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立式收缩仪标准

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立式收缩仪标准相关的论坛

  • 【讨论】干燥收缩率与干燥收缩值的关系

    目前墙体用的砖和砌块基本都存在干燥收缩率这个指标检验方法基本都应用到:GB/T2542-2003和GB/T4111-1997这两个标准问题就出在标准规定的是干燥收缩率/单位为%,而检验方法所给出的是干燥收缩值/单位是mm/m,如何把干燥收缩值换算成干燥收缩率标准没有给出解释?请教各位是如何看待这个问题的?这两个单位间如何换算?

  • 【原创】介绍一种力学性能试验机--干热收缩仪

    【原创】介绍一种力学性能试验机--干热收缩仪

    该仪器最早设计用于与邓录普橡胶公司轮胎中,用于测试轮胎帘线(纱)在准确的温度控制下的收缩情况。应用: 干热收缩仪是用来测试纤维及纱线在设定温度下热收缩值的专业仪器,仪器有上下两个加热盘,加热盘之间为设定温度的干热空气,纤维通过夹持器被推入加热盘之间的干热空气区域后发生收缩变化,通过传感器测量该纤维在热源下长度及收缩力的变化原理: 将纺织帘线在一定张力 (标准预张力或非标准预张力)下放置在一个加热至相对均匀温度的环境中,在标准预张力或其他预张力下,将纺织试样放置在干热收缩仪加热板之间,当帘线受热时,会收缩或伸张,致使轮移动或者产生一个张力,即干热收缩力,该轮直接连到一个指针或传感器上,它们会表示帘线试样收缩或伸张的长度,即干热收缩率,当轮换成力值传感器时,即输出干热收缩力值生产厂家: 现在有许多公司能够生产,不过世界大公司还是以英国T一家公司生产的MK3 MK5型为主,国内的北京及广西等几家公司也在生产,而且北京的产品比较先进,现在我们公司使用英国及北京两家公司的产品购置要点: 购置时要注意产品的精度及经济实用性[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/02/200902031231_131028_1621551_3.jpg[/img]

