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光幕靶测速系统

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光幕靶测速系统相关的仪器

  • MicroCenti 激光多普勒测速测长系统打破国外垄断 突破行业瓶颈 业界领先水平 填补国内空白Product Features产品特点Product parameters技术参数① 采用全光纤方案,小型化;② 采用高精度高速AD采样,高速FPGA解算,精度高、 噪声小;③ 使用对人眼安全的红外1550 nm波段光源;④ 方向自动检测,可测“0”速 ⑤ 几乎可以在任何表面精确的测量 ⑥ 抗电磁干扰,稳定可靠• 最小测量速度 ( m / m i n ) : 0• 最大测量速度( m / m i n ): 2 0 0 0 0 • 计量单位: m/s,m/min,km/h• 精度 :0 . 0 5 %• 重复性误差 : 0 . 0 2 %• 方向检测 : 方 向 自 动 检 测• 供电电压 : 2 0 ~ 2 8 V D C• 功率消耗 : 1 1 W • 防护等级 : I P 6 7• 温度范围 : 0℃--50℃ -30℃-- 70℃(安装防护箱)• 抗电磁干扰等级 : 标 准 四 级• 尺寸大小( m m ): 201×146×76.5 • 清零模式: 高电平、低电平、上升沿、 下降沿清零• 信号输出: AB脉冲,RS422• 工业协议 : M o d b u s单双向区别:主要有两点双向:可以识别物体运动的正反方向,前进长度累计增加,后退自动 减少。单向:不能识别被测物体运动的方向,被测物体无论前进还是后退长度都 会累计增加。双向:可以识别0速,只要被测物体微微运动,就会测出运动速度 和行进的长度。单向:静止0速时没有多普勒信号,只有被测物体大于5-10mm/s运动 速度时才会有多普勒信号,被测物体大于这个临界速度后测速仪才会 计算速度和长度。双向技术参数单向技术参数最小测量速度(m/min):0最小测量速度(m/min):0.3-0.6最大测量速度(m/min):10000最大测量速度(m/min):10000计量单位:m/s,m/min,ft/s计量单位:m/s,m/min,ft/s精度:0.05%精度:0.05%(运动起来)重复性误差:0.02%重复性误差:0.02%方向检测:双方向,自动检测方向检测:无供电电压:20 ~ 28 VDC供电电压:20 ~ 28 VDC功率消耗:11w功率消耗:11w防护等级:IP67防护等级:IP67温度范围:0℃--50℃-30℃-- 70℃(安装防护箱)温度范围:0℃--50℃-30℃-- 70℃(安装防护箱)抗电磁干扰等级:标准四级抗电磁干扰等级:标准四级尺寸大小(mm):201×146×76.5尺寸大小(mm):201×146×76.5清零模式:高电平,低电平,上升沿,下降沿清零模式:高电平,低电平,上升沿,下降沿信号输出:AB脉冲,RS422信号输出:AB脉冲,RS422工业协议:Modbus工业协议:ModbusProduct comparison产品对比工业应用领域冶金行业:• MS-D-SC/H/L系列 该系统适用于各种 金属产品的制造如棒材、管材、线材、 板材、带钢,热轧、冷轧等,实时在线 精准的测量速度和长度,并可以测量 1000℃高温的钢坯。 • MS-D-SL1500,连铸生产线专用, 可以 测量1000℃高温钢坯,适应更低速测量 并针对氧化铁皮表面采用光强自动增益 功能,测量精度可以达到±0.1%(连铸 产线这个精度非常高了)。线缆及其他行业:MS-D/S-W300 测量各种外径和形状的 线缆,包括绞线,轧纹线等,测量精度 可达到0.03%以内,最小可以测量 0.25mm直径的光纤还有纺织、薄膜、造纸、电缆、线材、木 材、建筑材料等产品的长度测量●脉冲触发相机视觉缺陷识别 MicroCenti激光多普勒测速仪在线测量物体速度和长度的同时,测速仪发出的可编辑脉冲用于触发相机进行图片采集,无论速度怎样变化,都会保证采集到等比例的被测物体表面清晰图像,从而达到缺陷识别。 ●激光打码机等速度和位置信息提供 MicroCenti激光多普勒测速仪能准确的给出精确速度和位置信息,可编辑脉冲驱动激光打码机加工出来的文字图案、logo标记、二维码等精度高,加工效果均匀一致。 ●瞬时速度测量:超快采样频率,50000次/秒 MS-S- InstantaneousSpeed该型号测速仪适合瞬间速度测量,采样频率每秒50000次,采样时间高达0.02ms一次,最高可测量300m/s的瞬时速度,可输出多个脉冲,可在极短的时间内测量出只有几厘米长度的高速运动物体的瞬时速度。 如,气缸测量,活塞,霍普金森杆等瞬时速度测量 ●延展率速度差测量轨道交通领域的应用● 列车的速度测量与列车定位 MicroCenti测量的速度范围和测量距离成正比,这是多普勒原理决定的,下面用50cm测量距离举例 MS-D-RT500-NS可实现0-160km/h范围测速,最低速度测量能达到0;适用于地铁,城轨等中低速轨道列车测速及定位。 MS-D-RT500-HS可实现0-400公里范围测速,最低速度测量能达到0;适用于高铁列车等高速测速及定位。 MS-D-RT500-SS可实现0-1100公里范围测速,最低速度测量能达到0;适用于特高速磁悬浮列车测速及定位。 ● 列车检修和状态监测 MicroCenti多普勒测速仪结合机器视觉技术实现列车不停运情况下对列车动态检测。 通过测速仪发出的脉冲触发高速线阵相机阵列拍摄被检测区域,拍摄的图片一致性很好,车速变化很大时,图像也不会变形。 MicroCenti多普勒测速仪配有强大的软件分析系统,精确设置参数,使MicroCenti测速仪稳定,精准的测量。工作原理● MicroCenti是一种采用相位调制器实现移频并配合快速傅里叶变换实现频率探测,进而实现速度测量的双光束激光多普勒测速系统,是应用差分激光多普勒原理。 ● DFB激光器发出的光平均分成两束后射出,并在被测物体表面再次汇聚,探测器接收反射光,当被测物体横向速度为零时,反射光与探测光频率相同;当横向速度不为零时,反射光相对探测光会发生频移fp=(2sinφ/λ)?v。 ● 测速仪通过快速傅里叶变换解算频移大小,得出被测物体的横向速度。 前景概述 ● 在相关工业自动化生产中,精准的长度测量和精确的速度测控,对于优化生产过程十分必要。由于其“非接触式”测量的特性,没有磨损,不但可以将生产线的维护成本降到最低,更可以显著提升流水线的可靠性,提高生产效率及产品质量,保证您的产品规格精确。极大降低生产成本,就能提高企业的竞争优势。 ● 在当下的智能制造的潮流中,MicroCenti的诞生打破了国外垄断,大幅降低了该类产品的销售价格。放眼未来,它必将更广泛地应用到工业生产中,助力中国工业自动化升级!型号分类 MS-S单向系列 300500700100012001500 测量距离(mm)300500700100012001500 速度测量范围0.3~1200m/min0.3~3000m/min0.5~8000m/min0.6~12000m/min0.6~20000m/min0.6~20000m/min 测量景深(mm)60mm110mm120mm120mm130mm160mm MS-D双向系列 300500700100012001500 测量距离(mm)300500700100012001500 速度测量范围0~±1200m/min0~±3000m/min0~±8000m/min0~±12000m/min0~±20000m/min0~±20000m/min 测量景深(mm)60mm100mm120mm120mm130mm160mm测量模式AB脉冲示意图:脉冲输出5V,12V,24V可选
