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主轴动态误差分析仪

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主轴动态误差分析仪相关的论坛

  • 动态颗粒图像分析仪的研制

    动态颗粒图像分析仪的研制摘要:本文论证了研制动态颗粒图像分析仪的必要性与背景, 介绍了winner100实现动态颗粒测试的方法以及技术特征。评价了动态颗粒图像分析仪的实用价值与科学意义。关键词.. 动态颗粒, 图像分析, 粒度与形状,3 维一、问题的提出颗粒是组成材料的基本单元, 影响材料的性能的不仅是颗粒的化学组成, 颗粒的大小与颗粒的形态对材料的性能影响巨大, 因此颗粒粒度与形态的检测越来越受到各行业的重视。目前检测颗粒大小和颗粒形态的方法有多种,激光粒度分析仪、沉降粒度仪、电阻法粒度亦、颗粒图像分析技术是最常用的技术。激光粒度分析仪、沉降粒度仪、电阻法粒度仪, 只能检测颗粒大小, 不能检测颗粒形状;颗粒图像分析技术是一种不仅可以检测颗粒大小也可以检测颗粒形状对唯一方法, 但是由于此种技术有几个致命的缺点限制了它的进一步发展:1.样品制备困难。颗粒在载玻片上很难得到充分的分散, 由于颗粒粘连使得颗粒分析的准确性大受影响; 2.颗粒处于静态, 非球形颗粒的取向会对测试结果造成偏离;3.由于显微镜的视场有限, 被测得颗粒数目受到很大限制, 因此取样的代表性差, 重复性不好。由于以上问题, 颗粒测试中急需一种性能更加优越的测试装置, 能够获得颗粒的准确图像, 操作简便, 满足颗粒形状和颗粒粒度分析的更高要求。国际上荷兰安米德公司、德国新帕泰克公司、德国莱驰公司均推出了同时测定颗粒粒与形状的图像分析仪。国内尚无此种产品, 济南微纳公司通过3年的攻关研制的winner100 颗粒图像分析仪填补了此项空白。二、动态颗粒测试的方法与技术特征Winner100突破了传统的颗粒图像仪的工作模式, 采用超声样品分散系统分散颗粒, 高速摄像头对动态颗粒图像进行采集, 1微秒可以采集一幅颗粒图像, 用计算机对图像进行分析处理, 达到对颗粒粒度与形态进行三维同时测试的目的。其主要技术特征有:1.彻底改变了手工制样操作繁琐的局面, 样品制备操作非常简单, 分散效果好; 2.采用功能强大的动态颗粒图像分析软件, 具有高速采样、自动颗粒图像处理, 实时显示当前图像、实时分析粒度分布、连续统计分析结果, 处理策略自行编程, 多种粒径定义选择, 粒度统计、形状分析等多种功能。打印报告允许自行编辑。3.动态测试使颗粒采样数量无限增加, 统计结果真实可靠, 代表性好、重复性高;4.动态测试使颗粒不同侧面得到采样, 实现了三维测试, 彻底消除了二维测试的颗粒取向误差;粒度测试结果可以与激光粒度分析仪比美。5.winner100动态图像分析专用软件具有强大的图像处理功能;6.支持多种粒径选择和多种粒度分布, 具有多种图像处理功能及其集成处理, 支持图像采集间隔设定与实时显示颗粒形貌与当时粒度分布和累计粒度分布, 记录并显示粒度波动图, 可以输出多种分析图表, 高性能的软件使使用者的颗粒分析工作变得十分轻松方便。7.本成果不仅可用于实验室颗粒分析, 也适用于颗粒在线粒度与粒形监测。对杜会经济发展和科学进步的意义本项目突破了显微静态图像分析的局限, 在国内率先提出动态颗粒图像分析的概念;由于颗粒运动中测试, 克服了二维颗粒图像分析的弊病, 大大提高了采样代表性, 消除了颗粒取向误差, 使颗粒粘连问题彻底解决。本项成果克服了静态颗粒图像仪的缺陷, 提供了一种对运动颗粒同时进行粒度与形状分析的先进手段, 具有操作简单, 测试范围广, 代表性好, 准确可靠, 直观可视, 适用于1-6000微米的各种固体颗粒。可以广泛应用于建材、化工、石油、金属与非金属、环保、轻工、国防等众多领域的实验室和在线颗粒粒度与形状分析。无疑, 对于提高我国各行业颗粒测试水平和经济发展具有重要的实用价值。颗粒测试的基础是颗粒的表征, 本项成果提供了一种颗粒动态测试的实用手段, 因此颗粒的三维表征问题就提到了议事日程上来, 颗粒的三维表征对颗粒学的进步与发展具有重要的意义。[color=blac

