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重力仪原理

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重力仪原理相关的论坛

  • 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]

  • 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。

  • PM-2质子磁力仪,PMG-2质子磁力仪,重力仪,合金分析仪

    PM-2质子磁力仪本质子磁力仪利用质子旋进的原理,来测量地球磁场的磁场总量绝对值。它可以利用以下三种模式进行工作。1 、单点模式:只使用一个传感器工作,测量传感器所在位置的地球磁场总量的绝对值。 2 、自动模式:只使用一个传感器工作,它可以使仪器在设定的时间开始,以固定的时间间隔自动测量并存储。其中仪器开始工作的时间和时间间隔可以通过软件来设置。该功能主要用于日变修正。 3 、梯度模式:使用两个传感器工作。产品特点:1、可进行地磁场总场测量及梯度测量(水平梯度或垂直梯度,配专用探头及探头架)和标本测量,配专用标本测量装置 2、可用于野外作业,也可用做基站测量 3、内置实时时钟,测量结果连同测量时刻一并存储,还能定时测量、存储 4、大屏幕显示,全中文界面,自动显示磁场强度曲线,操作简单 5、带背光的液晶显示器,方便夜间测量6、既可全量程自动调谐,也可人工调谐 7、轻便便携,整套系统使用背包背带,一人即可完成全部测量任务 8、具有USB、 RS-232C 二种计算机接口 9、专业地质软件可绘制等值线图、剖面图等 10、内存大,可存 20万个测点,带掉电保护功能11、硬质铝合金外壳,专用防水接头,可适用于恶劣环境,防震、防雨 12、信号质量适时监控,信号质量下降可及时发现以便采取措施补救1.测量范围:25000-80000nT 2.测量精度:±1nT 3.分辨率:0.1nT 4.梯度范围:5000nT/m 5.存储数据:200000个读数 6.存储时间:10年7.液晶显示:320×100×145mm 8.电脑接口:USB口,可直接作为U盘使用(WINXP直接驱动)9.RS-232C串口(300-119200波特率可选) 10.电源电压:内置可充电4Ah锂电池11.主机尺寸:232×100×145mm 12.传感器:直径70mm,长140mm13.主机重量:包括电池1.9公斤 14.传感器:0.8公斤 15.温度范围:-10°C到+50°C标准配置及选件:1.主机2.传感器3.测杆4.充电器5.背包 6.手提箱7.软件及操作手册8.传感器(可选件,用于梯度测量)9.测杆(可选件,用于梯度测量) 10.标本架(可选件,用于标本测量)

  • 微重力地面模拟设备开展在癌症细胞研究及新型材料,陶瓷材料、复合材料研究

    多年来,科学家们对执行飞行任务的航天员开展了长期的跟踪研究,了解到微重力环境对人体的诸多影响,如肌肉萎缩、骨丢失、心脑血管功能退化、免疫系统受损,视力下降等等研究微重力的作用需要抛物线飞行飞机、探空火箭以及空间站等实验平台,但空间飞行资源的稀缺制约了研究的开展,故研究者们不得不大量采用地基模拟方法,根据不同的物理学原理开发多种模拟微重力的实验装置。北京领宇天际科技报道,模拟微重力的原理是通过支持物的回转使位于其上的测试样品感受随机的重力矢量(即平均单位时间的重力矢量之和),而重力矢量方向的不停改变,使样品每时每刻均感受着方向不断变化的力量。因此,样品受到的力量的矢量之和为0,与失重效应相似。目前,模拟微重力常用的仪器有SPHEROSTAT? 3D回转和AJ001X微重力模拟仪器在航天飞机、俄罗斯飞行器和国际空间站上进行的实验表明,微重力环境下免疫细胞信号、细胞因子发生了变化,表明免疫系统在微重力条件下受到抑制,利用微重力环境,他们不仅探索癌症的形成机理,还在研制治疗癌症的药物。2002年,科学家们在国际空间站上制造出一种微胶囊,经动物实验证明能抑制癌细胞的生长并杀死部分癌细胞。传统的化疗,通常是把大量药物直接作用于整个身体,而微胶囊可以将小剂量的药物直接送到肿瘤部位,这样就大大减少了化学疗法对整个身体的有害副作用,地面环境中细胞在重力的作用下会长得扁平而呈片状展开,无法维持正常的三维结构,从而影响细胞的行为方式,为科学家的研究带来难度。这样,长期具有微重力环境的空间站,就成为了研究癌细胞的完美实验室研究人员长期以来一直在研究地球上水泥与水混合时的反应;然而,仍然存在一些问题,对于这个过程在几乎没有重力的太空中是如何进行的,我们知之甚少。为了更好地理解在不考虑重力的情况下水泥凝固的复杂过程,混凝土的微观结构发展发生在水泥接触水和混合物经历复杂凝固过程的阶段。在这些阶段所发生的事情导致了非晶和晶相复杂组合的发展。它们的形状、体积和分布决定了硬化材料的性能。当重力大大减小时,这一过程就会改变,从而改变晶体结构,最终改变材料本身。北京领宇天际科技通过地面模拟微重力设备AJ001X, 可以实现重力级别包括月球、火星和0.5 g,位于其他两个重力级别之间。这将帮助研究小组根据不同的重力水平确定水化反应的差异。北京领宇天际科技报道的微重力环境地面模拟设备,就是这样一款可以在地面环境中,提供等效0.001g重力环境的设备,通过及时的改变样品的重力矢量方向,使得样品“感受”的重力接近与零,实现地面微重力环境