  • 湿洗形态稳定性(水洗尺寸收缩率)操作流程

    湿洗形态稳定性(水洗尺寸收缩率)操作流程

    湿洗形态稳定性(水洗尺寸收缩率)1.0目的与范围 1.1 本方法适宜下列标准: 中国 GB/T 8269 美国AATCC135(布片) 美国AATCC150(时装) 国际标准ISO 6330 英国BS4923 欧盟 EN6330 1.2 目的是测试针织布、梭织布及成衣在经过一次或多次家庭式洗涤以后的收缩率(或伸长率)。2.0 原理 布片及成衣的收缩率是由样本上划定的或量定的标准长度在洗涤前后的差距计算出来。3.0 标准温湿度环境 温 度: 20±2℃ 相对湿度: 65±2%4.0 设备及材料 4.1 洗衣设备 4.1.1 搅动式洗衣机1.1.1.1 Kenmore或Whirlpool自动洗衣机。 4.1.2 水平鼓式洗衣机,Wascator FOM71。 4.2干衣设备 4.2.1 转筒式Kenmore或Whirlpool自动烘燥机。 4.2.2 网状干衣架。 4.2.3 绳索及木夹用作晾挂衣物及滴水晾干。 4.2.4 平面电热熨板。4.3 洗衣粉及助剂 4.3.1 AATCC1993 标准参考洗涤剂或AATCC WOB (不含荧光剂) 4.3.2 ECE。 4.3.3 过硼酸钠。4.4 加重用的布片(陪洗布片) 4.4.1 AATCC标准漂白棉布(36in x 36in)或漂白及丝光的混纺布(50%聚酯织维50%棉),每一块为92x92cm。 4.4.2 GB. BS . ISO:两层缝合全聚酯织维针织布,每块为(30±3)x(30±3)cm, 重35±3g。 4.5 防水划笔。4.6 可量度到mm的软尺及不锈钢尺。4.7 托盘秤。4.8 锁缝机。4.9 工作台。 4.10 温度计。4.11 做缩水率测试的标准模板。5.0试样取布离布边2英寸以上的位置,每种织物按左、中、右沿斜对角线取试样3个。5.1梭织布:5.1.1将试样平坦地置标准温湿度环境中欧洲及国标16小时,美国4小时。5.1.2 欧洲标准剪裁为不少于50x50cm的布片,美国为38x38cm平放于工作台上。5.13 用黄油笔画出箭头在试样上标出经纱方向。5.1.4 将模板平放于布办上,在每一方向上平行于经、纬向划出三对35x35cm的符合(国标及欧洲标准)﹔或25x25cm(美国标准)5.1.5 在试样上写上经纱及纬纱符号的长度。5.1.6 将试样的四周锁缝。5.2 针织布:5.2.1 将样品平坦地置于标准温湿度环境中(国标及欧洲16小时,美国4小时)5.2.2 在距布边不小于2寸处裁剪为不少于50x100cm的布片平放于工作台上。5.2.3 将试样沿布长对折。5.2.4 在试样上用黄油笔划一箭头表式线圈纵向(布片方向)。5.2.5 将模板放于布办上,在每一方向上划出三对35cm x 35cm 的符号(欧洲标准)或25cm x 25cm (美国标准)。5.2.6 在试样上写纵向及横向符号的长度。5.2.7 将试样沿布长方向缝成圆筒形。美国标准只需做一块25cm x 25cm的布片并将试样的四周锁缝即可,不用做成圆筒形。5.3 服装:5.3.1 将服装持在衣架上,置于标准温湿度环境中最小4小时。5.3.2 然后将其平放于工作台上。5.3.3 用防水划笔在指定的量度部位划上记号。5.3.4 用软尺或不锈钢尺量度每一部位的距离,量至1mm。5.3.5 记录每一部位量得的尺寸。6.0 洗涤程序6.1 根据服装的标签或其纤维成份选择适当的洗涤程序(参考附绿一)。 6.1.1 美国标准,使用美国Kenmore或Whirlpool洗衣机。 6.1.2 国标及欧洲标准,使用WascatorFOM71洗衣机。6.2 AATCC标准(附绿一) 6.2.1 选择适当洗衣程序,然后把水位控制器调至中水位,加水并调节至所需洗衣温度。 6.2.2 利用入水温度控制器(热/温/冷)调校清洗温度。 当洗衣温度为120°F或以上时,清洗温度为105±5°F﹔ 当洗衣温度低于120°F时清洗温度85±5°F。 6.2.3 将66±1g AATCC1993标准参考洗涤剂溶解后加入。6.2.4 将试样及加重用布片共重1.8kg(4lb)或3.6kg(8lb)。 注:一般测试都采用1.8kg洗衣量。如果是3.6kg(8lb),则需要调节到最高水位。 6.2.5 将洗衣机门关上并开动洗衣机。6.3 GB/BS/ISO 标准化试验(附录2) 6.3.1 在计算机显示屏幕选择所须程序。 6.3.2 将0.08g/L ECE洗衣粉及0.02g/L过硼酸钠溶解后加入。 6.3.3 将试样及加重用布片依所需重量(2kg或4kg)放进洗衣机。 6.3.4 将洗衣机门关上并开动洗衣机。6.4 当试样需要滴水晾干时,在脱水前须把试样从洗衣机中取出。6.5 若使用其它干法时,在完成整个程序后,将试样立即取出。 注:洗衣时,试样重量不能超过总洗衣量的一半。7.0 干燥程序7.1 晾干: 利用木夹将试样挂在绳上,布长必须悬重,让其在室温中干燥。7.2 烘干: 将试样与加重布片放进转筒烘燥机中并选择适当干衣程序,当试样及加重布片烘干后,继续转动衣物最少五分钟,但不加热。7.3 平放:将试样平放于网架上,用手捂平皱痕,但不可拉长试样使其变形,让其在室温干燥。7.4 滴水晾干:将试样挂在绳上滴水,布长必须悬重,让其在室温中滴干。平面熨干:将平面电热熨板调至所需温度,将试样平放于板上,热压至试样完全干燥。8.0量度 8.1 将已干燥的试样平坦地置于或挂于标准温湿度环境中,美国4小时,欧洲16小时。 8.2 将试样平放于工作台上。 8.3 量度并记录每对符号间或服装上每一量度部位的距离。 8.4 如有必要,重复进行洗衣及干衣程序。一般美国标准需洗涤五次或客人可同意洗多少次。同时当客人有说时,在每次洗涤及干衣后都必须量度一遍。 8.5 如试样有折痕时,用熨斗熨平折痕,并将试样平放于标准温湿度环境中至少4小时后再行量度。9.0 计算及结果表示 9.1 用以下算式计算湿洗收缩率:洗后长度-原长度 x100% 原长度9.2 布片 计算每个方向的平均收缩率或伸长率。9.3 符号 9.3.1 AATC/CAN,GB/BS/ISO, AS标准:(-)号代表收缩﹔(+)号代表伸长。10.0 测试报告: 10.1 报告中须注明测试方法。 10.2 简列洗水温度、水量、洗涤及干衣程序。 10.3 注明是否经过熨烫。 10.4 注明所有与标准有别的细节。 10.5 列明洗衣及干的次数。10.6 列明每一方向或每一量度部位的收缩或伸长率。11. 附图1 (美国标准):附录(一) AATCC135: 适用于布片(搅动式洗衣机) 洗衣机程序 洗衣条件 干衣程序 代号 程序 代号 温度 代号 干法 (1) 正常 II 27+/-3℃ A 转筒烘干 (85+/-5°F)

  • 什么是高收缩纤维?

