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电磁感应加热器
仪器信息网电磁感应加热器专题为您提供2024年最新电磁感应加热器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电磁感应加热器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电磁感应加热器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电磁感应加热器相关的耗材配件、试剂标物,还有电磁感应加热器相关的最新资讯、资料,以及电磁感应加热器相关的解决方案。
电磁感应加热器相关的方案
电子零部件模拟振动环境测试方法电磁振动台
电磁振动台是一种实验设备,用于模拟地震或其他振动环境,以研究物体在不同振动条件下的行为和性能。它由一个电磁振动器和一个工作台组成,电磁振动器通过电磁感应产生电流,从而产生电磁力,将工作台上的物体进行振动。电磁振动台广泛应用于工程、建筑、材料、地质等领域的实验研究和产品测试。
冶金设备检测速度太慢?来试试FLIR C2
在有色金属的熔炼领域中,中频炉作为电磁感应加热设备,发挥着关键的作用,如熔练生铁、普通钢、不锈钢等。但是在运行过程中,由于设备冷却不好,经常会导致中频炉烧坏可控硅,严重影响作业的速度和质量。
电磁式振动台有哪些作用?它是如何工作的?
电磁式振动台:振动测试与应用的卓越工具一、引言电磁式振动台是一种广泛应用于科研、工业和质量控制领域的测试设备。它利用电磁驱动技术,产生各种频率和振幅的振动,以模拟和测试产品在实际使用过程中可能遇到的各种振动环境。本篇文案将详细介绍电磁式振动台的工作原理、特点和应用。二、工作原理电磁式振动台的工作原理主要是基于电磁感应现象。振动台内部安装有电磁驱动器,当电流通过驱动器时,会产生变化的磁场,进而驱动振动台运动。振动台的振动幅度和频率可以通过改变电流的幅度和频率来进行控制。
电磁式振动台的加速度测试是什么?具体说明
电磁振动台加速度测试是通过电磁感应原理产生振动,将被测物体放在振动台上,通过控制台调整电磁振动器的频率和振幅,使被测物体在振动台上产生振动。电磁振动台加速度是指被测物体在振动过程中所受到的振动加速度大小,通常用单位g表示,其中1g等于9.80665米每秒平方(m/s²)。在一些试验中,需要进行冲击加速度的测试,此时需要将电磁振动试验机的加速度调节到一定的数值,来模拟物体受到冲击时的情况。
基于感应加热试样的高速激光干涉热膨胀仪
本方案设计了一种高速热膨胀仪用于固体试样热膨胀和热收缩的高精度测量。试样长度的测量采用差分干涉法,具有0.3nm的分辨率和30nm的测量重复性。温度控制则采用感应加热和气体冷却方式实现,最大加热速度约为100K/s,最大冷却速度为50K/s。对于非导体试样的加热则在试样周围增加金属环的间接加热方式。整个测试系统可以在不同气氛环境下进行运行,包括氧气环境气氛,最大温度可以达到1600℃。
瞬态加热条件下的快速热膨胀系数准确测试解决方案
为准确测量航天复合材料快速加热过程中的热膨胀系数,本文介绍了热膨胀系数测试过程中加热速率、加热形式和位移测量形式对被测样品内外温度和热膨胀测量方向上温度梯度的影响,以及这些温度梯度与热膨胀系数测试结果之间的变化规律。在这些初步研究基础上,本文提出了高速加热过程中热膨胀系数测量装置的初步设计方案,即采用聚光辐射或电磁感应技术进行非接触快速高温加热,采用激光扫描或光学投影技术进行非接触应变测量。
固体药品电磁感应密封药瓶无损检测
问题/目标:制药公司都需要通过无损检测方法检测装有固体药品的各种密封药瓶。解决方案:TME空腔泄漏检测系统可用于在密闭腔中检测药瓶在压差下是否漏气。
借助热成像技术,LUMC研究通过电磁感应对抗关节置换术中的感染病菌
在关节置换术中,由植入物引起的感染是一项主要问题。全世界范围内,每年由于关节受关节炎或创伤严重影响的患者需要植入2.500.000个全髋关节和全膝关节假体。
上海伯东美国 Ambrell 汽车铝管组件感应钎焊应用
上海伯东某生产汽车零部件客户, 一直使用焊枪钎焊汽车零件, 因工艺要求的提高, 需要更快, 更精确的加热过程. 工艺的速度, 一致性和效率是客户决定选择 Ambrell 的原因之一. 最终采用上海伯东带有定制设计的多匝线圈 Ambrell EASYHEAT 10 kW, 150-400 kHz 感应加热电源.