  • 生命基因在微重力环境下的变化SPHEROSTAT和AJ001X

    生命基因在微重力环境下的变化SPHEROSTAT和AJ001X

    人类要想进军太空,首先要深入研究微重力环境下的各种现象,掌握规律以在生命科学、材料科学等方面取得突破,微重力环境基本消除了沉降、浮力对流和静压梯度,对推动流体技术、材料科学和生物技术的发展起到了重要作用 微重力环境对于生物学和医学来说意味着重大突破。地面进行微重力环境实验是随着航天技术的发展而出现的一种新领域,相比于数字仿真和理论评估,通过微重力实验得到的实验数据真实性、可靠性更强,具有不可替代的优势,微重力实验装置能够应用在广泛的生物学研究领域,包括细胞培养、癌症研究、细胞疗法、干细胞研究、药物发现、组织工程、天体生物学、蛋白质结构分析、胚胎等领域。 通常采用五种方式实现空间零重力环境的地面模拟:(1)自由落体法、(2)亚轨道抛物线飞行法、(3)液浮法、(4)气浮法和(5)悬吊法 [img=,690,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302111119031949_9330_1620854_3.jpg!w690x449.jpg[/img] 而北京领宇天际科技推出的SPHEROSTAT和AJ001X,基于双轴电机驱动原理,随机回转试验平台,通过回转改变样品重力矢量的方向,抵消重力影响,在3D球形立体范围内实现零重力环境。能够达到10-3(0.001g)的重力环境,比起传统NASA的单轴设备,能够模拟更接近空间站的微重力环境。 微重力对于生物医学和药物研究潜在的价值,涵盖疾病领域包括癌症、感染性疾病、心血管疾病和骨质疏松等。为了满足科学研究的需要,SPHEROSTAT和AJ001X微重力实验装置既要有微重力效应又能提供足够长的实验时间,成为了无数科学家想在地球上实现微重力实验的目标。有国外成熟的案例分析分享,支持24小时在线客服,为您的检测分析提供保障。

  • 生命基因在SPHEROSTAT和AJ001X微重力环境下的发展变化

    生命基因在SPHEROSTAT和AJ001X微重力环境下的发展变化

    人类要想进军太空,首先要深入研究微重力环境下的各种现象,掌握规律以在生命科学、材料科学等方面取得突破,微重力环境基本消除了沉降、浮力对流和静压梯度,对推动流体技术、材料科学和生物技术的发展起到了重要作用 微重力环境对于生物学和医学来说意味着重大突破。地面进行微重力环境实验是随着航天技术的发展而出现的一种新领域,相比于数字仿真和理论评估,通过微重力实验得到的实验数据真实性、可靠性更强,具有不可替代的优势,微重力实验装置能够应用在广泛的生物学研究领域,包括细胞培养、癌症研究、细胞疗法、干细胞研究、药物发现、组织工程、天体生物学、蛋白质结构分析、胚胎等领域。 通常采用五种方式实现空间零重力环境的地面模拟:(1)自由落体法、(2)亚轨道抛物线飞行法、(3)液浮法、(4)气浮法和(5)悬吊法[img=,690,449]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302111131164648_9590_1620854_3.jpg!w690x449.jpg[/img] 而北京领宇天际科技推出的SPHEROSTAT和AJ001X,基于双轴电机驱动原理,随机回转试验平台,通过回转改变样品重力矢量的方向,抵消重力影响,在3D球形立体范围内实现零重力环境。能够达到10-3(0.001g)的重力环境,比起传统NASA的单轴设备,能够模拟更接近空间站的微重力环境。 微重力对于生物医学和药物研究潜在的价值,涵盖疾病领域包括癌症、感染性疾病、心血管疾病和骨质疏松等。为了满足科学研究的需要,SPHEROSTAT和AJ001X微重力实验装置既要有微重力效应又能提供足够长的实验时间,成为了无数科学家想在地球上实现微重力实验的目标。有国外成熟案例分享,支持24小时在线售后服务。欢迎咨询讨论

  • 公司一款产品做的随机定位微重力系统想问下什么机构一般用这款设备呢?

    [b]如题现在做市场推广,想知道那些机构应用这款设备,有的放矢[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09502.gif[/img]我们现在这款设备在国外应用非常成熟了,不知道国内现在应用什么情况?[font=&][size=16px]随机定位仪通过在三个方向(3D)运动中随机改变重力矢量的方向来进行微重力地面模拟实验。被广泛用于微重力环境下的科学研究如细胞培养、微重力环境下细胞生态学研究、植物生态学研究以及小型动物活体、植物活体在微重力环境下的生态学研究。国外已经有非常成熟的应用案例。欢迎私信讨论。[/size][/font][/b]

  • 推拉力测试仪工作原理

    推拉力测试仪分为两种,一种是数显式推拉力测试仪,另外一种是指针式推拉力计  推拉力计是由一个高精度的应变片式传感器及一个集成电路组成  当力作用与传感器时,传感器会发生形变,从而使阻抗发生变化,同时使激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器,转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制,CPU根据键盘的命令以及程序设定将这种结果输出到显示器,直至显示这种结果。  以推拉力计的工作原理是根据:胡克定律F=kx。写作: F=k.x  其中:“F”,表现弹簧的弹力,而弹力是弹簧产生形变时对施力物的作用力。  “x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧没有形变时的长度为基准,即x=x'-x0或x=x0-x'。  “k”,叫弹簧的劲度系数,它描写单位形变量时所发生弹力的大小,k值大,阐明形变单位长时须要的力大,或者说弹簧“硬”.k跟弹簧资料,是非,粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。  假如将几个相同的数显推拉力测试仪串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是本来的劲度系数.设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长雷同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有F=k2·x 数变小,并联后的变大。  数显推拉力测试仪,他用数显方法显示丈量到的力,读数就比弹簧机械式要方便我多了  1.即使是在垂直向上拉,而且是静止的情况下,弹簧测力计的拉力与重力大小是相等的,然而,弹簧的拉力的方向确与重力的方向相反,而力是矢量单位,是有方向性的,所以弹2簧的拉力就是重力的说法不对。  2.假如在垂直方向上,用弹簧测力计拉侧重物向上做加速活动时,推拉力计弹簧测力计的拉力大小大于重物的重力。  3.其它情形略。