  • 三坐标测量机高速下动态误差分析

    三坐标测量机是一种大型检测仪器,其测量精度高,对产品的质量起到重要的保证作用,因而被广泛应用于机器设备的检测中,随着现代制造业生产要求的提高,促使三坐标测量机逐渐由静态测量向动态测量发展。传统的静态模型如果继续在告诉的动态测量下使用,必定会造成错误结果,带来很大的误差。因此,三坐标测量仪高速测量下的动态综合误差分析不仅有助于测量精度提高,对误差的修正以及高速测量机的改进都有是否重要的意义。对动态误差产生最直接影响的因素是加速度,测量速度的影响这只是间接的,加速度会使测量机部件之间发生力的相互作用,这些相互依存的具有一定质量的部件组成了测量机的构环,由于相互作用力使运动部件发生偏转变形,测量机的探针相应的就会与测量标尺发生位置误差,从而导致测量误差。可见,由于组成测量机的构环的部件是有质量的并且其间永远存在力的作用,因此无论测量机经受加速度与否,都是会发生偏转的。当测量机进行高速测试时,产生的加速度大,结构发生的偏斜就越大,产生的动态误差就越明显。

  • 动态热机械分析仪器信息

    动态热机械分析仪DMA+300 产品描述法国Metravib公司的DMA+300 基于研究和工业测试的广泛需求,应运而生,能对材料的复合模量和损耗因子等进行高精密度测量。DMA+300具有非常坚固的机架,这种高刚度决定了可以测量的材料的刚度和频率的范围很宽。DMA+300配置了空气轴承,使其能达到更低的力值,模量跨度更大。同时该设备针对具体测试需求,可配备多种多样的样品夹具,拉、压、弯、剪、膏状材料测试等。结合特有DMA suite分析软件,使得它成为一种崭新的动态热机械测试仪器,其性能和应用范围远远超过了传统的低力值DMA产品。主要特点1. 高刚度机架(高于液压伺服机器)2. 力值范围更宽,最大力值150N,峰峰值为300N,能测试更多种类的材料3. 独一无二的刚度测量范围:单次实验中刚度变化壳跨越7个数量级4. 独一无二的频率测试范围:10-5~1000Hz5. 配置了空气轴承,使其能达到更低的力值,模量跨度更大6. 高测量精度,包括力值传感器精度、温度控制精度和位移精度等7. 可进行不同尺寸材料的样品分析[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304302145395359_4034_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/04/202304302145395808_9723_1602049_3.png[/img]

  • 热膨胀仪DIL,热机械分析仪TMA,动态力学分析仪DMA 之间不同?

    我对热膨胀仪DIL、热机械分析仪TMA、动态力学分析仪DMA 之间界定不是很清楚,如果只用来测热膨胀系数的话好像三者都可以,但具体的测量原理有什么不同呢? 尤其是DIL和TMA总感觉两个仪器的功能差不多,DMA还可以加上力的作用那个可以测阻尼运动等等,那DIL和TMA有什么区别啊? 希望清楚的坛友帮我解答下?谢谢。

  • 浙江福立分析仪器股份有限公司刚刚发布了销售经理-长沙市-株洲市职位,坐标株洲市,敢不敢来试试?

