环刚度测定仪操作规程

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环刚度测定仪操作规程相关的仪器

  • 一、数显砂浆凝结时间测定仪操作规程SKZ--100产品简介:主要用于测定墙面砂浆和砌墙砂浆以灌入阻力表示的凝结速度和境界时间。适用于侧定墙面砂浆和砌墙砂浆以贯入阻力表示的凝结速度和凝结时间。 二、数显砂浆凝结时间测定仪操作规程SKZ--100技术指标:★采样时间:每秒二次★检测力范围:0~150N★试针截面积:30mm² ★仪器行程:50mm★试模内径及深度:∮145*75mm★视值精度:0.1N★视值分辨率:0.5H★外型尺寸:550×500×810毫米 ★整机重量:约75公斤★电压功率:220V/50W三、数显砂浆凝结时间测定仪操作规程SKZ--100使用方法:★使用时先将搅拌均匀的砂浆装入试模内,离上口平面约10 毫米抹平,砂浆表面泌水不清除。★将试模放在圆盘上,此时将压力显示器清零(显示器设定见附录)〔然后操作者用手将压杆垂直向下施压力,在10 秒时间内将试针缓慢而均匀地垂直贯入砂装25mnl ,这时压力显示器上所示为A次测定值,同时将限位螺母调到适当位置,放开压杆,试针在弹簧力作用下复位。★按每半小时重复一次,当阻力值达到0.3MPa 时改为15分钟测定一次,直到阻力值达到0.7MPa 为止。四、主要结构:由压杆、试针轴、试针座、钻夹头、接触片、试针、试模、压力器、底座、调节螺杆、调节螺母、立柱等组成。五、注意事项:★试验结束,须将工作台面板,试针及接触片擦洗干净。工作台面勿受重压(小于1Okg)。★将试模内试样取出,擦洗干净并上油防锈,使用前上脱模剂。★滑动部分应经常注油润滑,使仪器工作正常。★本仪器应安放在室温在20 ℃ 左右安静及无腐蚀无介质的环境中。点击搜索:混凝土含气量测定仪
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  • 产品介绍:医药包装性能测试仪MED-01操作规程是依据2015年药包材标准方法设计,是包装类破裂强度性能检测的仪器,其各项性能参数和技术指标符合YBB《药用铝箔》等标准规定。仪器操作简单、性能可靠、技术先进,是科研单位、造纸厂家、包装行业、质检部门的理想设备。测试原理:医药包装性能测试仪MED-01操作规程原理:将试样装夹在全自动耐破强度测试仪两个夹头之间弹性胶膜上,上下夹头紧紧夹住试样周边,使试样与胶膜一起自由凸起,当液压流体以稳定速率泵入,使胶膜凸起直至铝箔试样破裂时,所施加的压力即为试样耐破强度。医药包装性能测试仪MED-01操作规程应用于药品包装用破裂强度试验,是物理强度性能检测的基本仪器,本检测仪器采用全自动控制模式,用户只需将裁好试样放置于上下夹具之间,仪器将自动夹样,自动冲压测试并打印,人为影响非常小。全自动耐破强度测试仪是一款高性能全自动破裂强度仪,被广泛应用于药包材生产厂家、制药企业、药检机构等单位。主要参数: 测量范围:40-1600KPa(分辨力: 0.01KPa) 示值准确度: 示值误差:±0.5%FS,示值变动性:≤0.5% 加压(送油)速度:95±5)ml/min 胶膜阻力: 凸起高度:9mm, 胶膜阻力值:(25~35)KPa 试样夹持力:430 KPa(可调节) 测试系统密封性:1min内压降10%Pmax 压力表设定压力:(2.5~3)Kg/cm2 外形尺寸:400mm×350mm×500mm(长宽高) 重 量:43Kg 气源压力:0.5-0.7MPa (气源用户自备) 环境温度:5 -50℃ 相对湿度:≦80%,无凝露 工作电源:220V 50Hz
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  • ZL-QLY型自密实混凝土全量检测仪产品简介自密实混凝土浇筑前实时检测全部混凝土自密实性能的试验方法,自密实混凝土试J型环验方法执行标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283-2012实验要求。评价方法本试验中所采用的评价方法即是采用倒坍落筒和特制L-型仪,测量提起坍落筒2min后的扩展度D,扩展至50 cm时的时间td50,L-型仪提起闸板流至50 cm的时间tL50,水平槽内拌合物的流平坡度,并目测拌合物的保水性和骨料堆积情况。工作原理混凝土的工作性是影响混凝土自密实性的重要因素,自密实混凝土具有优良的工作性能,拌合物具有很高的流动性且不离析、不泌水,能不经振捣(或略作振捣)在自重作用下自由流淌充满模型和包裹钢筋形成均匀密实的混凝土结构。评价自密实混凝土的工作性有很多种方法,如坍落扩展度、L型箱、U型箱、V型漏斗、Orimet口下料、J环、填充箱试验等[1],根据试验或工程的要求及实际条件可以选择不同的工作性评价方法,常用的方法主要是坍落扩展度和L型箱法。自密实混凝土系列检测仪1、自密实混凝土坍落扩展度测定仪,用于坍落扩展时间T50的检测。2、自密实混凝土J环流动障碍高差仪(J环流动仪)用于自密实混凝土抗离析性试验。3、自密实混凝土L型仪用于自密实混凝土间隙通过型试验4、自密实混凝土V形仪(V型箱)检验自密实混凝土抗离析性能的一种试验方法5、自密实混凝土U形仪(U型箱:A型欧洲标准,B型日本标准)检测自密实混凝土拌合物通过钢筋间隙,并自行填充到箱内各个部位能力的一种试验方法。
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环刚度测定仪操作规程相关的论坛