    高收缩纤维:沸水收缩率高于15%的化学纤维。根据其热收缩程度的不同,可以得到不同风格及性能的产品。如热收缩率在15%-25%的高收缩涤纶,可用于织制各种绉类、凸凹、提花织物

  • Z向断面收缩率

    Z15等,在厚度方向上要求时经常提出两点:硫的含量和断面收缩率,请问断面收缩率与什么有关?为何不从最根本的材料上提出要求? 根据《钢结构设计规范》第3.3.3条,钢材应满足抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的要求。伸长率反应的是钢材的塑性变形性能,而截面收缩率和伸长率基本上是同一个性能指标,反映的也是钢材的塑性变形能力!!钢材的韧性专门有韧性冲击试验进行评价的! 对于比较厚的钢板,由于在厚度方向性能可能不一致,在荷载作用下可能发生层状撕裂,因此对其又做了两点规定,即硫的含量和断面收缩率,可以这么理解:(1)硫的含量对钢材的可焊性和韧性有影响,因此对其含量应予以控制;(2)在厚度方向应有足够的塑性变形能力,这也是保证钢材力学性能的重要指标之一。

  • 【求助】胶粘剂固化收缩率的测定

    胶粘剂固化收缩率的测定方法,本人查了一些资料。一是密度法,用比重瓶测收缩后胶粘剂的密度,根据密度变化测体积收缩,一是体积法,需要有模具空腔。我考虑第一种方法费比重瓶,胶粘剂固化后,很难从比重瓶中去除。而且这种方法对某些类型的胶粘剂未必适用.模具空腔的方法也存在这一问题。请问分析化学或胶粘剂的专家们,还有什么其他的好办法,测定收缩率呢?

  • 国内外汽蒸收缩仪的比较

    国内外汽蒸收缩仪的比较

    各位,下面几张图是国内外比较大的纺织仪器厂家的汽蒸收缩仪,有用过这些仪器的可以分享下使用心得。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109071651_314909_2366190_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109071652_314910_2366190_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109071653_314911_2366190_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109071653_314912_2366190_3.jpg

  • 【转帖】丹麦男子每次做爱都失明 或血管收缩导致

    据英国媒体报道,一名丹麦男子身患怪病,每次做爱时会短暂失明,不得不求医治疗。医生经诊断认为这名男子可能是因血管收缩导致了失明,决定给他服药以使血管变宽。这位不愿透露姓名的男子称,自己每次在性交达到高潮时都会突然失明。令人迷惑不解的是,这名男子在做其他任何耗费体力的运动时都不会发生失明的情况。丹麦哥本哈根大学眼科学系发布报告称,这名男子可能是发生了血管收缩,血管周围的肌肉收缩阻碍了血液的流动。报告称,血管收缩同样能够造成男性勃起障碍。医生决定给这名男子服用药物,以使其血管变宽。美国伯克利大学分子与细胞生物学的2名博士生在博客上透露了这种罕见的病症。

  • 如何区分缩水率、缩率、门幅收缩率?

    如何区分缩水率、缩率、门幅收缩率?