  • 2018年计量国际单位制 将被重新定义

    “1米”到底是多长?这个看似简单的问题,真要回答清楚并不容易。它的背后藏着计量科学的一次次进步。  第十届全球绝对重力仪国际比对现场  1960年之前,“1米”被定义为地球一周的四千万分之一,位于法国巴黎的国际计量局里一根“稳定”的金属铸成的“米”的基准原器就是全世界最准的“1米”。1960年,“米”被定义为质子数为86的氪原子能级跃迁时辐射波长的倍数。1983年,“1米”再次被重新定义为“光在真空中3亿分之一秒所走的距离”。一次次的变化,目的只有一个,让这个长度单位越来越准。  近日,中国计量科学研究院科技管理部副主任戴新华告诉记者,2018年,7个基本计量单位将全面实现国际单位制的重新定义。又一次的变化意味着什么?  生活中无处不在的计量  说起来陌生的“计量”其实离我们并不远。描述和量化大千世界、芸芸众生都是由包括时间的秒、长度的米、重量的千克、电流的安培等7个基本计量单位来完成的。过去他们都以实物的形式进行定义,比如前面说到的“米”,都是靠实物的基准原器来校准,这种方式自计量单位诞生之日起一直延续到了1967年,原子时的诞生开启了计量量子化的全新时代。  如今的时间校准可以被植入芯片,让你通过网络在世界任何角落获取最准确的时间。或许有一天,不仅仅时间,包括长度、电流、温度等等,各个我们日常生产生活中所必须准确的量值,都可以通过互联网来进行校准,实现无处不在的最佳测量,让人们认识自然、利用自然的能力得到飞跃。“2018年国际计量单位制重新定义将给这种变化提供可能。”戴新华说。  “时间”最早迈进量子时代  据了解,作为国际计量单位制的基础、核心和关键,时间频率基准率先完成量子化变革,1967年10月13日,第13届国际计量大会通过决议,采用基于原子跃迁的“原子秒”取代“天文秒”进行秒的定义,这标志着国际单位制计量从实物时代向量子时代的迈进。  原子时诞生50年来,不仅时间频率的测量准确度跃升1000万倍,成为目前测得最准的物理量,还直接支撑了卫星导航定位产业的发展。正是基于时间定义的量子化变革,实现了卫星导航定位,其精度更是达到了厘米级别,成就了数万亿美元的卫星导航定位产品与服务市场。  为国际计量标准贡献“中国力量”  “截至目前,我们获得国际互认的校准与测量能力(CMC)达1517项,排名位居亚洲第一、世界第四。”说起我国计量科学的研究水平,戴新华很骄傲,这些年我国计量研究总体科研实力逐渐由“跟跑”转向“并跑”,部分成果在国际上处于领先地位。  在一些重要单位的测量中,我国自主研制的装置、方法,越来越多的受到国际认可,为国际计量标准的进步贡献着“中国力量”。例如,温度单位的重新定义,起决定作用的是玻尔兹曼常数的准确定值,我国研发了两种独立方法,测量值均获最佳结果,并被codata数据库收录;元素周期表63种多同位素元素中已有10种元素的同位素组成和原子量国际标准值采用了我国的测量结果,标志着我国同位素测量水平已处于国际领先行列;时间频率测量方面,我国自主研制的NIM5喷泉钟成为国际计量局认可的基准钟之一,与法、美、德、英、意、俄6国一起,参与驾驭国际原子时;自主研制的高灵敏度质谱仪,通过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]离子富集精密操控技术的突破创新,灵敏度提高1000倍;自主研制的绝对重力仪,测量灵敏度可达0.1微伽,测量能力处于世界前列,并成功主导了第十届全球绝对重力仪的国际比对。