汽车零部件电磁振动测试方案
本方案旨在对汽车零部件进行电磁振动测试,以评估其在振动环境中的性能和耐久性。选用具备特定参数的电磁振动测试台及控制监测系统,并配备工装夹具和传感器等辅助设备。试验样品涵盖发动机支架、悬挂部件等具有代表性的汽车零部件。测试步骤包括样品安装、试验参数设定、预试验、正式试验以及应对试验中断的措施。试验条件依据相关标准和实际使用情况确定,如振动频率、加速度、位移和振动时间等,并选择合适的振动模式。通过收集和分析试验数据,评估样品是否满足设计要求和相关标准,为汽车零部件的设计、生产和质量控制提供依据。
关于崩解仪你都了解吗?
崩解仪利用磁感应原理,在测试的每次行程中,都能根据药片厚度的变化捕捉瞬间电磁微小的变化,内置在智能篮组件的传感器可持续测量崩解介质的温度,由软件控制、系统测量和存储测试数据功能,同时以图形方式实时显示药物崩解值和进程,在崩解后,系统感知到测试的完成,并自动从烧杯中提升篮子组件,准确的温度和崩解的百分比读数实时显示在计算机屏幕上,同时自动存储在AutoSense数据库中,用于以后的检索,和表格、图形格式的报告一起输出。
移动基站周围环境中电磁场检测方案(场强仪)
本文主要是建立并分析了移动基站周围环境电磁场的分布情况,首先采用高频电磁场分析仪NBM-550 为检测仪器,选定分布于安徽联通马鞍山地区的基站,勘查适合测量的空旷地点,建立基地周围环境电磁场分布情形,收集国内外电磁场限制规范并与实际测量数据相互比较是否符国际间的限制标准。 本次所测量的区域电磁场均符合国际标准,并建立区域电磁场分布情形,可提供给在基地台周围居民作为电磁风险判定的参考。
皓天电磁式振动台使用操作方案
皓天电磁式振动台是一种用于产生振动的设备,其主要原理是利用电磁力驱动振动装置,从而产生振动。该设备具有振幅大、频率高、稳定性好等特点,适用于多种领域,如机械、电子、航空航天等。
上海伯东焊接电磁阀,阀芯检漏
镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s,
氦质谱检漏仪焊接电磁阀检漏
上海伯东某客户是日本半导体设备厂精密零件供应商, 生产的镭射焊接电磁阀用于半导体设备上, 由于半导体工业上用的气体如矽烷 SiH4, 氨气 NH3 等等都是有毒或有腐蚀性的气体, 所以对所用的阀及相关部件, 漏率要求非常严格, 要求电磁阀成品最终漏率低于 5-10 mbar l / s, 经过伯东推荐采用氦质谱检漏仪 ASM 340 完成电磁阀阀芯的泄漏检测.