    [font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#3e3e3e][b]导读[/b]缩水率、缩率、门幅收缩率,三个在染整场景经常遇到的概念,里面都有一个“缩”字,致使有些业内朋友容易将三者混淆。[/color][/font][font=-apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][color=#3e3e3e]三者的内涵并不一样,其产生的机理和控制方法也完全不一样。[/color][/font][size=14px][b]以梭织纤维素纤维织物为例:[/b][/size][size=14px][b]一、缩水率:[/b][/size][size=14px][color=#021eaa][b]缩水率[/b][/color][/size][size=14px]是指织物经洗涤后尺寸发生了变化,其产生的机理有两个,如下图,纤维素纤维织物的缩水率的机理有三个层面的原因,分别是纤维、纱线、织物。不同纤维素织物,缩水率的形成主因并不完全一致。[/size][img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304141649125511_8120_1954597_3.png!w690x419.jpg[/img][size=14px]一个原因是纤维的湿模量过小,导致纤维/纱线在有张力染整过程中容易被拉伸拉长,经水洗烘干后这种拉伸伸长被回复而产生了尺寸变化,这个是粘胶织物有比较大的缩水率其中一个主因,但不是棉麻等湿模量比较大的纤维织物的主因。[/size][size=14px][color=#222222]棉[/color][/size][size=14px][color=#222222]麻[/color][/size][size=14px][color=#222222]织物缩水产生的原因是由于存在交织结构以及纱线本身是圆柱体结构,纱线在织物中并不完全是直线,而是有一定弯曲的曲线,我们把这个弯曲程度称为织缩,而把纱线在织物交织结构中所要延展的长度称为绕程。[/color][/size][img=,685,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304141649454984_4939_1954597_3.png!w685x288.jpg[/img][size=14px]棉麻人棉等纤维素纤维遇水后,都会发生溶胀,而且这个溶胀是各向异性的,即直径溶胀的大,长度方向伸长的少,纱线变粗了但并没有怎么变长,纱线变粗导致绕程要增大,但纱线又不能伸长多少,因此只有织缩变大纱线变得更弯曲才可以,从而导致了织物尺寸的变小。这个是棉麻织物缩水的最主要原因。[/size][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][size=14px][color=#333333]控制缩水率也分两个层面,一个是选用湿模量大的纤维或通过交联提升纤维湿模量和弹性回复能力;[/color][/size][/font][font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &][size=14px][color=#333333]另一个是染整厂的控制,通过预缩、超喂和丝光来分别控制棉麻类织物经纬向缩水率。[/color][/size][/font][size=14px]此外,织物的[/size][b]尺寸稳定性[/b][size=14px]和缩水率,有些业内朋友也经常将其混用,将其视为同一个概念,但严格的讲,两者是有明显不同的指向的。[/size][size=14px]缩水率更多的是指向织物染整加工的控制结果,其关键在于内应力的消除和纱线绕程的预缩预留量,而尺寸稳定性更多的是指向织物材质即纤维本身的性能性状,其关键纤维指标是湿模量以及应力应变性能。[/size][size=14px]举例来讲,粘胶织物可以通过多次超喂或松式烘干的方法,可以使其缩水率做到3%以下,但这个很低的缩水率并不表明它的尺寸稳定性就很好,它的尺寸稳定性性能依然很差,只有对它的进行化学交联后,它的尺寸稳定性才会有所改善。[/size][size=14px]反过来说,一个尺寸稳定性很好的纤维织物,如果染整控制不当,也很有可能缩水率很大。[/size][size=14px][/size][size=14px]比如粘胶材质的衣服,缩水率3%的衣服尺寸稳定性可能并不好,它存在两种尺寸稳定性变化的情况:[/size][size=14px]1、多次洗涤后缩水率持续变化;[/size][size=14px]2、越穿越大。[/size][size=14px][/size][size=14px]这些都是由其纤维湿模量和应力应变性能导致的,和染整无关。[/size][size=14px][b]二、缩率:[/b][/size][color=#021eaa][b]缩率[/b][/color][size=14px]是指梭织物经染整后,其经向总长度的变化,比如100米的坯布,在没有任何染整损耗的情况下,成品变成了95米,其缩率就是5%。这种长度变化会和纬密变化有一致性,即不需要测量布长,仅需要测试坯布和染色成品布纬密,就可以算到缩率:[/size][size=14px][/size][size=14px][color=#021eaa][b]缩率[/b][/color][/size][size=14px][b]=(成品纬密-坯布纬密)/坯布纬密x100%。[/b][/size][size=14px][b][/b][/size][size=14px]产生缩率的原因是染整加工的张力因素,全程经向有大张力尤其有丝光工序的染整工艺,布的缩率一般为负,即布有盈长(这个在密度稀疏亚麻布长车染整上会经常发生,有时盈长超过5%),全程松式如全机缸工艺则缩率为正,即布会变短,但棉麻为经的织物在机缸染整工艺下,其缩率一般在3%-9%间,极少超过10%。缩率产生的原因主要取决于染整工艺中的张力因素、,或者说,和织物的染整工艺路线选择有关。当然也会和织物的缩水率控制有关,如果一个纯棉长车染整的织物经向缩水率特别大,比如-8%,那么他的缩率很可能很小甚至为负,产生了盈长,但当我们通过预缩的方法将织物缩水率控制在3%左右时,他的缩率就要增大5%了。因此,我们通常讲的缩率,是指织物在可接受的缩水率下的缩率。[/size][size=14px]染厂还经常使用另一个和缩率有关的概念:[/size][size=14px][color=#021eaa][b]缩损率[/b][/color][/size][size=14px] ,是指染整过程中缩率加损耗的总和,染整损耗包括缝头、取样打样、降等等生产过程中不能入库发货的数量,它的大小更多的是由生产管理水平决定的,是布真的发生了减少(其总纬纱条数肯定减少了);而缩率是由染整工艺决定的,而且也仅是布的长度发生了变化,布本身并没有减少,其总纬纱条数还是守恒的。它们与制成率的关系如下:[/size][size=14px][b] [/b][/size][size=14px][color=#021eaa][b]制成率[/b][/color][/size][size=14px][b] = 1-缩损率 = 1-缩率-损耗率[/b][/size][size=14px][b]三、门幅收缩率:[/b][/size][b]门幅收缩率[/b][size=14px]是指坯布门幅在染整过程中以及最终染整完成后成品布的门幅变化率。[/size][size=14px][/size][size=14px]纯棉布一般坯布门幅63英寸,成品门幅58英寸。[/size][size=14px][/size][size=14px]产生门幅的收缩的原因也有两个:[/size][size=14px]1、织物染整时经向张力,经向被拉直,而纬纱的要变得更弯曲来适配经向的拉直;[/size][size=14px]2、溶胀收缩或碱缩,碱缩只能表现在纱线和面料上,不会表现在纤维上,其原理是纤维溶胀的各向异性,直径溶胀很大,而长度基本不变,导致纱体要通过退捻回缩来消除这种溶胀张力。[/size][size=14px][/size][size=14px]纤维横向溶胀率越大、捻度度越高、面料紧度越低,碱缩效果就越明显。[/size][size=14px]紧度小,尤其经向稀疏,纬纱回缩阻力越小,回缩空间大,就更容易产生门幅收缩。[/size][size=14px]比如低紧度的全棉 60sx60s 90x88细布,经丝光后门幅收缩就特别厉害,63英寸坯布成品门幅只能做52/53英寸,但高紧度的全棉60sx60s 140x120就没有这个问题。[/size][size=14px]要减小无弹棉布门幅收缩率,关键在设计合理的织物紧度,以及控制染整过程的张力和溶胀程度,尤其是丝光浓度。[/size][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)]以下文章来源于纺染天地[/color][/size][/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)] [/color][/size][/font][font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=rgba(0, 0, 0, 0.3)],作者付忠诚[/color][/size][/font]