  • 反重力调压铸造真空压力控制技术——高精度快速压力调节解决方案

    反重力调压铸造真空压力控制技术——高精度快速压力调节解决方案

    [color=#ff0000]摘要:针对客户调压铸造炉对真空压力控制系统的技术要求,本文介绍了相应的解决方案和验证试验。方案的技术核心是基于高速动态平衡法,采用大流量压力控制装置,与传感器和真空压力控制器组成PID闭环控制回路,其特点是可快速实现设定压力控制,且可节省工作气体。此解决方案可以推广应用在其他形式的反重力铸造设备的真空压力控制系统。[/color][align=center][img=反重力合金铸造工艺中的高精度快速压力调节解决方案,600,294]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301609202703_8417_3221506_3.jpg!w690x339.jpg[/img][/align][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][b][size=18px][color=#ff0000]1. 项目概述和技术要求[/color][/size][/b] 反重力铸造是以外部作用力驱动金属液,使其沿反重力方向进入型腔并完成充型和补缩的铸造方法。反重力铸造根据原理可以分为真空吸铸、低压铸造、差压铸造和调压铸造。调压铸造作为反重力铸造方法之一,其设备最为复杂,但功能最强大。其充型稳定性、充型能力和顺序凝固条件均优于其他反重力铸造,可铸造壁厚更薄,棒径更小且力学性能更好的大型薄壁件和棒状铸件。造成该设备复杂的主要原因是其不仅能实现正压控制,还能够实现负压控制,要求具有准确的真空压力测量和控制装置。 目前有客户设计了一种用于铸造均匀无偏析棒材的调压铸造炉,如图1所示,要求我们配套相应的真空压力控制系统,真空压力控制系统的具体工作流程如下:[align=center][color=#ff0000][b][img=调压铸造炉,500,481]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301613183177_4714_3221506_3.jpg!w690x664.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图1 用于铸造均匀无偏析棒材的调压铸造炉[/b][/color][/align] (1)物料甜装完毕合炉后,启动机械泵抽真空至0.1Pa量级时启动分子泵。 (2)真空度达到5×10-3Pa以上后开启加热工序。 (3)熔炼温度到达1450℃时,关闭抽真空系统,控制压力控制系统进行充氩气,使压力在4s内上升至0.25MPa。 由此确定的真空压力控制指标为: (1)真空压力范围: 5×10[sup]?-3[/sup][sup]?[/sup]Pa ~ 0.25MPa。 (2)压力控制:4s内达到0.25MPa。 (3)压力恒定精度:优于±2%。 针对上述调压铸造炉对真空压力控制系统的技术要求,本文将介绍相应的解决方案。解决方案的技术核心是采用大流量气体压力控制装置,与压力传感器和真空压力控制器组成PID闭环控制回路,其特点是所采用的高速动态平衡法不仅可以快速实现设定压力控制,而且还节省工作气体。此解决方案可以推广应用在其他形式的反重力铸造设备的真空压力控制系统。[b][size=18px][color=#ff0000]2. 解决方案[/color][/size][/b] 本文提出的解决方案如图2所示,其结构非常简单,但功能强大。[align=center][b][color=#ff0000][img=调压铸造炉压力控制系统示意图,690,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301613496290_7813_3221506_3.jpg!w690x367.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图2 反重力调压铸造炉正压压力控制装置方案示意图[/color][/b][/align] 图2所示的解决方案具有以下几方面的功能和特点: (1)压力传感器尽可能被安装在靠近铸造炉,以更准确的测量铸造炉内的压力变化。 (2)解决方案采用了先导阀驱动结构,即采用同样的先导阀可以驱动不同流量的背压阀,这样可根据不同铸造炉腔体大小选择合适的背压阀,满足不同反重力铸造设备中高速和准确的压力控制要求。 (3)采用上述方案,可以满足所有反重力铸造设备中的压力控制要求,最关键的是可以在正压控制过程中达到很高的速度,可以在几秒内达到设定正压压力值并保持稳定。 (4)此解决方案的另外一个特点是节省工作气体,整个正压压力控制过程中除所需的充气量之外,只泄露很少气体就可以达到设定压力并保持恒定,非常适合高价值惰性气体工作环境。 (5)解决方案采用了功能强大的超高精度真空压力控制器,针对反重力铸造中的升液阶段、充型阶段、结壳增压阶段、结壳保压阶段、结晶增压阶段、结晶保压阶段等不同的压力变化过程,可进行复杂的设定程序控制,并可同时存储多条工艺压力控制程序曲线以供调用。真空压力控制器带标准的MODBUS通讯协议,可方便的与上位机连接和组网控制。 (6)此解决方案结构简单且压力控制精度高,非常适用于大工件的多位并联加压铸造中的多点压力同步控制,避免形成不合理的压差。 (7)此解决方案具有很强的扩展性,如可以通过连接液面位置传感器等来更精密的控制铸造工艺压力变化。[b][size=18px][color=#ff0000]3. 高速压力控制考核验证[/color][/size][/b] 在反重力铸造工艺中,压力的高速是一个技术难点。为此,我们对上述解决方案中的压力控制速度进行了考核试验,试验装置如图3所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=03.考核试验装置,690,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301614138907_9684_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图3 正压压力响应速度考核试验装置[/b][/color][/align] 考核试验装置完全按照图2所示结构进行搭建,其中的铸造炉用一个三通管件进行模拟,整个考核装置的实验目的是验证解决方案能否在极快的速度内实现设定压力控制。 为了实时检测压力变化,在考试试验装置中的压力传感器上还连接了一个高精度的数据采集器,用了50ms的采样速率进行数据采集,数据采集器连接计算机,计算机通过采集软件获得压力随时间的变化曲线,由此来观察压力控制的快速响应细节。 在图3所示考核试验装置上,我们采用人工设定的方法对真空压力控制器输入设定值,由控制器完成压力调节和控制,由此来对一系列设定压力值进行了定点控制试验,并还分别进行了升压和降压过程的试验,结果如图4所示。[align=center][color=#ff0000][b][img=压力控制考核试验结果,550,282]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301614415521_363_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/align][align=center][color=#ff0000][b]图4 正压压力响应速度考核试验结果[/b][/color][/align] 为了量化压力控制速度和控制精度,将试验结果中的任选一个压力点的控制结果进行单独显示,如图5所示。从图5所示的结果可以看出,压力从1.8Bar 升到2.6 Bar用时不到1秒,达到±1%以内的控制稳定性则用时不到1.5秒,而在2秒之后可以达到±0.5%的控制稳定性。其他压力设定点的控制结果基本都相差无几,证明了此方案完全可以达到快速准确的压力控制。[align=center][b][color=#ff0000][img=单点压力控制结果,550,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212301615304911_3569_3221506_3.jpg!w690x356.jpg[/img][/color][/b][/align][align=center][b][color=#ff0000]图5 设定值0.26MPa时的压力控制结果[/color][/b][/align][b][size=18px][color=#ff0000]4. 结论[/color][/size][/b] 针对反重力铸造工艺中的压力控制,本文提出的压力控制解决方案可实现高速和高精度的压力控制,可在几秒的时间内实现±1%以内的控制精度,完全能够满足客户对压力高速控制的技术要求。同时,整个解决方案非常简单但功能强大和极易拓展应用,完全能满足目前各种精密反重力铸造工艺中对压力准确控制的要求,特别是适用于大尺寸工件反重力铸造中多个溶体保温炉的同步压力控制。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 【讨论】在地球40万倍重力环境下的细菌---能存活么?