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92289.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]销售经理-长沙市-株洲市[b]职位描述/要求:[/b]一、工作职责:1、负责所设辖区的教育、科研、制药、医疗/或化工、食品、环境等市场开拓、市场营销、商机管理;2、完成公司分配的年度销售目标;3、 负责客户关系的管理、维护,提升客户满意度二、岗位要求1、 本科以上学历,理工类:化学、化工、制药、食品、生物、环境工程等相关专业者优先;2、有仪器行业销售经验者优先,熟悉分析仪器市场动态,对市场有敏锐的洞察力;3、具有良好的语言表达、沟通及组织及协调能力;三、薪资综合年收入9-25万。四、公司福利:1、丰厚薪酬、每年调薪、双休、国家法定节假日;2、五险一金、年终奖、高温补贴、餐费补贴、通讯补贴、出差补贴等;3、公费学习、专业培训、导师人脉、晋升空间、出国机会;4、公司旅游、带薪年假、节日礼品、专属关怀。[b]公司介绍:[/b] 浙江福立分析仪器股份有限公司(以下简称“福立仪器” 证劵代码:839341)创立于1998年,是一家集分析仪器研发、生产、销售、服务于一体,致力于为生命科学、食品药品、环境保护、能源化工、精准医疗等领域提供分离分析整体解决方案的国家高新技术企业。公司系色谱仪器国家标准的参与制定单位,曾相继完成国家“十五”、“十一五”重大项目的研发、产业化。 现公司产品主要覆盖[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92289.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 使用动态雷射粒径分析仪分析碳煙的溶劑

    请问使用动态雷射粒径分析仪进行不同粒径的碳黑(carbon black)侦测时,要以什么当作溶剂较好,目前以乙醇当溶剂的试验结果,碳黑粒子无法分散好,测到的好像都是凝结体(aggregate)的粒径,并非真实碳黑粒子的粒径。

  • 高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案

    高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案

    [b][color=#990000][size=16px]摘要:为解决电主轴热误差影响大以及预热和冷却响应速度慢的问题,本文基于改变冷却介质热容可调节散热量的原理,提出了高速和高精度冷却液流量调节的闭环控制解决方案。解决方案中的反馈式闭环控制系统主要包括非接触式位移传感器、高速电控针阀和高精度[/size][size=16px]PID[/size][size=16px]控制器,通过高速和高精度电控针阀对冷却介质流量进行实施调节,可快速改变作用在主轴上的散热量,使主轴轴向热变形快速达到最小值并始终保持稳定状态。[/size][/color][/b][align=center][size=16px][img=高速电主轴冷却系统中的电控针阀流量闭环控制解决方案,600,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060506528065_863_3221506_3.jpg!w690x451.jpg[/img][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 对于高速数控机床而言,热误差是机床最主要误差,而电主轴则是热误差的主要误差源之一。为有效降低电主轴发热的影响,研究工作主要集中在电主轴冷却结构和冷却控制方面,但仍存在以下两方面的技术难点需要攻克:[/size][size=16px] (1)冷却效果差:还需根据电主轴内部温度场的分布进行冷却结构设计以及差异化冷却。[/size][size=16px] (2)响应速度慢:缺乏主动热误差控制技术手段,需实现电主轴温度的自动闭环控制。[/size][size=16px] 目前国际上电主轴热误差控制的最高水平是瑞士FISCHER公司的电主轴及其主动式冷却技术,其关键是将冷却回路集成在主轴中而大幅降低了热误差,使轴向膨胀减少了70%。特别是响应速度极快,预热和冷却时间大幅减少,等待时间缩短五倍。其热误差控制效果如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=01.瑞士FISCHER公司电主轴冷却效果示意图,650,288]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060509497004_7930_3221506_3.jpg!w690x306.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 瑞士FISCHER公司电主轴冷却效果示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 为解决国内电主轴热误差影响大以及预热和冷却响应速度慢的问题,本文基于改变冷却介质热容以调节散热的原理,提出了高速和高精度冷却液流量调节的闭环控制解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 在电主轴冷却过程中,除了需要电主轴具有合理的冷却结构之外,还要求能将主轴所产生的热量及时带走,并使主轴受热引起的膨胀量快速达到最小值且保持恒定。[/size][size=16px] 针对国内电主轴冷却响应速度慢的问题,本文的解决方案是基于改变冷却介质热容的原理,即改变冷却介质流量来改变冷却介质热容,这意味着快速改变了作用在主轴上冷却量,由此来主动调节主轴温度并快速达到稳定。解决方案的实施采用闭环控制系统,闭环控制系统包括检测电主轴热膨胀位移量的非接触位移探测器、接收主轴热膨胀变形信号的高精度PID控制、受PID控制器驱动并对恒温冷却介质流量进行高速精密调节的电子针阀,此闭环控制系统结构如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=02.电主轴主动冷却闭环控制系统结构示意图,500,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307060510119009_2558_3221506_3.jpg!w690x397.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图2 电主轴主动冷却闭环控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 在此解决方案中,闭环控制系统中每一个部件的精度和响应速度等技术指标都会影响到电主轴最终热误差的控制精度。[/size][size=16px] 对于非接触位移探测器而言,需要具有几个微米的测量精度和一秒量级的响应速度,对于高速高精度机场的电主轴则可能需要更高位移测量精度和响应速度。位移探测器一般选择激光式或电容式位移传感器。[/size][size=16px] 对于冷却介质流量的调节,需根据电主轴规格、发热量和冷却介质最大输出流量选择相应流量调节范围的电控针阀,但无论流量调节是什么范围,都要求电控针阀具有小于一秒的响应速度,并具有很好的线性度,为此在本解决方案中选择采用了NCNV系列电动针阀,可直接采用模拟信号0~10V进行控制,响应速度800ms,线性度0.1~11%,孔径范围为0.95~6.7mm,液体水的最大流量范围是0.94~62.4L/min,流量调节分辨率为0.1~2L/min,完全可以满足各种规格电主轴的快速冷却调节。[/size][size=16px] 对于PID控制器,解决方案选择了VPC2021系列超高精度PID控制器,此PID控制器具有24位AD、16位DA和0.01%最小输出百分比,可充分发挥位移探测器和电控针阀的高精度优势。同时此系列PID控制器还具有独立双通道控制、PID自整定、RS485通讯接口、串行控制和计算机软件等高级功能,可对两个冷却回路进行同时控制,便于进行调试以及后续的上位机通讯。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过此解决方案所使用的直接冷却流量调节的闭环控制系统,结合合理的冷却结构设计,可大幅度减少电主轴的轴向膨胀,使预热和冷却速度更快,可大幅缩短等待时间。更重要的是采用了闭环控制方式,使电主轴始终处于稳定的热条件下,保证了加工精度的重复性,使得废品率更低。另外这种主动式冷却方案可有效散发主轴中产生的热量,提高了电机过载能力。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][b][color=#990000]~~~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/size][/align]