  • IRO-1氧测定仪操作规程

    纳克公司的IRO-1型氧测定仪操作规程[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=24635]IRO-1氧测定仪操作规程[/url]

环刚度测定仪操作规程相关的耗材

  • 压缩永久变形测定仪
    适用领域 压缩永久变形压缩永久变形测定仪是将硫化橡胶试样压缩到规定高度下,经一定温度和时间,或经介质浸润后,测定试样压缩永久变形率。测量分类硬度在50以下压缩率可选用40%;硬度在50~75压缩率可选用30%;硬度在75以上压缩率可选用20%。操作方法取标准试片,夹于本器平面板之间,以螺丝旋转, 压缩至一定比率,再放进一定温度之烘箱中,经规定之时间后取出,拆下试片,冷却30分钟后, 测其厚度,用公式计算其压缩歪度。技术参数试片橡胶:Ф28.68(D)12.7mm发泡塑胶:50×50×25mm隔环厚度:7.62mm,8.89mm,9.52mm,10.16mm体积:20×12×10cm重量:10kg
  • 便携式防水电导率测定仪
    HI9033 便携式防水电导率测定仪的产品介绍: HI9033便携式防水电导率测定仪,广泛适用于现场测定,可以在潮湿的环境下使用。使用一个电极即可完成四个量程的测量,测量样品包括去离子水到高电导值溶液的多种样品。具有自动温度补偿,可以使测值更加精准。BEPS低电量保护技术可以在低电量时自动关机,以免造成读数错误。 多个量程,切换方便,操作简单 坚固耐用,适用于多种现场环境 自动温度补偿,保证测值的准确性 HI9033 便携式防水电导率测定仪的产品参数: 测量项目 指标描述 电导率测量范围 0.0 to 199.9 &mu S/cm、0 to 1999 &mu S/cm、0.00 to 19.99 mS/cm、0.0 to 199.9 mS/cm 电导率解析度 0.1 &mu S/cm、1 &mu S/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm 电导率测量精度 ± 1%F.S 校准模式 手动单点校准 温度补偿 自动温度补偿,0 to 50° C (32 to 122° F)补偿系数 ß = 2%/° C 电极类型 HI 76302W内置温度传感器四环电导专用电极 电源模式 1 x 9V电池 适用环境 0 to 50 ° C (32 to 122 ° F) Max. RH 100% 尺寸重量 196 x 80 x 60 mm 425 g HI9033 便携式防水电导率测定仪的标准配置: 订货型号 标准配置描述 HI9033 主机、HI 76302W内置温度传感器四环电导专用电极、缓冲液、携带箱、中英文资料
  • 意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪
    意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪,介绍意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪,以其优异的性价比,赢的世界广大用户的青睐,只需几卷pH试纸的价格,即可拥有一支笔式测试仪。测量范围为解析度为该测试笔具有大屏易读数,操作简易的点校准电极可更换;螺旋式接口便于拆卸和更换。该测试笔的优点为精确,体积小,电池使用寿命长,不用担心频繁更换电池。pH值测定就是如此简单!意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪(销售:15300030867,张经理)意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪量程0.00 to 14.00 pH解析度0.01 pH精度±0.2 pH校准方式手动2点校准电极类型螺旋式接口,HI 1270专用复合酸度电极供电方式2×1.5V使用环境0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95%尺寸重量66×50×25 mm/50 g意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪,标准配置HI98103微电脑笔试pH测定、HI1270 定制专用螺纹式pH可更换电极、中英使用手册HI98103D微电脑笔试pH测定、HI1270 定制专用螺纹式pH可更换电极、HI74710D(pH4.01、pH7.01、pH10.01)酸度标准缓冲液套装(3×100mL)、中英使用手册意大利哈纳HANNA HI98103型笔式酸度PH测定仪,选购附件HI1270聚丙烯长径玻璃复合酸度电极HI7004常规酸度标准缓冲液HI7007常规酸度标准缓冲液HI7010常规酸度标准缓冲液HI74710酸度标准缓冲液套装HI7061常规电极清洗液HI7073蛋白质电极清洗液HI7074无机物电极清洗液HI7077油脂电极清洗液HI70300电极保存液