    【讨论】在地球40万倍重力环境下的细菌---能存活么?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104271252_291011_2185349_3.jpg 大肠杆菌的着色扫描电子显微图片。最新研究表明,大肠杆菌可以在比地球重力大40万倍的超重环境下生存、繁殖。  北京时间4月27日消息,据国外媒体报道,如果确实存在外星生命,那么它们可能适应比科学们想像中更加极端的环境,因为巨大的重力似乎对微生物并没有产生太大的作用。近日,日本海洋与地球科学技术研究社科学家一项最新研究显示,在比地球重力大40万倍的超重环境下,多种不同种类的细菌仍然可以存活和繁殖。  最新研究表明,外星生命生存的环境范围可能要宽得多,它们甚至还可能存活于由陨星撞击和喷射产生的高重力环境中。如果是这样,那么行星之间的生命交换就完全有可能。日本海洋与地球科学技术研究社科学家Shigeru Deguchi是最新研究项目的主要负责人。Shigeru Deguchi表示,“生命在宇宙中生存的环境类型和数量,现在因为我们的研究而大大增加了。”

  • 请教一个关于重力加速度换算G值的问题

    公司的拉力机,是0.5级的,量程(500N),单位是N,检定证书出的单位也是N 1.拉力机的重力加速度换算公式G值取的是9.806,他们厂家自己约定的G值. 2.计量院过来检定的时候是用砝码检定,他们换算的G值是9.7883,按广州的G值(公司地处东莞,网上没查到G值),计量员说没关系的,影响不大,也没把这个情况记录 请问这样对检定结果影响大吗?

  • 解析对无重力混合机进行安装的使用

    6mm的硬性杂物进入筒内(包括袋类),会发出异常声音或卡死现象,应立即停机,排除杂物后再开机。  7.在作固—液混合时,应先加粉体物料,待设备运行正常后再喷液,喷液完毕后再混合至规定的时间。  8.无重力混合机作固—液混合时,喷液量随粉体性质不同而异,一般在5~30%之间。  9.无重力混合机严禁重载启动!加料前应先启动主机,再进行加料;放料时,确认物料放完后方可停止主机。

  • 电子天平,千分之一电子天平的详细称重原理

    电子天平的重要特点是在测量被测物体的质量时不用测量砝码的重力,而是采用电磁力与被测物体的重力相平衡的原理来测量的。秤盘通过支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内。在称量范围内时,被测重物的重力mg通过连杆支架作用于线圈上,这时在磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力F,方向向上,可用下式表示:F=KBLI,其中K为常数(与使用单位有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。电磁力F和秤盘上被测物体重力mg大小相等、方向相反而达到平衡,同时在弹性簧片的作用下使秤盘支架回复到原来的位置。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量成正比,只要测出电流I即可知道物体的质量m。 若称盘上的加上或除去被称物时,天平则产生不平衡状态,通过位置检测器检测到线圈在磁钢中的瞬态位移,经PID调节器和前置放大器产生一个变化量输出,经过一系列处理使流经线圈的电流发生变化,这样使电磁力也随之变化并与被测物相抵消从而使线圈回到原来的位置,达到新的平衡状态。这就是电子天平的电磁力自动补偿电路原理。电流的变化则通过数字显示出被称物体的质量。 电子天平在使用过程中,其传感器和电路在工作过程中受温度影响,或传感器随工作时间变化而产生的某些参数的变化,以及气流、振动、电磁干扰等环境因素的影响,都会使电子天平产生漂移,造成测量误差。其中,气流、振动、电磁干扰等环境温度的影响可以通过对电子天平的使用条件加以约束,将其影响程度减小到最低限度。而温漂主要是来自环境温度的影响和天平内部的自身影响,其形成的原因复杂,产生的漂移大,必须加以抑制。

  • 【原创】重力(楼层高度)对电子天平称量的影响

    【原创】重力(楼层高度)对电子天平称量的影响

    [size=4]电子天平是分析测试中不可或缺的称量工具,关于电子天平的使用除了电磁影响、恒温恒湿度、防震、防静电、定期校核外不知道大家对[color=#ff483f]天平距地面高度对称量结果的影响有没有考虑?[/color][/size][size=4]以下是刚从某产品通讯手册上看到有关重力对电子天平称量结果的影响。如下:[/size][size=4]称量现象[/size][size=4][/size][size=4]当称量的高度发生改变时,显示的称[/size][size=4]量值不同。例如:当称量时高度增加[/size][size=4]10米 (从建筑物的一楼移至四楼),[/size][size=4]显示值将发生改变。[/size][size=4][/size][size=4]原因[/size][size=4][/size][size=4]如想确定物体的质量,天平测量位[/size][size=4]于地球与样品之间的作用力(即吸引[/size][size=4]力,又称重力)。此力主要取决于位[/size][size=4]置的纬度和海拔高度(与地球中心的[/size][size=4]距离)。[/size][size=4][/size][size=4]定理:[/size][size=4][/size][size=4]1. 砝码距离地心越远,则作用于其[/size][size=4]之上的重力越小。重量随着距离的[/size][size=4]增加而减小。[/size][size=4][/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010040912_248851_1719585_3.jpg[/img][size=4][/size][size=4]2. 位置距离赤道越近,则因地球自[/size][size=4]转而产生的离心加速度越大。离心加[/size][size=4]速度抵消吸引力(重力)。两极距离赤[/size][size=4]道最远,最接近地心。因此在两极,[/size][size=4]对砝码的作用力最大。[/size][size=4][/size][size=4]举例[/size][size=4][/size][size=4]如果200g的砝码在一楼准确显示为[/size][size=4]200.00000g,则在四楼(高出10米)[/size][size=4]的重量为:[/size][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/10/201010040913_248852_1719585_3.jpg[/img][size=4]对电子天平使用这么久是第一次考虑这个问题,不知道各位的实验室对这方面的影响(针对万分之一以上的)有没有考虑过?[/size]