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  • TGT靶场专用隔离测速转换器,将8路/16路/32路靶网通断信号转换成适合后端数据采集设备采集的电压信号,用于靶场对群破片初速、末速、速度降、速度分布等参数的采集测量。产品特点 ■ 8路/16路/32路靶网通断信号同时转换■ 采用高速光隔转换信号,测试信号质量高■ 提供靶网激励电源信号性能 指标说明 通道数 8通道/16通道/32/台(通道可选) 信号转换方式 高速光隔 输出脉冲沿时间 100ns 输出电压 ≤5V直流电压 供电 DC12V或AC220V 工作温度 -25~85℃ 接口 接线柱*32组,BNC*32,AC电源接口*1,DC电源接线排*1 购买信息标配 TGT-8/16/32隔离靶网测速器 附件:一套(包含线缆等)选购 NUXI系列动态信号测试分析仪 PXI动态信号测试分析仪 PCI动态信号测试分析仪
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  • 激光多普勒测速仪 400-860-5168转2793
    FP50 shift LDV系统是世界上第一个将激光器直接装在探头内的LDV系统。它采用半导体激光器作为光源。因为现在的半导体激光器具有非常稳定的光斑质量和波长稳定性,并且尺寸小,所以该系统可长时间地稳定工作,根据测量维度不同可以分为1D LDV,2D LDV,3D LDV,分别可以得到该点的一维,二维,三维速度,且可以分辨速度方向。LDA激光测速是一种基于LDV原理的不干扰流场的高精度流速测量工具。流体的光可探测性和示踪粒子是流体测量的主要条件。 两束激光交汇产生了一个重叠区域,这个区域就是测量体。两束光在测量体会产生干涉条纹,干涉条纹间距取决于激光的波长和两束激光束的夹角。如图1所示流场中的微观粒子反射的激光在通过测量区域时产生的频率与流体流动速度相关。光电探测器将粒子的反射光转换成电压信号,再通过LDV控制器过滤、放大。最后通过傅立叶变换得到包含在这种信号内的多普勒频率。图3展示了LDV系统发射和接收光信号和由运动粒子通过测量区域时产生的典型信号的原理图。这种瞬时的多普勒频率是通过一种特殊的短光谱分析方法计算出来的。粒子速度v是通过多普勒频率差和干涉条纹间距确定的。检测流体的运动方向需要用到一种叫做频率变化光学测量。频率不变化光学测量中,呈现在测量区域的干涉光波是稳定的,不能区分粒子进入测量区域的方向,只能提供流体流动速度的大小但不能确定方向。相比之下,频率变化光学测量系统能够确定流体速度方向,这是通过一种类似于布拉格盒的光电装置改变两束激光中任意一束的频率来实现的。频率发生变化的光束和没有变化的光束交叉会在测量区域内形成运动干涉图样。操作布拉格盒到40Mhz将会引起干涉图样相对静态观察以40Mhz频率运动。粒子运动方向和干涉波相反会造成信号频率大于40Mhz,粒子运动方向和干涉波相同时会造成信号频率小于40Mhz。这种区分频率的方法可以检测流动方向。为了加强FFT的分辨率,通过一个可编程的合成器来降低多普勒信号的频率。这样就导致了低取样频率和FFT的高分辨率。 该LDV系统是德国ILA公司和德国PTB合作研制,具有以下特点:● 高稳定性(可用于实验室工作外,还唯一通过了工业现场莱茵认证,可以在环境恶劣的工业现场长期工作)● 高精度(基本全世界的计量院都是采用ILA公司的LDV系统作为速度校准器,目前世界上测速精度最高0.03%的LDV系统在德国PTB布伦瑞克作为欧盟的速度校准器)● 使用可靠,工作稳定● 无需繁琐的光路调节应用于:● 气体或者液体流场测量● 模型内部流场测量 ● 速度校准● 教学科研技术参数:● 测速范围:0-超音速(主要取决于信号处理器带宽)● 激光器能量:75mw到2W● 焦距:160mm/250mm400mm等固定焦距,最长可以到3.5m(同时确保激光测量体尺寸在um量级)系统组成:● 探头及其激光器● 接收光纤● 探头底座● 光电倍增管● 信号处理器● 处理软件● 高精度三维坐标架(可选)● 计算机
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  • 数字粒子图像测速系统PIV-800【简介】: 数字粒子图像测速系统PIV-800是通过激光片光源测量所设定的平面内速度分布的成像技术,它被广泛用于各种流体研究,PIV是 so-called Time of Flight (TOF) 测量技术之一。PIV技术的基本原理是使用激光片光源为流场做照明,测量流动可视化的颗粒。一个双脉冲YAG激光和双快门相机,能同步记录2张粒子图像, 两张图像的间隔时间非常短,一般小于100us。数字粒子图像测速系统PIV-800【技术指标】:项目 技术指标要求测试视场350mm×300mm测试速度<800m/s双脉冲激光器脉冲能量100mJ *2,200mJ *2,300mJ *2,500mJ *2;单脉冲频率不低于15Hz;波长532nm;片光源厚度≤ 1mm,焦距0.5-1.5m可调数字相机图像系统分辨率不低于2456*×2056(5M);全分辨率采集速率≥于16fps;像素尺寸3.45μm;灰度等级≥12bit;双曝光时间间隔≤5us;包含:50mm /f1.4镜头;CamLink 接口图像采集卡;532±5nm专用窄带滤光镜同步控制器8个独立输出通道,时间分辨率为1ns压力粒子发生器料可以为DEHS、食用油、空心玻璃微珠或者粒径小于微米的固体粉末,最高供气压力:1 Mpa;图像处理软件支持4重迭代,可根据判读区尺寸和步长参数,自动实现倍增尺寸迭代计算;具备窗口变形:根据互相关计算窗口和向量参数自动循环调整计算变形后的粒子图像;具备自动向量滤波功能:支持迭代计算、窗口变形以及批处理自动剔除错误向量;具备导航计算功能:可以导入已有参考结果,对后期数据处理提供参考数值,有效减少后期计算时间和提高计算精度。具备自动模型边界模板屏蔽计算技术;集成多目录大批量数据自动处理功能,单目录一次可处理计算不少于100个小时或者10万个数据文件;支持多线程计算技术:自动根据系统硬件CPU个数优化多线程并行加速算法;具有图像平均功能:批量图像平均化处理功能; 型号:PIV-800,品牌:物科光学
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  • Profile Sense LDV(简称PS LDV系统),是LDV的升级版,高空间分辨率激光多普勒速度场仪,与LDV原理基本相同,但是它可以同时测量激光测量体内的示踪粒子位置和速度信息。其空间分辨率可以到1um。 两对(4束)激光形成完全重合的激光测量体,肉眼只能看到一对光,因为其光路完全重合。其中一对光为发散光,另一对为收敛光,粒子在通过激光测量体时不同的位置,两束激光形成的多普勒相位差是不同.根据粒子的多普勒信号大小得到速度,相位差得到位置,测量时同时直接得到测量体粒子的速度和位置结果。基于此,LDV系统还可以同时测量速度和温度。上图使用PS LDV和普通LDV分别测量喷嘴出口流场,红色是普通LDV测得速度曲线,在测量过程中需要移动测量体,以得到不同位置的速度。蓝色是PS LDV测得的速度分布,其中每一个蓝点代表一个粒子通过,测量过程中不需要移动测量体即可得到测量体内的速度分布。PS LDV具有以下特点:高空间分辨率,分辨率为测量体长度的1%测速范围:0-超音速(与配置有关)测量结果为一条线的速度分布,不确定度0.1%
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  • 性能指标参数(PDF) 设备型号:Smart LDV III光纤光学发射头发射两条激光器光束用于速度测量。Smart LDV 系统是一款性能优良,质量优异的紧凑型激光多普勒测速系统。相关应用非介入式速度测量风洞研究燃烧对象,燃烧器中流体速度测量特色适用于绝缘流体信号处理器有多种可选项包括LDV探头和电缆,Smart LDV 驱动器,BNC-BNC 电缆, 自锁接头, 探头支撑底座, 后反射组件, RS232C 通信电缆, 电源线, 探头收纳箱 型号8743-S(带有频移器) / 8743 (无频移器)测速范围- 40米/秒 至 264米/秒(聚焦距离=400mm, 型号 8743-S)激光源LD λ=660nm, 60mW聚焦距离150毫米, 200毫米, 250毫米, 300毫米,350毫米, 400毫米焦点尺寸0.13毫米×1.3毫米 (f=200毫米)探头尺寸61 毫米 (直径) x 345 毫米 (长)频移量0.01-10MHz重量3.5公斤信号处理器LDV 信号板,用于系统通过PC控制Smart LDV 型号8008信号处理系统8比特快速傅里叶变换(FFT)频率带宽 1kHz 至 40MHz 输入20毫伏至1伏多普勒信号数据率16000采样数据/秒 移测架系统3轴移动定位支架最大垂直载荷7公斤 移动速度80毫米/秒数据率16000采样/秒???移动定位精度0.025毫米