  • 动态热机械分析仪 DMA ,GPC

    我们实验室主要做橡胶鞋底材料、EVA材料的研究,现在准备采购动态热机械分析仪 DMA 大家有什么推荐性的配置和品牌,有用过的老师请指导一下;另外我公司准备采购一台GPC,有经验的朋友可以加我QQ交流交流,有意向是买高温的,不知大家是否有更好的建议。商家可将报价发到站内信箱,或者跟帖讨论。 在这里先谢谢各位前辈啦!

  • 出售一台 光谱动力SD375动态分析仪II

    出售一台 光谱动力SD375动态分析仪II

    出售一台 光谱动力SD375动态分析仪II美国产SPECTRAL DYNAMICS SD375 DYNAMIC ANALYZER II联系 王铁柱请站短联系http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109020829_313686_2366614_3.jpg

  • 【分享】细胞代谢呼吸动态分析仪同步侦测OCR、CDPR、ECAR

    北京华威中仪科技代理的由美国Seahorse Bioscience 公司最新研发的XF生物能量测定仪(细胞代谢呼吸动态分析仪)XF extracellular analyzer是世界首创使用24孔及96孔微孔盘为平台,采用无损伤专利固态探针侦测技术即时同步侦测有氧呼吸O2(OCR)以及糖酵解作H+(OCAR)、 CO2产率(CDPR)的动态分析仪,透过此系统的协助,研究者得以更快的速度、更简易的设计了解细胞以及线粒体如何运用不同的受质作为能量的来源、评估疾病与氧代谢及线粒体运作状态之交互作用、分析代谢调节药物对于生理的效应、建立细胞品管系统、快速筛选出具开发潜力之药物及药物毒性评估等多种不同应用。此系统现已被广泛应用于免疫学、药物筛选、肝脏及外源性毒理、糖尿病及肥胖症、老化、干细胞、细胞生理、药物转化等各个领域,哈佛大学等名校已借助该系统在nature、cell上发表文章几十篇,其他SCI高影响因子文章200多篇,现在就拥有Seahorse Bioscience 公司的细胞代谢呼吸动态分析仪,领先下一个细胞与线粒体研究的黄金十年。