  • 【原创大赛】浅谈电子天平称重原理

    电子天平的种类很多,结构也大不相同,但是他们的工作原理都是基本一致的,都是利用电磁力平衡原理,这和传统机械天平的杠杆原理是有本质区别的,即用电磁力来平衡重物重量从而衡量出重物的重量。与机械天平相比,电子天平具有测量准确度高、反应灵敏等优点,除此之外还具有自动校准和超载保护等功能,这些都是机械天平难以实现的,因此正因为电子天平有这么多优点,所以已渐渐取代了机械天平。 电子天平的重要特点是在测量被测物体的质量时不用测量砝码的重力,而是采用电磁力与被测物体的重力相平衡的原理来测量的。秤盘通过支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内。在称量范围内时,被测重物的重力mg通过连杆支架作用于线圈上,这时在磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力F,方向向上,可用下式表示:F=KBLI其中K为常数(与使用单位有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。电磁力F和秤盘上被测物体重力mg大小相等、方向相反而达到平衡,同时在弹性簧片的作用下使秤盘支架回复到原来的位置。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量成正比,只要测出电流I即可知道物体的质量m。若称盘上的加上或除去被称物时,天平则产生不平衡状态,通过位置检测器检测到线圈在磁钢中的瞬态位移,经PID调节器和前置放大器产生一个变化量输出,经过一系列处理使流经线圈的电流发生变化,这样使电磁力也随之变化并与被测物相抵消从而使线圈回到原来的位置,达到新的平衡状态。这就是电子天平的电磁力自动补偿电路原理。电流的变化则通过数字显示出被称物体的质量。 电子天平在使用过程中,其传感器和电路在工作过程中受温度影响,或传感器随工作时间变化而产生的某些参数的变化,以及气流、振动、电磁干扰等环境因素的影响,都会使电子天平产生漂移,造成测量误差。其中,气流、振动、电磁干扰等环境温度的影响可以通过对电子天平的使用条件加以约束,将其影响程度减小到最低限度。而温漂主要是来自环境温度的影响和天平内部的自身影响,其形成的原因复杂,产生的漂移大,必须加以抑制。

  • 【资料】密度计的概念和原理

    [size=3][font=宋体]密度计是印刷厂常用的原稿测量仪器。是测量黑白原稿的灰度值和测量连续调或网点值的光电测量仪器。密度计分为透射式密度计和反射式密度计两种。透射式密度计适于测量透明原稿,反射式密度计适于测量实地原稿。密度计的测量范围是[/font][font=Times New Roman]0—2.5[/font][font=宋体],数字越大,黑度越高。测量的基本原理是,衡量感光材料曝光和显影后的变黑程度即黑度。在制版时,感光材料上的溴化银,受到光照作用,显影后还原成金属银,形成一定的阻光度。黑度大的,密度高;黑度小的,密度低。带有滤光片的测量计,还可以测量彩色原稿的彩色密度。其测量原理与上述基本原理相近。[/font][/size][font=宋体][size=3]  在物理实验中使用的密度计,是一种测量液体密度的仪器。它是根据物体浮在液体中所受的浮力等于重力的原理制造与工作的。密度计是一根粗细不均匀的密封玻璃管,管的下部装有少量密度较大的铅丸或水银。使用时将密度计竖直地放入待测的液体中,待密度计平[/size][/font][font=宋体][size=3]  稳后,从它的刻度处读出待测液体的密度。常用密度计有两种,一种测密度比纯水大的液体密度,叫重表;另一种测密度比纯水小的液体,叫轻表。[/size][/font][font=宋体][size=3]  [b]密度计原理[/b][/size][/font][size=3][font=宋体]  物体的重力将物体拉向地面,但是如果将物体放在液体中,一种名为浮力的力量将产生反方向的作用力。[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]浮力的大小等同于物体取代的液体的重量,或者说是排开的水的重量。[/font][/size][font=宋体][size=3]  密度计根据重力和浮力平衡的变化上浮或下沉。[/size][/font][font=宋体][size=3]  一个功能完好的密度计仅能处于漂浮状态,因此浮力向上推的力量要比重力向下拉的力量稍微大一点。但在平衡的时候,其受的重力大小等于浮力。[/size][/font][size=3][font=宋体]  因为密度计的体积没有发生变化[/font][font=Times New Roman], [/font][font=宋体]其排开水的体积相同[/font][font=Times New Roman]*[/font][font=宋体]。但是,因为其中包含了更多的水而变得更重。[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]当重力大于浮力时,密度计会下沉。[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]密度计的重量小于相同体积水的重量,所以密度计重新浮起。[/font][/size][font=宋体][size=3]  密度计的读数是下大上小,当它浸入不同的液体中,体积不变示数发生变化,密度计底部的铁砂或铅粒是用来保持平衡的![/size][/font][size=3][font=宋体]  测量流体密度的物性分析仪器。与它相似的比重计是测量流体比重的仪器。密度是单位体积物质的质量[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]比重是液体或固体与水或者气体与空气在规定温度和压力时的密度比。水和空气在一定温度和压力时的密度是已知的,因此,在规定条件下的比重和密度是可以互换的。物质的密度或比重与物质的成分有关,所以常用密度计和比重计来检测如酒精、石油产品、酸碱溶液、煤气和天然气等的品质。密度计还可用于这类产品生产和加工过程的监测和控制。[/font][/size]