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  • 一、产品特性:精度高达0.3米,结合了普通望远镜和激光测距仪的功能激光发射功率小,对人眼安全不需要合作目标,可对任意目标测距测距灵敏、体积小,重量轻,便于携带机内使用CR2-3V电池供电,购买和更换均很方便运用领域:电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。二、产品参数:测量范围:4-1000m测距精度:±0.3m测速范围:0-300km放大倍率:6倍物镜直径:25mm 出瞳直径:3.8mm调焦方式:目镜手动调焦显示方式:目镜内LCD液晶显示 内置功能:测距、测速单位:米、码工作温度:-10+50°激光类型:人眼安全电池类型:CR2-3V锂电池净 重:200g产品尺寸:120x42x80mm
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  • FlowMaster层析PIV(Tomo-PIV)是一种全新的三维速度场测量技术。颗粒的速度信息是由在顺序两次曝光时刻重构出来的粒子三维图像的互相关处理得到的。通过全数字化过程,该技术可以在颗粒浓度相对很高的情况下获得高分辨率速度场,而3D粒子跟踪测速仅能适用于颗粒浓度较低的情况(从而得到的速度矢量场的空间分辨率也很低)。这种方法获得的是完全空间体积内的瞬时结果,与平面PIV扫描式工作不同,它很适合需要双曝光间隔dt很小的高速流动以及利用高帧率相机进行高时间分辨率进行测量的情况。应用:2D3C PIV风洞测量成像系统 涡轮叶片的流场测量 边界层的湍流非稳态PTV测量 发动机喷雾PIV测量
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  • FlowMaster 显微PIV系统设计用来测量微米级空间分辨率下示踪颗粒速度场。它利用粒子成像测速原理,将常规 PIV 应用拓展到微尺度范围。 系统采用双脉冲Nd:YAG激光作为光源,通过大数值孔径光圈荧光显微镜聚焦到微流动模型上。微流动采用荧光颗粒作为示踪物,通过显微镜采集到的颗粒散射光的波长比入射光波长要长。由于波长不同,这个光波信号通过一个滤波透镜与入射光分离开,并由FlowMaster系列相机拍摄下来。双曝光产生的颗粒图像,经过高级精密的PIV算法处理后获得微尺度流场的速度场结果。系统主要参数指标:1. 速度场测试范围:100微米至宏观尺度2. 典型应用所需显微物镜放大倍率:5X至40X3. 显微物镜类型:平场长工作距离荧光物镜。4. 标配CCD相机灵敏度:65 % @ 500 nm5. 标配CCD相机分辨率:1376 x1040 像素6. 典型情况下的测量速度上限:采用5X显微物镜,双帧时间间隔为500纳秒,则测量速度上限约为20米/秒。7. 显微镜主体可选正置和倒置两种型号。8. 速度场分析精度:可达0.1像素。
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  • 全场多普勒测速仪 400-860-5168转2793
    多普勒全场测速(DGV),是基于多普勒效应和图像测量的原理,为高空间分辨率、高超流场和复杂流场的测量提供条件。DGV-Doppler Global Velocimetry 多普勒全场测速仪,是测量流场中示踪粒子多普勒信号,将多普勒信号转换成图像信号,得到流场的整场速度场结果信息。它具有测速范围宽(适合高超流场测量)、激光无接触测量不干扰流场、三维速度场测量简单、速度场结果空间分辨率高等特点。目前设计的这套的DGV系统,是应用于大尺寸风洞内的流场测量,需要结合实际风洞测量特点,比如示踪粒子的选择、添加和播撒方式、系统控制调节和数据传输距离要求比较远、测速范围宽,DGV的信号弱等特点。DGV系统在实际实验中,存在信号弱、噪声强的特点。因此,消除各种噪声的影响,获得信噪比高的粒子多普勒图像是实验成功的关键。在DGV技术配置和实验中,为达到消除噪声,提高图像信噪比,需要采取了多种措施,以确保DGV系统即使在恶劣的测量应用环境中也能获得测量结果。测量原理示意图见左:DGV系统中选用窄线宽激光照亮流场;信号源相机经过分子滤波器以后,采集得到流场中示踪粒子的散射光信号,参考光相机是为了消除多普勒频移之外的因素引起的光强变化。示踪粒子的速度引起的散射光频移,体现在经过分子滤波器后的光强变化上,即通过分子滤波器将频移信号转化成光强信号。对高超流场测量,粒子的速度越高、频移信号越强,因此,DGV适合高超流场测量。同时,DGV对于粒子的播撒要求不很很高,因此,他也适合大尺寸风洞的测量。测速范围:最大可到3000m/s测量范围:120mmX120mm测量精度:0.8-1.4m/sDGV系统主要部件包括:激光器、激光器稳频、控制和校准器、片光源、光学分束器、导光臂、相机及配套滤镜和镜头、碘分子滤波器、温度控制模块、时序控制模块、采集和后处理软件等等。碘蒸汽和滤镜一体化设计:碘蒸汽盒和滤镜系统,是DGV/FRS系统的核心部件,它直接决定了相机消除噪声、得到高信噪比图像的能力。这也是其核心技术。北廷测量技术(北京)有限公司在其他航天技术部门的技术合作下,实现了高性能的碘蒸汽和滤镜一体化设计制作。该系统在测量环境恶劣的发动机内部的测量中,也能确保得到完美的测量结果。
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  • 机动车超速自动监测系统现场检定装置 ZC-105(机动车超速自动监测系统现场检定装置,雷达测速仪现场检定装置)1. 概述ZC-105雷达测速仪现场检定装置[以下简称本仪器]是我公司根据国标JJG528-2015《移动式雷达测速仪检定规程》里面7.1.2检定用标准器具表1要求的现场测速误差以及国标JJG527-2015《固定式雷达测速仪检定规程》里面7.1.2检定用标准器具表1要求的现场测速误差所设计开发的仪器。本仪器采用了进口GPS传感器和高速信号采集系统,选用大屏幕点阵液晶显示、中文操作菜单、微型汉字打印机、标准RS232联网接口。2. 测试项目车速实验、道路试验、定位实验、制动实验、加速实验。3. 性能参数&bull 系统功耗:25W&bull 内置电源:DC7.6v &bull 外接电源:DC12V&bull 标准9针RS232接口,波特率9600,数据位8位,停止位1位,无校验。&bull 使用温度:0-40℃&bull 环境湿度:30-80%序号项 目测 量 范 围准确度1速度0~300.000 km/h±0.5%2距离0~99999.999 m±0.5%3时间0~9999.999 s±0.5%4经度0~180.00000°±0.5%5纬度0~90.00000°±0.5%6海拔-999.9~999.9 m±0.5%7MFDD0~9.99 m/s2±1%8最大减速度0~9.99 m/s2±1%9平均减速度0~9.99 m/s2±1%10平均加速度0~14.99 m/s2±1%km/h:公里/小时 m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 检定规程:
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  • 产品说明: 优普ULPS超纯水系统专为高测速生化仪及流水线设计,整体简洁美观,可直接将自来水、地下水纯化为符合国标GB/T6682-2008、ASTM、NCCLS、ISO3696: 1995,WS/T574-201 8标准中的一类水质要求,是一款高性价比的医院检验室超纯水制备系统。系统功能: 液位联锁全自动控制,具备系统开机自检、原水缺水停机自动保护、系统高低压停机报警,缺相、过流停机报警,水箱高水位自停/中水位启动、系统自动冲洗等全自动功能。为满足应急需求,配备手动操作功能。增强型预处理系统,采用全自动控制阀实现预处理自动/手动再生,使用寿命可长达两年。恒压供水系统,采用全自动水泵控制器控制,数字电路经久耐用并可手动操作。仪器仪表全显示设计,能够有效监测系统的各项指标,具备纯水电导率仪在线监测膜的水质、纯化水电导率仪实时监测纯化水电导。系统标配原水泵、高压泵、输送泵,过流部件均为304不锈钢,采用进口RO膜、进口继电器、管接件等国际品牌元器件,并采用模块化、集成化先进工艺设计,性能稳定优越,设备安装与维护简单。技术指标:机型ULPS-120/200/250/300/500......ROMB进水水源城市自来水(总溶解度固体TDS<500ppm),余氯含量≤0.05mg/L,水压2-5Kg/cm² ,水温5-45℃制水量120/150/200/250/300/500(L/h)生化用水要求电导率≤1μS/cm(在线监测)纯化水电导率≤0.1μS/cm(在线监测),微颗粒物<1个/ml,吸光度<0.001,蒸发残渣<1.0mg/l,重金属<0.1PPb主机尺寸(mm)120-250升机型1500×700×1600(mm);300-500升机型1700×750×1600(mm)占地面积根据用户选择水箱的不同占地面积在3~5m2重量(Kg)200-2000Kg功率(kw)120-150升机型1.8KW,200-300升机型2.0KW,500-升机型2.1KW水箱配置120/150/200/250升机型标配250升纯水箱,300/500升机型标配500升纯水箱应用领域日立、罗氏、贝克曼(奥林巴斯)、东芝、雅培、迈瑞、科华、迪瑞等全自动生化分析仪;发光免疫、试剂配液、检验科实验、微生物培养、容器清洗等用水。备注:主机尺寸为不含机脚或脚轮尺寸 尺寸误差0~5mm。 特别提示: 可选配PLC+触摸屏人机对话;可选配不锈钢机架;可选配不锈钢纯水箱;进水水压 1. 5Kg/cm2或流量小于产水量的2倍,需更改管路或加配源水箱。
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  • 性能指标参数(PDF) 设备型号:Smart LDV III光纤光学发射头发射两条激光器光束用于速度测量。Smart LDV 系统是一款性能优良,质量优异的紧凑型激光多普勒测速系统。相关应用非介入式速度测量风洞研究燃烧对象,燃烧器中流体速度测量特色适用于绝缘流体信号处理器有多种可选项包括LDV探头和电缆,Smart LDV 驱动器,BNC-BNC 电缆, 自锁接头, 探头支撑底座, 后反射组件, RS232C 通信电缆, 电源线, 探头收纳箱 型号8743-S(带有频移器) / 8743 (无频移器)测速范围- 40米/秒 至 264米/秒(聚焦距离=400mm, 型号 8743-S)激光源LD λ=660nm, 60mW聚焦距离150毫米, 200毫米, 250毫米, 300毫米,350毫米, 400毫米焦点尺寸0.13毫米×1.3毫米 (f=200毫米)探头尺寸61 毫米 (直径) x 345 毫米 (长)频移量0.01-10MHz重量3.5公斤信号处理器LDV 信号板,用于系统通过PC控制Smart LDV 型号8008信号处理系统8比特快速傅里叶变换(FFT)频率带宽 1kHz 至 40MHz 输入20毫伏至1伏多普勒信号数据率16000采样数据/秒 移测架系统3轴移动定位支架最大垂直载荷7公斤 移动速度80毫米/秒数据率16000采样/秒???移动定位精度0.025毫米
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  • FlowMaster-Tomo层析PIV(Tomo-PIV)是一种全新的三维速度场测量技术。颗粒的速度信息是由在顺序两次曝光时刻重构出来的粒子三维图像的互相关处理得到的。通过全数字化过程,该技术可以在颗粒浓度相对很高的情况下获得高分辨率速度场,而3D粒子跟踪测速仅能适用于颗粒浓度较低的情况(从而得到的速度矢量场的空间分辨率也很低)。这种方法获得的是完全空间体积内的瞬时结果,与平面PIV扫描式工作不同,它很适合需要双曝光间隔dt很小的高速流动以及利用高帧率相机进行高时间分辨率进行测量的情况。应用领域:湍流研究三维流体结构的可视化完整的三维漩涡分析流体结构的相互作用 在测量体内的示踪颗粒由高能量的脉冲激光光源照亮,其散射光由4个不同方向拍摄的CCD相机记录下来,然后由三维空间中每一点光强的分布,利用层析重构算法(MART)对三维空间颗粒的分布进行重构。给定的三维诊断区域中颗粒的位移是通过双曝光形成的两个重构颗粒图像进行三维互相关获得的,其中利用了变形立体网格的多重网格迭代算法以及LaVision公司独创专利的空间体积自标定技术。
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  • 东方流体测量技术(北京)有限公司致力于提供PIV(粒子图像测速)系统和配置方案,我们基于丰富的PIV现场试验经验,根据用户的具体试验环境和需求提供专业的配套方案。 作为专业的PIV系统供应商,我们向用户提供先进可靠的PIV系统设备和专业的技术服务、完善的售前与售后技术支持服务。公司主要产品:流场显示技术,PIV系统及相关配件耗材;PIV系统包括:高低速2D/3D-PIV,TR-PIV,Mini-PIV, Micro-PIV, 多相流PIV,燃烧火焰PIV
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  • 粒子图像测速仪PIV粒子图像测速技术(PIV) ( Particle Image Velocimetry)是流动显示技术的定量化延伸,是二十世纪末流体力学测量仪器和实验方法的重大发展,由于可以得到瞬时全场的速度信息, 相比以往单点的流速测量技术,PIV可以获得瞬时流动结构的真实信息,在流动结构的研究方面是其他手段无法相比的。系统组成与整体性能 一套完整的PIV系统包括光源系统(双腔脉冲激光器,导光臂和片光源透镜组),图像采集系统(高分辩率跨帧CCD相机,64位专用高速图像数据采集板),控制协调系统(同步器),以及专用PIV图像数据处理和流场显示系统(Insight软件包及其外部接口)。系统组成与整体性能 一套完整的PIV系统包括光源系统(双腔脉冲激光器,导光臂和片光源透镜组),图像采集系统(高分辩率跨帧CCD相机,64位专用高速图像数据采集板),控制协调系统(同步器),以及专用PIV图像数据处理和流场显示系统(Insight软件包及其外部接口)。 工作模式支持 CCD 工作方式(互相关、自相关)提供支持胶片工作接口(自相关模式)速度范围最大可测速度不小于200m/s 测量区域不小于600mm*400mm空间分辨率小于1mm*1mm(由镜头视场确定)速度测量维数3维各主要部件性能参数 I 脉冲激光器1 套 YAG200-NWL_532/266PIV系统中激光器作为照明光源,采用美国NewWave公司的脉冲频率15Hz,能量200毫焦/脉冲大功率Nd:YAG激光器。激光器主要参数如下:激光器型号YAG200-NWL_532/266名称美国NewWave公司产双钕:钇铝石榴石激光器激光功率200 mJ/Pulse@532nm;30mJ/Pulse@266nm激光器脉冲频率15Hz脉冲持续时间3—5 ns光束直径6 mm发散角小于4 mrad工作方式自触发、外部触发,受同步器控制输入电源要求单相输入 220V±10% , 最大电流20A,50/60 Hz备注激光器(含电源)由生产厂商保修一年II 光臂及片光源透镜组1 套 TSI 610021 610015光臂的作用是为了灵活调节片光源的位置,满足测量不同截面时片光源的灵活调整。 