  • 帮你认识收缩压和舒张压

    测量血压时,首先用臂带绑好上臂,并给臂带加压至血管内血流完全阻。然后慢慢降低臂带压力,血管刚打开时,臂带压力对应收缩压;血管刚完全打开时,臂带压力对应舒张压。

  • 【求助】PVC收缩膜DSC分析

    【求助】PVC收缩膜DSC分析

    这收缩膜材料红外光谱确定是PVC材料。用梅特勒DSC测试出来结果有些差异,各位老师可以帮我看看如下谱图差异是什么引起的么?十分感谢!!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/01/201101260923_275904_1611944_3.jpg

  • 转BRIGHTNESS的时候beam不同心收缩是什么问题

    转BRIGHTNESS的时候beam不同心收缩是什么问题

    好久不来论坛,大家可好,Shxie老师和ustb都还好吧。问个初级的问题,按照手册,各个对齐操作都做了,但是当SPOT size=5的时候,转BRightness,发现beam不是同心收缩的,好像在原来的beam的一边长出了另外一个,说不清楚我画了个图,大家看看,这是哪个镜子没调好啊。当然Spot size=1的时候也是这样,只是在5的情况比较明显。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312130639_481833_1704671_3.jpg谢谢啦

  • 实验室间比对(缩率测试)心得

    最近参加了缩水率实验室间比对,通过测试过程中的分析和研究发现了1.影响缩率的产品本身性质的几个因素: a.由组成面料的纤维性质决定,吸湿性较大的织物容易伸长也 容易缩水,所以要尽量采用松式设备加工,以降低伸长和缩水 率。如涤纶原料不易缩水,而天然纤维和再生纤维则容易产生 收缩。b.在织物生产过程中,由于机器的张力和温度有关,张力使织物直 横向产生伸长,当外力消失后,织物产生一种回缩率c. 织物缩率的大小,与组织结构、纱线捻度、纱线粗细, 织物密度等因素有关。针织物的伸缩性较大,在外力 作用下易产生伸长变形,故尺寸稳定性较差,这也是 洗涤后收缩率较大的原因。 2.影响测量的几个因素 a 标准环境温湿度的差异;一般情况下湿度越大,越容易收缩; b 测试用设备的区别:一般设备搅拌越厉害,测试的产品缩率越大; c 测量过程中产品的平铺状态:在未平铺的状态下测量的结果要比实际的数值小; d 计算过程中的数值修约,一定是最后值的修约。

  • 里氏硬度计的测量标准

    里氏硬度计的测量标准及使用、操作规程 里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测值准确等特点,在金属硬度的检测工作中得到了广泛的应用,国家有关部门也相继颁布了里氏硬度计一系列标准,下面分别做一简单介绍。一.《里氏硬度计技术条件》ZBN71010-90 此标准属于行业标准。规定了里氏硬度计的技术条件、试验(检验)方法、检验规则、成套性及标志、包装、随机文件等内容。标准规定:1.硬度计应在下列条件下正常工作:环境温度0~40℃,相对湿度不大于90%;周围环境无振动和无强烈磁场、无腐蚀性介质。2.冲头上碳化钨球的硬度应不低于1500HV。3.误差:示值相对误差不超过±0.8%;示值重复性相对误差应不大于1%。4.里氏硬度与布氏硬度、洛氏硬度维氏硬度的换算误差见下表(E=210000N/mm2)里氏硬度计布氏、洛氏、维氏硬度换算误差414-531 HL504-605 HL642-721 HL767-860 HL647-712 HL150-250 HB25-35 HRC40-50 HRC55-65 HRC400-500 HV±13 HB±2 HRC±2 HRC±2 HRC±20 HV5.成套供应的硬度计应包括:·里氏硬度计冲击装置;·显示装置;·φ90×55相当于800±50HL里氏值的硬度块。二.《里氏硬度计》JJG747-1999 该标准属于国家计量检定规程。规程中概述了里氏硬度计的试验原理、冲击装置的技术参数、里氏硬度计的技术条件、检定条件和硬度换算对照值。规程的主要特点为:给出了各种型号冲击装置的主要技术参数。规定了标准里氏硬度块的技术要求。给出了维氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。给出了布氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。三.《金属里氏硬度试验方法》GB/T17394-1998此标准为国家最新标准.标准中规定了金属里氏硬度试验的试验原理、符号、试样、试验仪器、试验、试验结果处理及试验报告。标准的主要特点为:规定了试样的主要技术指标,包括:表面粗糙度、重量、最小厚度、最小表面硬化层深度和最小曲率半径。说明了对试样进行里氏硬度检验的试验方法。给出了对于多种材料的里氏硬度与其它硬度的转换表,材料包括:碳钢、铸钢、铸铁、低合金钢、铸铝、铜锌合金、铜锡合金、纯铜。四.《黑色金属硬度及强度换算值》GB/T1172-1999 该标准为国家标准。标准中列出了黑色金属硬度与强度的换算值,包括的主要钢系有:不锈钢和碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢。里氏硬度计中所附带的里氏硬度与强度的换算数据是依据该国家标准得到的。时代集团公司在1984年国内首家自行开发研制了里氏硬度计产品,20多年来,产品遍布全国各地各行各业,为中国的用户提供的换算数据表均符合上述国家标准;为国外的用户提供的换算数据表符合国际标准的标准。五.里氏硬度计的标定里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测量准确等特点,在世界范围的工作领域内得到了广泛应用。由于人们的习惯和已延用多年的硬度计量标准,目前在实际进行硬度测试时,普遍使用的还是布氏、洛氏、维氏和肖氏等硬度测试方法。这其中具有代表性的是北京时代之峰科技有限公司生产的硬度计,此公司在1984年国内首家自行开发研制了里氏硬度计产品,其中时代集团公司生产的北京时代里氏硬度计新产品包括一体式里氏硬度计、数显里氏硬度计等无损硬度计。里氏硬度试验方法是近20年才出现的,若完全直接使用里氏硬度试验方法进行硬度测试尚须时日。目前为兼顾里氏硬度计的实用性和传统硬度计量标准的要求,满足硬度测试工作的需要,人们往往要把里氏硬度值转换成布氏、肖氏、洛氏和维氏等硬度值。里氏硬度值是否能直接转换成其它硬度值,这与使用的冲击装置和被测硬度材料是有关系的,建立不同硬度值之间的转换关系,往往需要人们进行大量的工作。