  • CERN拟建新型对撞机破解重力之谜

    中国科技网讯 据英国《每日邮报》9月10日报道,在今年夏天发现疑似希格斯玻色子的粒子后,欧洲核子研究中心(CERN)正考虑扩大规模,构建全新的对撞机。研究人员表示,新对撞机的周长约达80千米,为目前大型强子对撞机(LHC)大小的3倍左右。这一对撞机有望解决一系列的宇宙谜题,例如重力如何在分子水平上进行相互作用等。 科学家表示,重力可能是全新对撞机的关键研究领域之一。目前学界仍不清楚重力为何能在粒子水平和行星、恒星以及太阳系水平上同时成功运行。虽然任何新的对撞机都不可能在2025年之前开始建造,但CERN担心其如同首个对撞机一样,需要等待太久才能建造完工,因此希望抢占先机。目前,由18位科学家组成的研究团队正在考虑一系列选择,使能够基于当前造价高达46亿美元的粒子对撞机实现新的预设目标。另一种选择则是拆除现有LHC长达27千米的环形隧道,并在原地构建更加灵敏的设备。而无论选择上述哪种计划,都将耗资数十亿美元,这笔巨款将由CERN的20个成员国共同承担。 研究团队称,他们担心科学发现会因LHC的改造或新建而搁置,直到新的对撞机顺利落成。就像彼得·希格斯一般,需要等待58年,才能看到自己早先提出的希格斯玻色理论得到验证。事实上,首个对撞机的建造计划早于1983年就已提出,却到1998年才开始正式建造,并直至2008年才最终完工,前后历时长达25年。 有关对撞机改造或新建的提议将于本周提交至位于波兰克拉科夫的欧洲战略筹备组讨论。英国伦敦大学学院物理系教授乔恩·巴特沃斯表示:“这意味着我们进入了一个疯狂探索的物理学新境界。我们需要更多地了解它,对于LHC的升级虽可能部分实现这点,但最终我们仍需要一个更加强大的新机器。”(张巍巍) 《科技日报》(2012-9-12 二版)

  • 研究称重力增加让薯条更好吃 木星炸薯条更香脆

    研究称重力增加让薯条更好吃 木星炸薯条更香脆 据外媒报道,香脆的薯条是不少人爱吃的美食之一。日前有研究人员发现,若在地心吸引力为地球3倍的木星炸薯条,薯条会更香脆,也会更快炸好。 报道称,希腊研究人员改装了一个旋转式工业用炸锅,制成重力仿真器,它能产生相当于地球地心吸力9倍的离心力。当薯条放进机器炸时,热力更快从油传至薯条,令薯条更快炸好。 研究员模拟3倍重力的环境,发现薯条比正常重力环境快两倍炸好,重力增加也不影响薯条香脆度。若在地心吸力较弱的火星或月球烹调,薯条会较软,不太好吃。 研究员由此推测,木星可能是太阳系最快炸好薯条的地方,而在零重力环境中炸薯条,薯条将无法产生气泡,口感似煮熟,非常难吃。ps:为了吃个薯条,成本好高啊。有没有实验在什么重力环境下,炸油条最好呢?

  • 行业标准原油含水电脱水仪原理

    石油密闭脱水仪适用于原油油性分析时的脱水处理,尤其适用于稠油脱水。作为行业标准分析方法,该系列仪器已在全国各大油田的采油厂、采油计量站、地科院、采油工艺所、炼油厂(电脱盐)、有关科研和教学实验室等石油、石化地质化验部门得到广泛的推广和应用。工作原理含水原油多呈乳化状态,即石油中的水份分散成微小水珠悬浮在石油中,由于石油中含沥青质、胶质、环烷酸等成份,并且很容易被吸附在水珠表面,而形成一层坚韧的乳化膜,阻碍各水珠间的相互吸引聚集,同时,由于水珠极小,所受重力也极小,难以克服石油对它的粘滞阻力,因而自然沉降极为缓慢,致使油水乳化液能长期保持稳定而不分离。电脱法的核心是根据斯托克定律,通过电破乳技术来实现乳化状的油水分离,它利用非均匀的高频脉冲强电场对悬浮在油中的小水珠进行极化,被极化的小水珠在高频电场中剧烈运动,产生内摩擦热,不断克服膜强度与其它被极化小水珠相结合形成大水珠,在重力作用下加速沉降,使油水分离。另外,加入适量的破乳剂,可降低乳化膜强度;提高石油温度,可降低原油的粘滞阻力,从而加快油水分离速度,改善脱水效果