片光源透镜用于形成PIV系统的照明光路系统。工作原理是,脉冲激光器产生的激光脉冲光束首先经过一个凹柱面镜,形成一个一定角度的扇形光片,光片的厚度约等于激光光束的直径,约4mm,这个厚度对PIV测量来说太厚,因此,需要额外的一个球面镜将光片收缩到0.5~1mm厚度的片光。为了适应不同大小和测量距离的情况的需要,该套镜头组中采用了两个镜头组,分别为两个不同的凹柱面镜和两个不同的球面镜。主要参数如下:型号610015 610021名称光臂及片光源透镜组最大输入功率500mJ/Pulse组件多关节光臂一套(每关节均可360度旋转,全 展开可达1.8米长)镜头基座一套球面镜2个:焦距500mm,1000mm柱面镜2个:焦距-25mm,-15mm柱面镜到球面镜连接适配器一套 III PIV专用CCD 两套 TSI 630062 & 630062-STTSI的PIV系统的CCD为专门设计的,以便于用于PIV系统的测量。它在工作时序上不同于普通的摄像头结构。主要参数如下:型号630062 630062-ST名称PowerView Plus 11MP 自相关/互相关CCD 相机分辨率4K X 2.6K祯频率4.8祯/秒镜头接口方式标准Nikkon(F Mount)控制方式Free Run/Triggered Exposure/Triggered Double Exposure12位灰度图象数据最小跨祯时间200ns输出12位数字化输出,输出信号标准LVDSCCD包含CCD阵列激光保护罩VI 图象采集分析系统1 套 TSI INSIGHT3G-SECMODULE3G-2DPIV MODULE3G-STRPIV MODULE3G-PLIF名称立体PIV/LIF图象采集及数据分析系统功能Windwos XP 全 32-bit 软件包,系统通过RS232采用计算机命令控制;对CCD方式,实时显示采样的图象数据,在线显示方向矢量及标量场;执行互相关和自相关分析;支持多CPU结构的并行相关处理内嵌Hart相关算法引擎,支持进行Hart相关处理,超细化处理流场速度分布,最小可达到的查问域可达4×4个象素得到一个速度矢量可对图象进行常规图象处理;可对不同的片光源类型所获得的图象进行处理 实时显示查问域及其相关时的峰值;自动调整查问域的大小以获得最好的相关峰值;计算点、线、图象中部分区域、及全部区域的速度;后处理可计算平均速度、均方根值、涡量、剪应力、雷诺应力等;对速度矢量场进行有效性检验,并对其所缺矢量填空。内置(嵌入在Insight软件中)TECLPOT流场分析绘图软件;采用专利背景处理技术,基于Matlab 工具箱详细的时序图像分析备注本软件含有Insight3G-PIVLIF 软件加密狗一个;
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  • LS300-B型手持式水流测速仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。LS300-B型便携式流速流量仪可搭配流速传感器使用,该传感器旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等分别进行了重新设计。测量明渠流速流量等参数。手持式水流测速仪设备清单:①流速传感器、②信号连接器、③流速测算仪、④充电头、⑤数据线手持式水流测速仪设备参数:流速测算仪名称参数电池6000mAh充电器5V 2.5A数据接口Type-C屏幕尺寸2.8寸TFT数据存储6MB MSC工作温度0℃-50℃ 流速传感器名称参数起转速度0.03m/s公式范围0.01—4.00m/s(可到5.00m/s)供电电压3.3V测算误差≤1.5%测量深度410mm手持式水流测速仪测量原理:流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)v一测流时段内平均流速(m/s)b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)a一流速仪常数(m/s)T一测流历时(s)R—T时段内流速仪转子的总转数对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。手持式水流测速仪流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
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  • 雷达测速仪 400-860-5168转6187
    产品尺寸:700X1400X100mmled屏尺寸:640X480mm摄像机:华为400万像素雷达:24GHZ补光灯:15W测速距离:>150m测速范围:1-199km/h覆盖车道:1-4工作电压:12V/220V安装方式:抱箍背挂太阳能:200W、100AH
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  • 昕锐X1000PRO是一款功能强大的手持激光测距测高仪,&zwnj 适用于电力、&zwnj 林业、&zwnj 环保、&zwnj 地质勘探、&zwnj 地理测绘等多个领域&zwnj 。&zwnj 其主要特点包括:&zwnj &zwnj 测量范围广&zwnj :&zwnj 测距范围可达0-1000米,&zwnj 测距精度为±0.2m(&zwnj 400m)&zwnj 和±0.5m(&zwnj 400m-1000m)&zwnj 。&zwnj 多功能性&zwnj :&zwnj 支持测距、&zwnj 测高、&zwnj 测角、&zwnj 测速等多种测量模式,&zwnj 满足不同场景下的测量需求。&zwnj 高清晰度显示屏&zwnj :&zwnj 配备外显示屏,&zwnj 数据显示直观清晰,&zwnj 便于户外操作。&zwnj 蓝牙连接&zwnj :&zwnj 支持蓝牙连接,&zwnj 可配合手机APP使用,&zwnj 实现更便捷的数据记录和分析。&zwnj 耐用性强&zwnj :&zwnj 具备防水防尘功能,&zwnj 适应各种恶劣环境,&zwnj 确保测量工作的顺利进行。&zwnj
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  • 英国真尚有_0.05%激光多普勒测速测长传感器| 单双向 5000m/min | AJS系列AJS系列非接触式测速测长传感器专为工业应用中移动物体和材料的非接触式速度和长度测量研发,得益于准确的激光多普勒测量原理,可以实现精确的速度测量和长度测量,对把控产品质量有至关重要的作用。AJS系列非接触式测速测长传感器专注于连接性,预装了Profibus,Profinet和以太网工业协议,可用于您的PLC连接。Modbus,OPC-UA,RS232,RS485和WiFi为您的Industry 4.0解决方案提供了广泛的数字通信功能。主要特点:(1)、非接触式检测,高达0.05%的线性度;(2)、最高可测速度3000m/min;(3)、200kHz内部测量速率,每20微秒一次测量输出;(4)、可检测0.1mm直径线缆;(5)、可选冷却外壳;(6)、丰富的通讯接口,标配以太网、RS-232 和 CANbus 通信接口;可选PROFIBUS、PROFINET、DeviceNet、EtherNet/IP 或Wifi通讯接口;(7)、全固态设计,没有活动部件,无需维护;(8)、体积小巧,易于安装。应用领域:AJSMI系列适用于测量“卷对卷”或“定长切割”过程中的平面产品。例如纸,薄膜,铝箔,机织,无纺布,纺织品,屋顶,壁板,石膏板等材料。AJSMW系列适用于测量“卷对卷”或“定长”过程中的各类曲面材质产品,如电线,电缆,软管,管子,管子。技术规格:
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  • 光子多普勒测速仪PDV-8000T【简介】 : 光子多普勒测速仪PDV-8000 T 是成熟的超 高 速光学多普勒测速仪和PDV测速仪,可测量高达20km/s的速度,非常适合爆破等瞬态高速测量,并提供理想的高速时间解析结果和速度场可视化结果。 光子多普勒测速仪PDV-8000T基于光学多普勒效应,全部采用光纤传输光信号,利用光学干涉混频技术获得物体的速度信息。整个系统采用全光纤连接,不仅能提高系统的稳定性、减小体积,而且由于采用高性能的单模光纤,使系统的响应时间不再受限于光纤色散,可实现50 ps量级时间分辨率的速度测量。主机的结构组成经过高速实验验证及优化,达到优越的输出信号信噪比、有效地降低了测速误差。光子多普勒测速仪PDV-8000T【特点】:1.全光纤结构,无需光纤延迟线,结构简单紧凑、体积小、稳定性好2.可远距离传输,可到达污染严重、常规光路无法到达的地方3.响应速度快4.测速精度高5.可测量任意反射面物体的运动速度,可测量匀速运动6.宽带宽,无条纹丢失7.测量景深大,追踪距离长8.光探头采用模块式结构,便于更换,降低实验成本9.易于升级为多点测试系统,升级成本低10.功能强大、界面友好的数据处理软件光子多普勒测速仪PDV-8000T基于光学多普勒效应,全部采用单模光纤传输光信号,利用光学干涉混频技术获得物体的连续速度信息。光子多普勒测速仪PDV-8000T【技术指标】:参数 指标测速范围 0.1-10000m/s工作波长1550nm 激光输出功率(单通道)500mw响应时间50ps相对测速误差<1%测量景深1-500mm供电需求220V±20V50Hz工作温度 5-50℃测量通道数 1、2、4、8、16光子多普勒测速仪PDV-8000T【应用领域】: 光子多普勒测速仪PDV-8000T可应用于冲击波物理、爆轰物理、内弹道研究、新材料科学、激光高能粒子与材料的相互作用、空间科学、地质科学、医学诊断等领域。
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  • 全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000【简介】: 全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000 基于光学多普勒效应,全部采用单模光纤传输光信号,利用光学干涉混频技术获得物体的连续速度信息。全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000整个系统采用全光纤连接,不仅能提高系统的稳定性、减小体积,而且由于采用高性能的单模光纤,使系统的响应时间不再受限于光纤色散,可实现50ps量级时间分辨率的速度测量。全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000主机的结构组成经过高速实验验证及优化,达到的输出信号信噪比、有效地降低了测速误差。全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000【技术指标】:参数 指标测速范围 0.1-10000m/s工作波长 1550nm 激光输出功率(单通道) 500mw 响应时间50ps相对测速误差 <1%测量景深 1-500mm供电需求220V±20V50Hz工作温度 5-50℃测量通道数 1、2、4、8、16全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000【应用领域】: 全光纤位移干涉测速仪DISAR-8000在冲击波物理、爆轰物理、内弹道研究、新材料科学、激光高能粒子与材料的相互作用、空间科学、地质科学、医学诊断等领域有广泛的应用。
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  • GTS211A测速传感器 型号GTS211/GTS211AGTS211-P/GTS211B输出方式NPNPNP外形直径16mm额定感应距离(SN)3mm检测频率1Hz┈10000Hz检速范围1┈20000(转/分钟)(与合适齿轮配套)工作电压6...24VDC防护等级IP67zui大输出电流200mA运行温度―25℃ ― +75℃保护措施有工作电压极性保护和输出短路保护◆概述:本传感器采用电磁感应原理来达到测速目的,具有输出信号大,不需要放大,抗干扰性能好,可在烟雾、油气、水汽等恶劣环境中使用等特点,可替代其他相关齿轮传感器,广泛用于国防化工,纺织机械领域。 ◆ 产品特点:1. 输出稳定方波、抗抖动能力强适用于各种场所的速度检测。2. GTS系列产品采用标准圆管防水型结构,具有防水、防尘、防油污的优点,能在恶劣环境中可靠工作,特别适用于工业控制和军事领域。全密封设计,防水防油防尘;其优点是温度范围宽,热稳定性高,抗干扰能力强。 ◆ 产品安装:1.安装时用传感器自带的螺母固定在安装孔上,固定装置建议采用非导磁材料(铜、不锈钢等),传感器应正对齿面安装,齿面和传感器前端面的间距不应大于额定检测距离。2.检测距离与配套使用的检测齿轮的模数相关,模数越大可以有效检测的距离越长。 注意事项 ◆检测齿轮 1、模数:m≥1 2、齿轮厚度:≥4mm 3、齿形:渐开线或梯形直齿 4、齿轮材料:导磁材料(如45#钢)
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  • MULTIC宽带多光谱成像仪测试系统是为测试远距离宽带多光谱成像仪而开发的专业测试系统。它可看作是经过校正的投影系统,可在可见光至远红外波段投射出不同形状/大小/光强的标准图像。MULTIC测试系统由以下模块组成:CDT离轴反射平行光管(典型有效径为400mm或500mm),VASIP14D宽带多光谱光源 ,TCB4D黑体,一套两个MRW-6L旋转靶轮,WEB模块切换转轮,一组靶标,计算机,一组图像采集卡,控制软件,测试软件,一组平台,BOREX平台。 MULTIC是专业的测试系统,用于测试远程宽带多光谱成像系统。它是校准的图像投影仪,能够在从可见光到远红外范围的不同光谱投影不同形状/尺寸/光强度的参考图像。 MULTIC被构建为具有固定,紧凑结构的离轴牛顿型平行光管,其具有位于平行光管焦平面处的一组可交换标准靶标,主要由单个宽带多光谱辐射源照射,这种编码为VASIP的特殊辐射源是该测试系统的核心,额外的TCB黑体用于热像仪测试。这种新设计可实现广泛的测试功能,同时保持超高系统精度和可靠性。产品参数根据所选配置MULTIC能够对光学孔径不超过400/500mm的大型宽带多光谱成像仪进行测试。详细测试功能如下表所示。 表1. VASIP光源作为辐射源时的测试功能热像仪可见光-近红外相机短波红外相机可见光-近红外高光谱仪FOV畸变MTFFOV畸变MTFNEI (噪声等效照度),空间噪声 (FPN, 非均匀性)MRC (**小可分辨对比度)响应函数 (线性度,动态范围)相对光谱灵敏度颜色**度 (选配)FOV畸变MTFNER (噪声等效反射率)空间噪声 (FPN, 非均匀性)MRC (**小可分辨对比度)响应函数 (线性度,动态范围)相对光谱灵敏度(步进测量)D* 比探测率FOV桶形畸变枕形畸变MTFNER (噪声等效反射率)空间噪声 (FPN, 非均匀性)响应函数 (线性度,动态范围)MRC (**小可分辨对比度)D* 比探测率校轴误差:1. 高光谱仪在不同谱段时的光轴偏差2. 高光谱仪光轴相对于热像仪(或VIS NIR相机/SWIR相机)的光轴偏差的测量3. 测量高光谱仪图像相对于热像仪图像和VIS NIR /SWIR相机图像之间的旋转角4. 同一成像仪/相机不同视场时光轴偏差的测量5. 可见光-近红外相机(或短波红外相机,高光谱仪,热像仪)到BOREX平台的参考机械平面(机械轴)的光轴偏差的测量表 2. TCB-4D黑体作为辐射源时的测试功能热像仪VIS-NIR 可见光-近红外相机VIS-SWIR 高光谱仪MTF噪声等效温差NETD**小可分辨温差MRTD**小可探测温差MDTD空间噪声 (固定图形噪声FPN,非均匀性)比探测率D*(可选配)------------