  • 【推荐讲座】动态热机械分析仪(DMA)技术及应用 (9月22日 14:00)

    【网络讲座】:动态热机械分析仪(DMA)技术及应用 【讲座时间】:2016-09-22 14:00【主讲人】:寇云峰,梅特勒-托利多技术应用顾问,材料工程专业,从事热分析行业工作多年,具有丰富的热分析仪器使用及应用的经验。【会议简介】本次讲座将主要介绍动态热机械分析(DMA)的原理和一些应用,包括仪器的测试原理,测试方式以及DMA不同夹具各自的特点和应用。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/18673、报名及参会咨询:QQ群—290101720,扫码入群“大讲堂”http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_672390_2507958_3.gif

  • 如何保证机床主轴轴承温度平稳?

    如何保证机床主轴轴承温度平稳?

    主轴轴承则是主轴正常运转的重要部件,机床长时间处于工作状态时,很容易造成轴承的损坏乃至烧瓦、停机的恶性事故。因而只有对主轴轴承温度进行实时监测才能确保主轴的正常运转,进而提升机床运转的可靠性,机床主轴轴承温度的在线监测体系就是通过在线收集轴承运转的温度数据,通过处理器进行对比和剖析,及时把握轴承运转状况的。1.机床主轴轴承温度升高缘由及约束 机床主轴在运转过程中,因为主轴转速较高、主轴润滑缺乏、润滑油太粘稠、以及主轴加工、装置如主轴曲折或装置与尾架不同心等要素,都会致使主轴轴承温度升高,致使机械空隙变小而呈现噪音和机械损害,轴承温度通常约束在温度升高不超越45℃,监测中若发现轴承的温度超越70-80℃,应立即停机查看。2.硬件规划 硬件有些首要包括六大有些,它们是温度收集电路、低通滤波电路、V/F变换电路、单片机接口电路、晶体管显现驱动电路、温度显现电路。3.软件规划 硬件思路是通过温度传感器来丈量机床主轴温度,由温度变送器输出电压信号,将电压信号送人测温电路的取样有些,将电压信号经低通滤波电路滤除高频搅扰。再经V/F变换电路将其变换为频率信号送入80C51单片机接口。经单片机核算处理后输出的数值存储在单片机的RAM中供温度计量核算调用,一起输出信号再经MC14489驱动数码管显现。   软件思路是使用模块规划办法,选用C语言编程。全部软件有些需求完结三大块的规划,它们是:温度核算模块,精度操控模块和数码管驱动模块。  本次规划的难点是被测温度的精度操控,通常的测温体系中是将V/F变换电路输出的频率脉冲数规模对应于被测温度规模,但在温度丈量中要进步丈量体系的最低分辨率就必须增大频率脉冲规模。国内大有些此类体系是通过元件的选取和硬件的合理来增大频率脉冲的规模,此办法杂乱且作用不是很好。本规划采纳的办法使用软件办法来增大频率脉冲规模。通过体系对频率脉冲进行计数,再依据给定的基准数进行相对差核算,得到丈量温度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701091514_620590_3170016_3.jpg4.精度操控 在本方案中用于进步温度丈量精度的首要办法是通过对温度传感器收集的模仿信号进行了V/F变换,然后用单片机对变换后的频率计数.以此来到达进步丈量精度。   本规划中选用由美国NS公司生产的LM331性价对比高的集成芯片,可用作精细频率电压变换器、A/D变换器、线性频率调制解调器,5.传感器的选型、装置 因为本规划不只要进行轴承温度丈量还要实现精度操控。精度操控的办法是首要对传感器输出的电压信号实施V/F变换,然后用单片机对频率进行计数以此来到达必定的丈量精度。所以模仿温度传感器是首选温度传感器,其次温度传感器所处的环境具有强电磁搅扰的特色。归纳思考本规划选用PT100铂热电阻温度传感器,导电导热性好,灵敏度高,延展性强;耐熔、耐冲突、耐腐蚀。   选用WZP-P系列贴片式Pt100温度传感器,丈量规模为-50~200℃,在主轴前、中、后轴承处,通过螺栓或其它固定方法将3个温度传感器装置在轴承或轴承座表面上,留意装置时螺栓紧固程度不宜太大,防止温度传感器受力太大致使损坏。6.轴承温度的检查与维护的实习使用 6.1 使用规模   机床主轴轴承温度的检查与维护电路首要改造了10台车床、5台刨床,使用作用较好,但因为公司一年多后机构改革、调整,取消了机械加工工段,因而未能得以更大规模的使用。6.2 使用作用   通过一年多的使用实习的证实,机床主轴轴承温度的检查与维护电路在各式机床上的使用十分成功,据这一年的统计数据显现每年每台机床为公司节省电机修理费1.6万元摆布,每台机床节省替换主轴轴承等直接费用1.2元以上。脉搏制造网是利用互联网、大数据、云计算及应用软件等前沿技术,为企业提供制造业产业链一站式综合服务,实现企业之间产能、需求、服务等资源的优化与共享。通过脉搏制造网将市场需求与闲置产能高效对接,提升制造业中小企业的市场营销能力、生产管理能力、加快产能结构调整步伐,实现制造业“绿色去产能”。并以脉搏云平台汇聚的市场大数据为导向,推动行业产能结构的调整、优化。