  • 【原创大赛】数显式密度计工作原理和注意事项

    数显式密度计工作原理和注意事项一、密度计的工作原理 密度计根据重力和浮力平衡的原理制作的,无论放在什么液体中,密度计的重力G不变,漂浮在液面上时,浮力F等于重力G,即:密度计受到的浮力F也不变。当密度计沉入的液体的密度越大,由阿基米德原理F=ρgv可知,浮力F、g不变,液体密度ρ越大,物体排开液体的体积V越小,也就是说密度计浸入液面下的体积越少,液面对应密度计的刻度就越靠下边(密度计的刻度值下端大上端小);当然了,如果密度计沉入的液体的密度越小,出现的情况则跟以上所说的情况相反,这样我们就可以从液面对应密度计上的数值知道液体的密度了。目前质检中心数显式密度计主要有梅特勒DE45和安东帕DMA4100两种型号的仪器,现以梅特勒DE45为例来说明测定原理,它是根据U型玻璃管的电磁感动振动原理,通过测量不同样品的共振频率来测定样品的密度。可精确、快速地测量各种液体及气体的密度。一个完整的来回变化运动是一个周期,其持续时间振动周期T。每秒振动周期数是频率f。每一玻璃管都以一特征频率或固有频率振动。当玻璃管内充以物体后其频率会发生变化。其频率是管内充以物质质量的函数。当质量增加时,其频率降低,即振动周期T增加。在DE45中有一块磁体固定在测量管上,由变送器使其振动。由一传感器测量振动周期T。二、分析步骤1、打开仪器前先检查仪器上方的干燥筒里面的硅胶是否失效。2、仪器预热一段时间后在进行测量。3、按键盘上的PUMP干燥测量管,5至10秒后在按PUMP结束干燥。4、吸取甲醇样品,用10ml注射器吸取一定量待测液样品;将注射器插入样品入口,注入测量槽约2ml。在注入时要仔细观察U形管中不能有气泡,注射器留在样品入口处,5、按MEASURE键开始测量,按DISPLAY键使从Oscillation(振动值)显示变成Density(密度)显示,待稳定后直接记录结果。三、结果处理1[/siz

  • 奥氏粘度计原理

    奥氏粘度计就是奥斯瓦尔德(W.Ostwald)设计的。它是带有两个球泡的U形玻璃管,Ⅰ泡上、下放各有一刻痕A和B,其下方为一段毛细管。使用时,使体积相等的两种不同液体分别流过Ⅰ泡下的同一毛细管,由于两种液体的粘滞系数不同,因而流完的时间不同。测定时,一般都是用水作为标准液体。先将水注入Ⅱ泡内,然后吸入Ⅰ泡中,并使水面达到刻痕A以上。由于重力作用,水经毛细管流入Ⅱ泡,当水面从刻痕A降到刻痕B时,记下其间经历的时间t1,然后在Ⅱ泡内换以相同体积的待测液体,用相同的方法测出相应的时间t2因为奥氏粘度计在标定的时候,就是利用重力的原理,奥氏粘度计就是奥斯瓦尔德(W.Ostwald)设计的。它是带有两个球泡的U形玻璃管,Ⅰ泡上、下放各有一刻痕A和B,其下方为一段毛细管。使用时,使体积相等的两种不同液体分别流过Ⅰ泡下的同一毛细管,由于两种液体的粘滞系数不同,因而流完的时间不同。测定时,一般都是用水作为标准液体。先将水注入Ⅱ泡内,然后吸入Ⅰ泡中,并使水面达到刻痕A以上。由于重力作用,水经毛细管流入Ⅱ泡,当水面从刻痕A降到刻痕B时,记下其间经历的时间t1,然后在Ⅱ泡内换以相同体积的待测液体,用相同的方法测出相应的时间t2根据式奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究

  • 你需要的仪器干货:离心机原理与安装

    你需要的仪器干货:离心机原理与安装

    一、工作原理离心机原理:利用离心沉降原理,使溶液中密度不同的细胞(粒子)在离心力作用下实现分离、浓缩或提纯的。离心分离原理:仪器在运转过程中产生离心力,由于离心力导致的沉降作用,使悬浮于液体中的物质形成沉淀,比重大的物质向转子半径最大的方向移动,而比重轻的物质沉积于比重较重的物质之上,是不同比重的物质分层次地分离出来。[img=,300,194]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212101700042661_8999_5522334_3.png!w690x447.jpg[/img]离心力的计算:分离是由相对离心力(RCF)所决定的,而离心力是由转速N(rpm/min)和离心半径R(cm)所决定的,相对离心力计算公式RCF=11.18×R×(N/1000)2,换算系数11.18是根据重力加速度(1g=9.81m/s2)计算而得的近似转换系数,由此而得的结果应为其结果与重力加速度的乘积。RCF=1.118×10-5n2r×gn-------------转速(转/分)r-------------旋转半径(厘米)二、产品特点该机器为钢制机身,表面经喷塑处理,刚性好、强度高,且造型新颖、外形美观,具有噪音低、温升小、安全可靠等优点。[img=,300,353]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212101700044451_413_5522334_3.png!w553x651.jpg[/img]三、适用领域广泛应用于放射免疫、生物化学、制药等科研实验室和生产单位对不同密度粒子的分离。四、设备安装2.1、安装场地要求a)、安装台面应坚固,室内干燥、洁净,避免阳光直接照射。b)、离心机附近无较强振源c)、正常离心机工作环境的室内温度冷冻型机器应在10~30℃范围内,非冷冻型在5~40℃范围,相对湿度应小于80%。d)、离心机四周应避免热源。e)、室内应具有独立地线,确保用电安全。[img=,300,136]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212101700042622_5253_5522334_3.png!w690x313.jpg[/img]2.2、主机的安装a)、主机安装到坚实的台面上,确保四个基脚接触台面。b)、离心机四周与墙壁的间隙应大于16cm,确保通风良好。【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界

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