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  • PIV技术是一种光学的非接触测量技术,它的最大贡献是突破了LDA(Laser Doppler Anemometer)激光多普勒测速仪等空间单点测量技术的局限性,既具备了单点测量技术的精度和分辨率,又能获得平面流场显示的整体结构和瞬态图像,可在同一时刻记录下整个流场的有关信息,并且可分别给出平均速度、脉动速度及应变率等信息。同时,它的结果可以与计算流体力学(CFD)模拟结果进行对比,以促进CFD技术的发展。 随着计算机技术与图像处理技术的快速发展,PIV技术越来越得到广泛的应用。为了满足用户对低速流动测量和教学演示的要求,丹迪公司推出了全新的MiniPIV系统。相机 丹迪公司推出的用于MiniPIV的相机为 FlowSense USB 2M-165。它的全帧分辨率为1920 x 1200像素,具有165帧每秒的拍摄速度。FlowSense系列PIV相机是丹迪公司全新推出的新一代PIV专用图像记录系统。它可通过软件控制芯片增益,提高图像亮度,并且它内置图像处理功能,可以自动进行热像素点修正、坏点修正和二维平面场修正,从而大大提高所拍摄图像的质量,减少了图像后处理的很多工作。激光器 MiniPIV系统采用RayPower激光器作为MiniPIV的光源。RayPower激光器结构紧凑,自带空气冷却而无需外部冷却系统。RayPower激光器具有良好的光斑质量(接近TEM00),有三种功率可以选择:2W、5W和10W。软件 DynamicStudio是一个突破性的,灵活的并且易于掌握的图像系统软件平台。可用于诸如粒子图像测速系统(PIV),激光诱导荧光系统 (LIF),燃烧诊断,粒径测量,及雾化特性分析等领域。 DynamicStudio软件平台存在于整个实验过程: 从整套系统的建立,数据采集直至最终的数据处理、分析及图形显示。其整套架构都为更高传输速度及更大图像分辨率的相机而设计。由于采用了即插即用及动态向导技术,整套系统硬件的管理及控制变得非常轻松。一些最新的图像处理技术,如分布式数据计算、本征正交分解、图像拼接、LSM算法等也整合在软件平台内,使得用户可以方便快捷的对整个测量过程有更深层次的认识。 圆柱绕流的拉格朗日特征追踪研究 旋转流场实验结果(速度梯度场)对比: 互相关算法得到的结果 LSM算法得到的结果
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  • 仪器简介:穆斯堡尔谱仪系统WSSL-10六种性能卓越的穆斯堡尔谱仪可以用于发射(TMS)和散射穆斯堡尔光谱系统(GMS,XMS,CEMS)的实验研究。发射型穆斯堡尔谱系统(TMS)可以操作的温度在4K到1200K之间,所有系统都是基于PC软件和硬件获取数据。常温发射型穆斯堡尔谱系统I.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 传感器安装在一个浮动的光学工作台上,使用Wissel激光器校准,具有非常高的精确度。II.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 标准系统使用Ranger传感器。散射型穆斯堡尔谱仪系统:III.散射型穆斯堡尔光谱仪。 Elscint传感器使用带有电子回旋加速室的探测器,可以应用于GMS。在室温条件下,并且带有一个气体流率探测器应用在XMS,CEMS上。低温型穆斯堡尔谱仪系统:IV.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 300K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。V.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。VI.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。低温工业11cc的超导穆斯堡尔谱仪的低温保持器具有9T的纵向的电磁场,Wissel传感器垂直安装是为了冷吸收源分析方面的应用。VII.发射型穆斯堡尔光谱仪(15K- 600K) 。带有Ranger传感器的流动型低温保持器系统。高温穆斯堡尔系统 VIII. 高温炉(300K-1500K)安装在系统I。低温学(Cryogenics)五个液氦低温保持器(cryostats)可以被用于各种各样的实验,主要用在低温发射穆斯堡尔光谱仪。四个低温保持器可以在4K到400K之间操作,且可以内含一个9T的超导电磁铁。第五个低温保持器可以被用在振动样品磁力计(VSM)中的磁化测量。技术参数:穆斯堡尔谱仪系统WSSL-10六种性能卓越的穆斯堡尔谱仪可以用于发射(TMS)和散射穆斯堡尔光谱系统(GMS,XMS,CEMS)的实验研究。发射型穆斯堡尔谱系统(TMS)可以操作的温度在4K到1200K之间,所有系统都是基于PC软件和硬件获取数据。常温发射型穆斯堡尔谱系统I.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 传感器安装在一个浮动的光学工作台上,使用Wissel激光器校准,具有非常高的精确度。II.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 标准系统使用Ranger传感器。散射型穆斯堡尔谱仪系统:III.散射型穆斯堡尔光谱仪。 Elscint传感器使用带有电子回旋加速室的探测器,可以应用于GMS。在室温条件下,并且带有一个气体流率探测器应用在XMS,CEMS上。低温型穆斯堡尔谱仪系统:IV.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 300K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。V.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。VI.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。低温工业11cc的超导穆斯堡尔谱仪的低温保持器具有9T的纵向的电磁场,Wissel传感器垂直安装是为了冷吸收源分析方面的应用。VII.发射型穆斯堡尔光谱仪(15K- 600K) 。带有Ranger传感器的流动型低温保持器系统。高温穆斯堡尔系统 VIII. 高温炉(300K-1500K)安装在系统I。低温学(Cryogenics)五个液氦低温保持器(cryostats)可以被用于各种各样的实验,主要用在低温发射穆斯堡尔光谱仪。四个低温保持器可以在4K到400K之间操作,且可以内含一个9T的超导电磁铁。第五个低温保持器可以被用在振动样品磁力计(VSM)中的磁化测量。主要特点:穆斯堡尔谱仪系统WSSL-10六种性能卓越的穆斯堡尔谱仪可以用于发射(TMS)和散射穆斯堡尔光谱系统(GMS,XMS,CEMS)的实验研究。发射型穆斯堡尔谱系统(TMS)可以操作的温度在4K到1200K之间,所有系统都是基于PC软件和硬件获取数据。常温发射型穆斯堡尔谱系统I.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 传感器安装在一个浮动的光学工作台上,使用Wissel激光器校准,具有非常高的精确度。II.发射型穆斯堡尔光谱系统(常温)。 标准系统使用Ranger传感器。散射型穆斯堡尔谱仪系统:III.散射型穆斯堡尔光谱仪。 Elscint传感器使用带有电子回旋加速室的探测器,可以应用于GMS。在室温条件下,并且带有一个气体流率探测器应用在XMS,CEMS上。低温型穆斯堡尔谱仪系统:IV.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 300K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。V.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。多数情况下,使用液氦的低温冷却,连接8DT超低温保持器在一个水平可浮动的光学工作台上,使用Wissel传感器来探测。VI.发射型穆斯堡尔光谱仪(4K- 400K) 。低温工业11cc的超导穆斯堡尔谱仪的低温保持器具有9T的纵向的电磁场,Wissel传感器垂直安装是为了冷吸收源分析方面的应用。VII.发射型穆斯堡尔光谱仪(15K- 600K) 。带有Ranger传感器的流动型低温保持器系统。高温穆斯堡尔系统 VIII. 高温炉(300K-1500K)安装在系统I。低温学(Cryogenics)五个液氦低温保持器(cryostats)可以被用于各种各样的实验,主要用在低温发射穆斯堡尔光谱仪。四个低温保持器可以在4K到400K之间操作,且可以内含一个9T的超导电磁铁。第五个低温保持器可以被用在振动样品磁力计(VSM)中的磁化测量。