  • 出售HP35670A 35670A 动态信号分析仪

    产品名称:动态信号分析仪 品  牌: Agilent 产品型号: 35670A 产品指标: 现场进行测试,测试质量可达实验室等级HP35670A可在各种现场进行测试,测试质量可达实验室等级,比如在小汽车测试轨上,或飞过城市上空时,或在潜艇狭窄的密闭舱内。它的体积很小,可以放在飞机座位现面。HP35670是一种有二通道或四通道(选件AY6)的FFT类型频谱/网络分析仪。这种标准仪器可在直流至100KHz左右的范围内进行频谱、网络、时域及幅度域测量。采用四通道HP35670A可以增加下列场合的测量能力,在汽车内测量不同地方的噪声,进行三轴向振动测量,或者沿着噪声传输路径收集不同位置的数据。Agilent 35670A可以把所有工具放在一个包装箱内。倍频程分析选件1D1可以增加1/1,1/3或1/12倍频程频谱的实时测量功能,频率高达40KHz。计算阶次跟踪选项1D0能显示出频谱与阶次间的函数关系,或者表示出多个阶次的幅度与PRM的函数关系。高达8MB的附加存储器(选件UFC)将大容量的瞬态时间俘获或多余的空间提供给四组以内的时域或频域瀑布型(Waterfall)数据。任意可调整源(选件1D4)使人们可以用实际的测试信号进行测量。使用“HP仪器BASIC”语言,可以自动测量或者规定仪器接口。只要用这样一台仪器,就可以在现场处理振动及噪声问题。(你可以对所有选件进行更换,所以当前只买需要的功能模块,以后根据需要再添加).深瞬态时间捕获存贮器可记录4通道数据及转速表信号,以用于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触发延迟功能使您能捕获单次事件的前沿,或删除信号的传输延迟。可达40KHz的实进倍频程分析(ANSI SI.11-1986)倍频程分析(选件1D1)相当于对Agilent 35670A增添了实时倍频程分析功能。对信号进行1/1,1/3或1/12倍频程带内分析。通过小型话筒适配器和电源(选项UK4)对四个LEMO连接器供电,用于小型话筒35670A中的1/1和1/3倍频程波滤器完全符合ANSISI.11-1986(order 3 Type 1-D),DIN45651以及IEC225-1996。如果需要,可以应用总功率波和A-加权总功率波段。所有这三个倍频程模式和总功率波段通过一个模拟滤波器变为A级加权,该滤波器应与IEC651-1979类型O完全符合总功率波段可以重新规定为一个符合IEC651-1979类型O的宽带脉冲检测器。无风扇(fan-off)模式可以消除测量中的仪器噪声。粉红噪声(pink.nois) 源可用来测定电声器件。在阶域观察谱(选件1D0观察频谱与阶次的函数关系,用计算阶次跟踪(选件1D0)同时在上个通道内对每个通道跟踪5个阶次。跟踪阶次最高可以达到200。阶次图与RPM或时间的关系可利用瀑布功能把它们显示在屏幕上。瀑布樗可用来观察任意阶次的跟踪。   计算阶次跟踪法最适宜于检查旋转机械的故障。加速运转或减速运转的测量结果可以用Bode格式或极坐标格式显示。另一个好处是可显示示波器级的轨迹图。由于随着PRM的变化,再次采样的数据也变化,因此在旋转轴的PRM变化时单环扫迹的显示保持不变。由于有四个通道(选件AY6),可同时测得二条扫迹,例如在轴的二端。PRM测量的读出数据(任何模式下都有此功能)进一步描述旋转机械的测量结果。   计算阶产供销跟踪提供了能抗混叠保护的测量,且无需外加昂贵而又笨重的比率合成器和跟踪滤波器。这一新技术利用了数字跟踪算法,它能跟上轴的PRM的迅速变化而无需延时,还能消除与比率合成器技术有关的相位噪声,而且也提高了精度。