环刚度测定仪操作规程相关的资料

环刚度测定仪操作规程相关的资讯

  • 新版血液净化标准操作规程出台
    为加强血液净化质量安全管理,卫生部2月2日印发《血液净化标准操作规程(2010版)》,并要求以往文件与操作规程不一致的,以操作规程为准。   近年我国慢性肾脏病发病率逐年上升,慢性肾脏病导致的尿毒症而接受血液净化治疗,给社会、家庭带来沉重负担。提高血液净化治疗水平,保障患者医疗安全,降低血液净化治疗过程中的感染等重大事件的发生,已经成为亟待解决的问题。   受卫生部委托,中华医学会肾脏病学分会组织专家编写了血液净化标准操作规程。   操作规程主要包括血液净化室(中心)管理标准操作规程、血液净化透析液和设备维修、管理标准操作规程、血液净化临床操作和标准操作规程等内容。   中华医学会肾脏病学分会主任委员陈香美院士在操作规程的前言中指出,针对目前我国血液透析患者丙型肝炎的群发事件,血液净化标准操作规程特别规范了合并丙型肝炎患者的血液透析操作。   陈香美表示,由于我国地域广阔,各地区从事血液净化的医疗单位条件不同,血液净化操作的具体方法存在差异。因此,《血液净化标准操作规程(2010版)》还需要在临床使用过程中不断修改和完善。
  • 关于气相色谱仪的操作规程你了解么
    气相色谱仪,是指用气体作为流动相的色谱分析仪器。其原理主要是利用物质的沸点、极性及吸附性质的差异实现混合物的分离。待分析样品在气化室气化后被惰性气体(即载气,亦称流动相)带入色谱柱内,柱内含有液体或固体固定相,样品中各组分都倾向于在流动相和固定相之间形成分配或吸附平衡。那么接下来就让我们来详细的了解一下气相色谱仪的操作规程。一、开机前准备1、根据实验要求,选择*的色谱柱 2、气路连接应正确无误,并打开载气检漏 3、信号线接所对应的信号输入端口。二、开机1、打开所需载气气源开关,稳压阀调至0.3~0.5 Mpa,看柱前压力表有压力显示,方可开主机电源,调节气体流量至实验要求 2、在主机控制面板上设定检测器温度、汽化室温度、柱箱温度,被测物各组分沸点范围较宽时,还需设定程序升温速率,确认无误后保存参数,开始升温 3、打开氢气发生器和纯净空气泵的阀门,氢气压力调至0.3~0.4Mpa,空气压力调至0.3~0.5Mpa,在主机气体流量控制面板上调节气体流量至实验要求 当检测器温度大于100℃时,按《点火》按钮点火,并检查点火是否成功,点火成功后,待基线走稳,即可进样 三、关机关闭FID的氢气和空气气源,将柱温降至50℃以下,关闭主机电源,关闭载气气源。关闭气源时应先关闭钢瓶总压力阀,待压力指针回零后,关闭稳压表开关,方可离开。四、 注意事项1、气体钢瓶总压力表不得低于2Mpa 2、必须严格检漏 3、严禁无载气气压时打开电源。以上便是本次为大家分享的关于气相色谱仪操作的全部内容,希望大家在看完之后能够对该仪器的使用有更多的了解。
  • 热变形维卡软化点温度测定仪:原理、结构、操作方法
    热变形维卡软化点温度测定仪是一种用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点的实验设备。这种设备在质量控制、材料科学、塑料工业等领域都有广泛的应用。本文将详细介绍热变形维卡软化点温度测定仪的原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法。和晟 HS-XRW-300MA 热变形维卡软化点温度测定仪热变形维卡软化点温度测定仪主要由加热装置、测试系统和测量仪器等组成。加热装置包括电炉、热电偶和加热炉壳等部分,用于提供高温环境。测试系统包括试样、加载装置和位移传感器等,用于测量材料的热变形和软化点。测量仪器则是用于记录和显示测量数据的设备。操作热变形维卡软化点温度测定仪需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,选择合适的试样和试剂,确保试样在高温环境下能够充分软化和变形。其次,将试样放置在加热装置中,并使用加载装置施加一定的压力。然后,逐渐升高温度,并记录试样的变形量和温度变化。最后,通过测量仪器输出测量结果,并进行数据处理和分析。在使用热变形维卡软化点温度测定仪时,可能会出现一些误差。例如,由于加热不均匀或加载压力不一致,可能会导致测量结果出现偏差。此外,由于试样本身的性质和制备方法也会对测量结果产生影响。因此,在进行测量时,需要采取一些措施来减小误差,例如多次测量取平均值、选择合适的加热方式和加载压力等。热变形维卡软化点温度测定仪的测量结果可以反映材料在高温环境下的性能和特点。因此,正确理解和使用测量结果是至关重要的。在实践中,需要根据具体的实验条件和要求,选择合适的测定仪器和试剂,并严格按照操作规程进行测量。同时,需要充分考虑误差和处理方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。总之,热变形维卡软化点温度测定仪是一种重要的实验设备,可以用于测量材料在高温环境下的热变形和软化点。了解其原理、结构、操作方法以及可能出现的误差和处理方法,对于科学研究和实际应用都具有重要意义。

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