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  • 一、产品介绍1、产品原理雷达的工作原理要确定水流速度,首先雷达枪传送和引导一个微波能量束(无线电波)与目标形成一个逼近(或后退)角。当该能量束中的能量击中目标时,该束中的少量能量将被反射回雷达设备上的天线。反射信号频率的变化量与目标的速度成比例,这就是多普勒效应。然后雷达设备就可以通过传输和反射信号的频率差确定目标速度。天线传输无线电波束后,无线电波束在目标区域形成一个椭圆形。波束的大小取决于天线与目标之间的距离,水平波束宽为12°。目标离天线越远,检测区域越大。距水面大约10英尺时,SVR测量直径为2英尺的椭圆形波束。在测量波束宽度时,请记住这一点。读取多次结果,以便充分涵盖波束的宽度。要开始测量速度,将雷达枪对准水面,按RCL键直接开始测量。可按照水流的方向或其反方向测量水面流速。当SVR进行了足够次数的测量,并显示出平均且可靠的速度值后,短线将停止闪烁。SVR将再进行10次测量,第一个测量周期编号为0,以此类推,*后一个周期编号为9。10次额外的测量结束后,所有测量的平均值将显示在屏幕上。整个过程需要一分钟时间。 2、产品用途手持式电波流速仪SVR俗称“雷达测速枪”是美国德卡托Decatur电子公司制造的专业测速仪器,主要用于野外巡测和洪水、溃坝、决口、泥石流等应急测量,尤其适用于汛期抢测洪峰。其优点是自动化程度高、性能可靠、工作稳定、维护方便。 二、产品参数1、测速范围:0.03—14.10m/s2、测速精度:±0.03 m/s3、分辨率:0.01m/s4、最大测程:100m5、电波发射角:12°6、工作温度:-30~+70℃7、电波发射标准功率:10mW8、电波频率:24GHz(不易受雨雾天气影响) 三、产品特点1、供单人使用,总重1.3KG,可手持测量和选配三脚架。2、内置可充电镍氢电池,可连续使用8小时,标配车载充电器。3、内置垂直角感测器,垂直角自动修正。4、水平角人工置入,可自动进行余弦补偿。5、可自动感应水流方向。6、结构具防水(雨淋)功能。7、仪器敏感度1-10级可以自行调节。8、操作简单,显示瞬时流速,60秒即可测量平均流速。
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  • 品牌:久滨型号:JB-2300型名称:电动自行车测速测距装置一、仪器特点:  电动自行车道路测试仪是上海久滨仪器有限公司新研制的智能化测试仪器。该仪器以高性能单片机为数据处理核心,配合特别设计的测速测距传感器,专门用于测试电动自行车的行驶车速、车速限值、提示音车速、制动距离(干湿态)、脚踏骑行距离等检测项目。仪器满足国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》的检测要求,便于在室内、外环境下对电动自行车进行各种动态、静态试验。  本仪器系统采用大屏幕液晶显示,中文汉字提标,实时显示多项测试数据,清晰直观。测试项目采用菜单式操作,简单易用。整机便携式设计符合人机工程学,实验操控移动,灵巧方便,便于进行电动自行车各种动、静态车速限制试验以及室内、外环境下的试验,实验精度高,数据重复性好。二、适合标准:GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》;GB20073-2006《摩托车和轻便摩托车制动性能要求试验及试验方法》;三、主要技术参数:1.系统功耗:小于10w(静态功耗5W)2.内置电源:DC9.6V(1.2V700mAh镍镉电池8节)3.外接电源:DC12V4.标准9针RS232接口。(3脚信号输出,2脚信号输入,5脚信号地)5.波特率9600,数据位8位,停止位1位,无校验6.仪器外形尺寸:205×145×55mm7.重量:1.0kg(包括内置电池)8.使用温度:-15℃~45℃9.环境湿度:30%~80%
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  • FlowMaster 4D-PTV / 抖盒子(Shake-the-Box)简称STB抖盒子(Shake-the-Box)是一种最为先进的3D拉格朗日粒子跟踪测速(PTV)方法,可对注入了高浓度示踪颗粒流体进行高空间分辨流场测量。和基于体像素的层析(Tomo)-PIV方法不同,抖盒子方法是一种纯粹针对个别粒子行为,采用粒子迭代重构(IPR)结合先进的4D-PTV算法,利用粒子位置随时间演化信息,重构粒子运行轨迹。和与其对应的时间分辨层析PIV方法相比,抖盒子(Shake-the-Box)方法能够以快的多的速度实现更高的重构精度。除了所用软件模块不同之外,Flowmaster产品序列中,时间分辨层析PIV和抖盒子(Shake-the-Box)系统,所用的硬件是相同的。
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  • 雷达水流测速仪 400-860-5168转4652
    雷达水流测速仪的工作原理基于多普勒效应。它发射一束雷达波(通常是微波或毫米波),当这些波束照射到水体表面时,水体中的散射体(如水滴、气泡等)会对雷达波进行反射,产生回波。由于水流中的散射体与雷达之间存在相对运动,回波的频率会发生偏移,即多普勒频移。通过分析这种频移,可以计算出水流的流速。雷达水流测速仪不需要接触水体,避免了传统接触式测量方法中可能存在的误差和损坏。能够实时、连续地监测水流速度,为水文学研究、水资源管理提供及时、准确的数据支持。通过先进的雷达技术和信号处理算法,雷达水流测速仪能够实现高精度的流速测量。手持式电波流速仪采用K 波段电波对河流、污水、泥浆、海洋进行非接触式的流速测量。该仪器体积小巧、手持式操作、锂离子电池供电、使用简便。不受污水腐蚀、不受泥沙干扰,通过非接触式测量,确保了测量者的安全。仪器包括一个高敏感度的平面窄带雷达探头和角度计,仪器采用手持式操作。内嵌的操作软件是菜单式的,容易操作。仪器特点Ø 供单人使用,重量小于1Kg,可手持测量或置于三角架上(选件);Ø 中文界面,操作简单;Ø 非接触式操作,不受泥沙影响,也不受水体腐蚀;Ø 水平和垂直方向角度自动校正;Ø 多种测量模式,可快速测量也可连续测量;Ø 内置大容量锂离子电池,可连续使用10小时以上;多种充电方式可选,可以使用交流、车载和移动电源充电。仪器详情测量范围: 0.1~30m/s测量精度: ±3%±0.03m/s电波发射角: 12°电波发射标准功率: 10mW电波频率: 24GHz角度补偿: 垂直角度自动存储大小: 100个测量结果可充电锂离子电池电池容量(2800mAh)待机状态(在25℃) 大于6个月连续工作 大于10小时 系统组件表产品名称规 格数 量备 注 流速仪台1使用说明书本1保修卡份1角度计个1内置充电电池个1内置充电器个112V 1A三角架个1选配
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