  • 【转帖】里氏硬度计的标准与标定

    【转帖】里氏硬度计的标准与标定

    里氏硬度计的标准与标定里氏硬度计的标准 里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测值准确等特点,在金属硬度的检测工作中得到了广泛的应用,国家有关部门也相继颁布了里氏硬度计一系列标准,下面分别做一简单介绍。 一《里氏硬度计技术条件》Z B N 7 1 0 1 0 - 9 0 此标准属于行业标准。规定了里氏硬度计的技术条件、试验(检验)方法、检验规则、成套性及标志、包装、随机文件等内容。 标准规定: 1.硬度计应在下列条件下正常工作: 环境温度0~40℃,相对湿度不大于90%; 周围环境无振动和无强烈磁场、无腐蚀性介质。 2.冲头上碳化钨球的硬度应不低于1500HV。 3.误差: 示值相对误差不超过±0.8%; 示值重复性相对误差应不大于1%。 4.里氏硬度与布氏、洛氏、维氏硬度的换算误差见下表(E=210000N/mm2) [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611242128_33548_1634962_3.jpg[/img]5.成套供应的硬度计应包括: 冲击装置; 显示装置; φ90×55相当于800±50HL里氏值的硬度块。 二《里氏硬度计》J J G 7 4 7 - 1 9 9 9 该标准属于国家计量检定规程。规程中概述了里氏硬度计的试验原理、冲击装置的技术参数、里氏硬度计的技术条件、检定条件和硬度换算对照值。规程的主要特点为: 给出了各种型号冲击装置的主要技术参数。 规定了标准里氏硬度块的技术要求。 给出了维氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。 给出了布氏硬度与里氏硬度在标准试块上的换算值。 三《金属里氏硬度试验方法》 G B / T 1 7 3 9 4 - 1 9 9 8 此标准为国家最新标准.标准中规定了金属里氏硬度试验的试验原理、符号、试样、试验仪器、试验、试验结果处理及试验报告。标准的主要特点为: 规定了试样的主要技术指标,包括:表面粗糙度、重量、最小厚度、最小表面硬化层深度和最小曲率半径。 说明了对试样进行里氏硬度检验的试验方法。 给出了对于多种材料的里氏硬度与其它硬度的转换表,材料包括:碳钢、铸钢、铸铁、低合金钢、铸铝、铜锌合金、铜锡合金、纯铜。 四《黑色金属硬度及强度换算值》 G B / T 1 1 7 2 - 1 9 9 9 该标准为国家标准。标准中列出了黑色金属硬度与强度的换算值,包括的主要钢系有:不锈钢和碳钢、铬钢、铬钒钢、铬镍钢、铬钼钢、铬镍钼钢、铬锰硅钢、超高强度钢。 里氏硬度计中所附带的里氏硬度与强度的换算数据是依据该国家标准得到的。 时代集团公司在1984年国内首家自行开发研制了里氏硬度计产品,20多年来,产品遍布全国各地各行各业,为中国的用户提供的换算数据表均符合上述国家标准;为国外的用户提供的换算数据表符合国际标准的标准。用户使用情况请参考:《时代里氏硬度计使用案例汇编 》 里氏硬度计的标定 里氏硬度计由于具有携带方便、操作简单、检测迅速和测量准确等特点,在世界范围的工作领域内得到了广泛应用。由于人们的习惯和已延用多年的硬度计量标准,目前在实际进行硬度测试时,普遍使用的还是布氏、洛氏、维氏和肖氏等硬度测试方法。里氏硬度试验方法是近20年才出现的,若完全直接使用里氏硬度试验方法进行硬度测试尚须时日。目前为兼顾里氏硬度计的实用性和传统硬度计量标准的要求,满足硬度测试工作的需要,人们往往要把里氏硬度值转换成布氏、肖氏、洛氏和维氏等硬度值。里氏硬度值是否能直接转换成其它硬度值,这与使用的冲击装置和被测硬度材料是有关系的,建立不同硬度值之间的转换关系,往往需要人们进行大量的工作。附表1/2: 1里氏硬度计常用冲击装置: [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611242129_33549_1634962_3.jpg[/img]时代集团公司生产的里氏硬度计独有的硬度值标定功能,为用户提供了简单实用的硬度值的修正方法,使得在硬度检测工作中直接由硬度计给出准确的转换硬度值。 2常用冲击装置D/DC 的标定及测量范围: 冲击装置D、DC ---------------HRC--- -HRB ----HB----HV ----HSD STEEL/cast steel钢和铸钢 17.9-68.5--59.6-99.6 --127-651 --83-976--32.2-99.5 Steel锻钢-----------/-----/----143-650 ---/-----/SWT.ST合金工具钢------ 20.4-67.1--/------/--- 80-898 ---/ Stainless steel 不锈钢----/----46.5-101.7--85-655--85-802---/ GC.IRON灰铸铁 --------/------/-- --93-334--80-898---/NC.IRON球墨铸铁 -------/------/----131-387---/---- /C.ALUM铸铝合金--------/----23.8-84.6--19-164 ---/----/ BRASS(黄铜)铜锌合金-----/----13.5-95.3---40-173---/----/ BRONZE(青铜)铜锡/铝合金---/------/-----60-290---/----/ COPPER纯铜---------/------/----- 45-315---/----/