触摸屏导电银浆和电磁屏蔽银浆的分散解决方案
随着5G手机等个人通信设备的发展及高频高速通信的需求,高频率零部件的电磁干扰问题越来越严重。在手机等个人通信设备中,主要通过喷涂、转印、移印的方式在中框上形成电磁屏蔽导电涂层。所以,开发分散性好、性能稳定以及导电性能佳的电磁屏蔽银浆是很有必要的̷̷
移动基站周围环境中电磁辐射检测方案(场强仪)
近年来,随着移动通信基站的不断建设和人们环保健康意识的不断增强,基站天线产生的电磁辐射问题已引起人们的高度关注。本文通过对TD-LTE 基站对周围环境的电磁辐射环境影响进行实测和理论预测,以分析TD-LTE 基站对周围环境的影响。
碳硫分析仪之助熔剂使用及原理
方案优势: 适用于钢铁、有色金属、水泥、矿石、玻璃、陶瓷及其它金属、非金属材料的测定。本仪器采用高频感应加热炉燃烧样品,红外线吸收法测试样品中碳硫两元素质量分数。
防护热板法导热仪中计量加热器任意设定温度及其加热电功率的超高精度PID恒定控制
本文将针对上述防护热板法计量单元电功率精密控制中存在的问题,进行详细分析,并提出相应的解决方案。解决方案的基本内容是升级换代现有的工业用PID控制器,将PID控制器的模数转换(A/D)精度提高到24位,数模转换(D/A)精度提高到16位,增加浮点运算位数并将最小控制输出百分比(OP)提高到0.01%。通过此新一代工业用双通道超高精度PID控制器,可轻松将防护热板法计量单元电功率的准确度控制在0.1%以内,第二通道可以用于护热单元或冷板的温度跟踪和控制。同时,新一代PID控制器还保留了工业用PID控制器的常用规格尺寸,并具有很好的性价比。
电磁振动台模拟实际工况考核通讯设备结构强度试验
电磁振动台用于发现早期故障,模拟实际工况考核通讯设备结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。正弦波、调频、扫频、可程式、倍频、对数、最大加速度,调幅,时间控制,全功能电脑控制,简易定加速度/定振幅。设备通过连续无故障运转3个月测试,性能稳定,质量可靠。
美国holiday,holidayHI3604,美国HI3604工频电磁场测量仪,现货,中文操作说明书
美国holiday,holidayHI3604,美国HI3604工频电磁场测量仪,现货,中文操作说明书,是专门为检测50/60Hz电力线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电 磁场强度而设计。液晶显示器显示的单位可选择毫高斯,高斯,伏/米,千伏/米,并有图形显示功能,可方便直观的定位电磁场源位置及强辐射点。 单探头实现全量程,仪器面板为覆膜式按键设计,非常适合现场使用。内部存储器可存储最多127个读数。
电磁振动台模拟船舶靠岸时的振动测试方案
在制定电磁振动台模拟船舶靠岸的振动测试方案时,要充分考虑船舶靠岸过程中的实际振动环境,以及产品本身的特点和性能要求。同时,在测试过程中,要保证测试设备和产品的安全性和稳定性,避免出现意外情况。
石英灯和石墨加热器结构热试验装置的精密低气压控制解决方案
为解决结构热试验和热真空试验中的低气压真空压力精密控制问题,本文基于动态平衡法和上下游控制模式,提供了相应的解决方案。解决方案中的低气压真空压力控制系统主要是采用电控针阀、电控球阀和双通道真空压力控制器组成上下游两个闭环控制回路,在低气压至超高真空的全量程范围内可彻底解决结构热试验和热真空试验中真空压力的自动控制问题,并可实现很高的控制精度和响应速度,同时还可提供低气压交变控制的强大功能。
恒温恒湿试验房规格
采用 PID+PWM 原理的 VRF(制冷剂流量控制)技术实现低温节能运行 配备冷控制 PID 自动调节技术(在线性降温和低温恒温过程中,通过冷控 制 PID 调节制冷输出量达到温度平衡,即制冷不制热、制热不制冷的“冷 平衡”技术):低温工作状态,加热器不参与工作,通过 PID+PWM 调节制 冷剂流量和流向,对制冷管道、冷旁通管道、热旁通管道三向流量调节,实现对工作室温度的自动恒定。此方式在低温工况下,可实现降低 30%的 能耗。该技术基于斯波兰和鹭宫公司的快开式电磁阀,可适用于对不同制 冷量要求时对制冷量进行平滑调节,即满足在不同降温速率要求时,实现 压缩机制冷量调节。
