb12972165536a8f.png[/img][/align]

  • 汽车零部件的可靠性测试目的是什么?一般使用什么环境试验设备进行测试?

    [font='宋体'][size=18px]汽车零部件的可靠性测试目的是什么?一般使用什么环境试验设备进行测试?[/size][/font][font='宋体'][size=18px]汽车零部件的可靠性测试是为了确保汽车零部件在各种使用条件下能够正常、稳定地工作,同时满足使用寿命的要求。通过可靠性测试,可以发现零部件在设计、材料、工艺等方面存在的问题,从而提高产品的质量和可靠性。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]在进行汽车零部件的可靠性测试时,通常需要模拟各种实际使用环境,例如高温、低温、湿度、盐雾、沙尘等。这些环境条件会对零部件的性能产生影响,因此需要在实验室中进行模拟测试,以评估零部件在这些条件下的性能表现。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]为了实现这些测试,需要使用各种环境试验设备。其中,常用的设备包括高低温试验箱、盐雾试验箱、沙尘试验箱等。这些设备能够模拟各种环境条件,为汽车零部件的可靠性测试提供必要的测试环境。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]在[url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103691]高低温试验箱[/url]中,可以模拟高温和低温环境,测试汽车零部件在不同温度下的性能表现。盐雾试验箱可以模拟海洋环境,测试汽车零部件的防腐蚀能力。沙尘试验箱则可以模拟沙漠环境,测试汽车零部件的防尘能力。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]除了这些常用的设备外,还可以根据具体的测试需求,定制各种不同的环境试验设备。例如,振动试验台可以模拟汽车行驶过程中的振动情况,碰撞试验机则可以模拟汽车碰撞时的冲击力,以测试汽车零部件的抗振和抗冲击能力。[/size][/font][font='宋体'][size=18px]总之,汽车零部件的可靠性测试是确保产品质量的重要环节,而环境试验设备则是进行这些测试所必需的工具。通过合理的测试方法和设备的选择,可以有效地评估汽车零部件的可靠性,为产品的优化和改进提供有力的支持。[/size][/font][table][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401171024260028_3541_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][tr][td][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401171024264352_3211_6279606_3.jpeg[/img][/td][/tr][/table]

  • 高低温环境测试箱场地安装的标准手册

    高低温环境测试箱场地安装的标准手册

    很多顾客朋友觉得购买高低温环境测试箱时,给钱付款发货到安装就没事了,其实这种想法是错误的哦,购买高低温环境测试箱时安装场地的要求也是很重要的哦,那么该怎么选择高低温环境测试箱的安装场地呢?由小编为您提供可靠的高低温环境测试箱场地安装的标准手册,希望能够对广大顾客有所帮助。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102231548488160_7167_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  安装场所具体要求:  高低温环境测试箱安裝场地实际规定:  高低温环境测试箱安装位置应考本机的散热率及容易检查维护。  1、本机器设备与墙面以及它一切设备中间*少需有50厘米左右之间距。  2、调放置平整无震动之路面,(请使用水准仪查验)。  3、周边溫度应保持于10℃~30℃,70±10﹪RH中间,设备才可以得到平稳的运行 周边溫度若转变过剧,(比如于十多分钟内转变5℃或大量),则溫度之操纵及降溫度,不可以十分平稳的操纵。  4、该机应杜绝热原及易燃性\易燃易爆化学物质。  5、该机切忌受太阳立即直射,并保持室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量商品流通。  6、请防止设定于污浊尘土之场地。  7、电路线及排水管道路,理应将会减少。

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