  • 立式环境试验箱压缩机油滤故障处理方法

    立式环境试验箱压缩机油滤故障处理方法

    [b]立式环境试验箱[/b]压缩机油滤故障处理的办法,油滤是指经过机油以及空气的压缩、分离后、到冷却器中经过冷却,然后回到油气桶,在回油气桶之前通过的油滤过滤器滤掉杂质,确保没有杂质的情况下进入到机头,以防立式环境试验箱机头杂质过多而堵塞等现象的出现,这是油滤起到的作用。对于油滤故障的处理,简单的总结了几点内容:[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109141002529708_4311_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  先要查验立式环境试验箱是否能一切正常的运行或是出现异常的状况,听油滤的响声,要是没有噪声,则表明油滤是一切正常的。  假如油滤有传出异常的响声,那么在这时就需要停用设备,随后卸除油滤,对油滤开展一定的检验。  油滤很有可能是在过滤油以及气体杂质时积累了很多的不同的杂质,所以一定注意用一段时间就要更换一次油滤。  清洗油滤的时候要用特殊的药水进行清洗才可以,这样能够保证油滤能清洗干净里面的污物。  螺杆式压缩机是压缩机中比较常见的一种空压机,螺杆式的压缩机的故障会影响到其使用的寿命和操作人员的自身的人身安全,所以在工业生产中,了解螺杆式压缩机故障的问题以及解决的方法显得十分的重要。