高低温疲劳试验机中的石英灯和液氮气体加热制冷控制解决方案
摘要:在液氮低温冷却控制系统中,目前大多数都采用自增压液氮罐作为低温源,但存在的问题是罐内压力无法精密调节、喷射液氮温度和流量不稳定、冷却温度无法准确控制以及冷却温度范围较窄等问题。为此本文提出了液氮罐内电加热压力调节解决方案,可很好的规避自增压液氮罐方式存在的问题,可实现宽泛区间内的低温温度和降温速度的精密控制。结合可编程分程PID控制器和石英灯加热器,更是能很好的实现高低温冷热交变温度的准确控制。
公共饮水管网的水流量测量
10 多年来,FLUXUS 超声波流量计一直安装在德国维滕的市政水厂里。它可靠而平稳地测量通过纯净水箱后面的 DN1000 管道输入到供水管网的总流量。在对水处理厂进行现代化改造时,安装了一套用于饮用水消毒的紫外线系统,这意味着必须对水厂做一些改变。基于使用 FLEXIM 方面的良好经验,水厂管理层决定在将处理过的水输送到管网的四条管道上也安装 FLEXIM 的非侵入式测量技术。 这些管线之前安装的是磁感应式流量计,用于控制水泵和计算输送到管网的水量。由于 FLUXUS 测量系统具有卓越的成本效益-特别是对于大管径(这里指:DN800)以及完全无漂移、准确和可靠的测量,磁感应仪减少到只有两台,用于严格需要财政测量的测量点上。安装 FLUXUS 外夹式超声波系统不需要任何管道工程或丝毫的结构工程,因为整个测量系统可以很容易地装在运输箱中运到水厂地下室的测量点。
选用二次热解析仪是因为它的什么优势
二次热解析仪是一款自带电子冷阱的,气路采用电动六通阀、八通阀和电磁阀相结合,可以编程自动完成吸附管的一次解析冷阱富集、二次解析、进样和反吹四个过程,冷阱温度、一次解析温度、二次解析温度和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。
污水处理厂中永久安装的流量计的检查计量
德国规定,污水处理厂中永久安装的流量测量点要接受强制性的定期检查。所有的污水处理厂至少都要测量出口管线的流量。通常是采用磁感应式仪表。由于污水处理费是根据排放的数量来支付的,因此收入测量的准确性在经济上是很重要的。许多处理厂在进水口也有流量测量设备。这里记录的测量值用于(自动)过程控制。测量专家们用便携式测量设备测试永久安装的流量计,他们重视高度准确和可靠的测量数据。这项任务的理想仪器是便携式 FLUXUS 超声波流量计。这种流量计结构紧凑、坚固,在日常实践中已经证明了自己的实力。即使是双通道测量也可以在不到 5 分钟内完成设置并做好使用准备。双通道用于有效补偿流量曲线的失真。记录的数值随后可以传输到 PC 机上,在那里可以很容易地进行评估,并与永久安装的流量计的数值进行比较。
陶瓷加热板——水质钼和钛的测定
陶瓷加热板——水质钼和钛的测定,样品的采集 样品采集按照 HJ/T 91 和 HJ/T 164 的相关规定执行。
Hipace 700 分子泵用于医用重离子加速器
加速器按工作原理分为静电加速器、高压倍加器、感应加速器、回旋加速器、稳相加速器、同步加速器、直线加速器、重离子加速器和贮存加速器(离子对撞机). 各种加速器的工作原理各不相同, 但结构都包含一些基本结构:真空室、真空系统、离子源、加速系统等. 上海伯东某客户在开发重离子加速器用于医疗行业, 要求系统真空度不低于 1E-5Pa. 经过和客户详细交流和选型, 推荐客户采用上海伯东普发涡轮分子泵 Hipace 700 DN 160 CF-F 来保证系统的工作真空度在 1E-5Pa.
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