  • 【原创】从仪器历史看农仪未来

    仪器研究的基础学科是化学以及物理,这些学科起源于西方,所以仪器的研究以及生产历史起源于国外。起初的仪器应用范围较为狭窄,只局限于实验室仪器。在20世界50年代,随着数字化的应用,仪器的使用程序以及方法有了一定的简化,仪器行业才进入一个新的发展阶段,测量结果以及测量速度都有了大幅提高。60年代后,计算机技术的使用扩展了仪器的功能,对于检测、测量也扩展至系统领域,而不再是个别测量。80年代以后,仪器借助于计算机普及,大量使用计算机语言,测量手段更为丰富,调节精度更为细致。仪器的品类也大幅增加。目前,仪器的发展在数据采集上注重万物互联,在数据处理上向图像化、数字化以及高速化转变。可以说,外部新技术与仪器产品相结合深刻影响了仪器行业的变革。  而我国的仪器发展起步较晚,在60年代才开始提出要形成一定水平的仪器工业体系,通过引进国外仪器,进行消化、吸收,也取得了一些成果。但是由于当时条件的限制以及对于行业前瞻性的欠缺,一些仪器产品并没有实现产业化,即使某类产品实现了批量生产,也存在测量稳定性和可靠性的问题。更多的情况是对于某些研究项目久攻不下,无奈流产。改革开放以来,对于仪器地位的重新认定,也投入了大量资金和人力,但主要还是集中于大型以及成套仪器,加之国外仪器大量进口的冲击,国产仪器跌入了低潮期。在提倡大力发展信息产业以及以信息产业促进工业化之后,仪器行业作为信息产业的源头和基础,才获得了专项的科研资金支持,仪器研究开发和产业的发展才逐渐开始走出低谷。  从国内外仪器的发展历史以及发展路径对比中,我们可以看出仪器行业发展中显露出来的一些特点:  首先,新技术的应用。不可否认,仪器是科学的基础以及科研的工具,但是这并妨碍对于工具的创新以及新的技术使得工具的使用更加简便和快速。从仪器的数字化到仪器的微机化,乃至图形化。这都使得仪器使用的人群扩大和普及。再者,产业化意味着批量以及标准,也只有使用的简便以及客户知识范围内能够接受,才能谈仪器的产业化。一味地高精尖,一味的难繁优,一味地技术驱动,一味地漠视体验,不仅不能为市场所接受,而且客户群也会不断收缩。随着仪器不断在新领域的拓展,要求仪器的使用方法更加简单,结果显示更加明白,用户体验更加优越。所以目前仪器已经普遍采用EDA(电子设计自动化)、CAM(计算机辅助制造)、CAT(计算机辅助测试)、DSP(数字信号处理)、ASIC(专用集成电路)及SMT(表面贴装技术)等新技术。  其次,研发备受重视。从我国仪器发展的历史中可以看见忽视研发所走的弯路。虽然看见了国内外技术的差距,但这不但没有成为加大研发投入的动力,反而成为进口国外仪器的口实。引进固然简单,然而仪器企业如果不在研发上面投入精力,不但在衍生创新产品上无暇顾及,而且还会形成进口依赖症,结果只是引进-销售-再引进的老路。更加严重的是,今天的仪器已经与相应软件密切结合,这就进一步加强了对于进口的依赖。  最后,仪器更加专业化。仪器行业的生产厂商已经开始对产品线和产品战略进行逐步调整,通过剥离部分资产、整合相关产品和技术、开展优化并购,仪器生产技术和研发领域更加注重专业化,不搞大而全。这在销售渠道建设上就有非常明显的体现,例如,中国农业仪器网自成立以来,聚集了一大批专门研发以及生产农业相关仪器产品的公司,这就表明,仪器行业在进一步细分,厂商也开始对产品进行细分定位。  通过以上的分析,但就农业仪器行业来说,对于行业的发展和突破就有不少的可借鉴之处:  第一、技术和市场相结合。相比国外农业仪器而言,我国现阶段农业仪器技术还存在着很大的差距,这是客观存在。但是也要看见另一点,那就是我国农业所处的阶段和基本情况和西方农业也存在很多差距和不同。就农业机械方面,对于自动化的要求就没有西方农业那么高。就农业产品加工方面,无论在加工深度以及精度和标准化方面,就不处于一个层次。这对一些小型农业加工仪器就有很大的市场需求。技术不足市场补,充分了解本地的市场情况和用户实际需要,即使存在技术差距,依然能够存活中壮大,在壮大过程中弥合技术的差距。存在问题,发展中解决,这也是我们经济和社会发展中一贯的策略和思路。  第二、引进和国产相结合。不排斥进口,但也不忽视国产。消化、吸收、创新--这是一套快捷且低成本的学习方法。加之国内农业仪器厂商对于国内政策以及标准的制定和变化更加了解,能够做出更加快捷的反应,对进口仪器消化和改进,使之适应政策标准,扩大市场份额。只是创新必须要成为国产农业仪器厂商的基因,这不仅是因为农业转型期的市场要求,而且也是国产农业仪器未来发展的基石。  第三、短期和长期相结合。长期依靠眼光,短期依靠敏感。依靠长期的眼光来专注于农业仪器细分市场分析、专注农业仪器研发、专注农业仪器生产、专注农业仪器质量控制、品质管理、售后晚上。依靠短期的敏感来提升品牌知名度、扩大市场影响力。这从最近的"瘦肉精"事件中就能学得到很多。"瘦肉精"事件伊始,一些厂商就敏锐地看见市场机会,推出自己的"瘦肉精"检测方案和产品。其中,岛津推出了瘦肉精GCMS法检测方案、沃特世大力宣传沃特世UPLC/Xevo TQ超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪等检测仪器。一些小型仪器厂商也纷纷推出快速检测试纸以及检测卡等产品以满足需要。  历史不会重演,淡总是出现罕见的相似重复。重要的是在每一次相似重复之前,我们都能从以往的历史发展中汲取优秀因子,植入自身,并结合实际,在历史相似重复之时,获得升级乃至飞跃。  农业仪器厂商何尝不是如此。

  • 标准物质历史

    我国在解放前不能制备标准物质,标准物质的应用也只局限于少数工业领域(如:钢铁)及研究机构。解放初期,即在大规模经济恢复时期,冶金工业部门就开始研究和制备标准物质。1951年中国钢铁检验委员会颁布了用于钢铁现场分析的“弹簧钢”化学成分标准物质。我国标准物质研制T作虽然起步较晚,但近年来发展得很快。原国家计量局于“六五”期间着手系统地组织标准物质研制,原国家经委高度重视,拨专项研制经费给予支持。1980年国家科委批准成立了国家级标准物质研究所(后更名为国家标准物质研究中心),把国内有关部门及科研机构组织进来,编制了国家“六五”、“七五”、“八五”、“九五”期间标准物质发展规划并组织实施,参加研制的有冶金、建材、化工、能源、核材料、环保、国防、大专院校、科学院、计量等20多个实施行业和部门。由于规划起点水平高,组织实施强度大、速度快,经过多年来的努力,已取得了丰硕的成果。截止到2009年年末.我国已有国家一级有证标准物质1562种,国家二级有证标准物质3814种,一、二级共计5376种,这些标准物质在控制生产质量、保证公平交易、维护市场秩序、消除贸易壁垒、维护国家经济安全、保护国家经济利益、促进科技进步和支撑社会发展中发挥了重要的技术基础作用。我国部分标准物质还出口到20多个国家和地区,在一定程度上扩大了国际影响。随着我国社会主义市场经济体制的建立与完善,经济全球化趋势日益加快,为适应市场经济及贸易发展的需求,企业加强质量竞争意识,国家严格市场管理,科技创新与市场需求推动着高新技术产业化进程,这些都要求在现代测量技术发展中,要注意研制出更多的、准确可靠的标准物质,以满足经济和社会发展的需要。

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