宽量程式的下弦扫频(选件1D2)   正弦扫频(选件1D2)仪器方式将HP35670A的网络分析范围扩展到130dB。更高的噪声抑制和精度可通过在扫描过程中自动调程来实现。自动扫描分辨率可以缩短测量时间而且不影响精度。扫描分辨率可由用户自己设置。先进的建模及分析可缩短设计时间   通过曲线拟合及合成的方法(选件1D3)修正建模设计,可以减少对原型的修改。在典型应用中,被子测器件的模型是通过对测得的频率响应进行曲线拟合而产生手。可用多达20个极点和20个零点来描述器件。结果台以按极点/零点、极点/余项或者多项等到格式给出。然后设计者将电路模型转换为合成函数。通过综合,增删极零点即可修改电路模型。修正后模型的频率响应函数再次被合成以检验设计修正。自动化可以提高生产效率在较小的测试系统中,“Agilent 仪器BASIC”(选件1C2)可以取代外部计算机。它同计算机一样可以用于自动测量、产生专用的用户接口、从原始数据中合成新的信息,或者控制其它仪器。可选购的外部键盘,执着至面板中。35670A能直接控制外部磁盘、绘图仪,以及通过GPIB、RS-232或燕行接口控制打印机、绘图仪,还通通过GPIB进行完全编程*作。选件100捆绑软件   把1D0至1D4及UFC选件捆绑销售,价格比分开购买低35%。主要参考资料35670A 旋转动态测量,p/n 5966-0518E35670A 技术数据表, p/n 5966-3064E35670A 产品概述, p/n5966-3063EDSA 附件目录, p/n 5966-2340e标准数据格式, p/n 5091-2945E订货信息:35670A 动态信号分析仪OPT AY6 增加2个输信通道OPT 1D0 计算阶跟踪测量OPT 1D1 实时倍频程测量OPT UK4 传声器适配器和电源OPT 1D2 正弦扫频测量OPT 1D3 曲线拟合/合成OPT 1D4 任意波形信号源OPT 1C2 HP 仪器BASICOPT AN2 增加4MB存储OPT UFC 增加8MB RAMOPT 100 捆绑软件OPT UFF 增加1MB 非易失性RAM标准数据格式备注:本公司专业经营各类二手进口仪器(销售、租赁业务),成色新,价格低,技术先进、质量可靠、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括Agilent、HP、Anritsu、Advantest、R/S、/MARCONI等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存!

  • 【原创大赛】(官人按)DMA8000 动态热机械分析仪测试方法

    【原创大赛】(官人按)DMA8000 动态热机械分析仪测试方法

    [align=center][b]DMA8000动态热机械分析仪测试方法[/b] [/align][align=center]安继明,陈文怡,武汉理工大学测试中心[/align]1. [b]应用范围[/b] 该仪器配多种夹具及相应的探头,可以用于材料的拉伸、压缩、弯曲,可以提供模量、弹性、硬度、软化点等信息。2. [b]引用标准 [/b] GB/T 6425-2008 热分析术语中的相关术语。ASTM E1687 DMA温度校正测试标准方法。ASTM E2254 DMA储能模量校正测试标准方法。[b]3. 方法原理 [/b]对样品施加一个周期性的力并分析样品对力的响应,配以程序控温、力的频率控制,可以分析样品在温度影响下对施加力的响应。[b]4. 常用试剂及材料[/b]4.1 标准物DMA仪器温度和模量校正用标准物质:PMMA标准试样。 [table][tr][td]项目[/td][td]标准值[/td][/tr][tr][td]PMMA储能模量0℃160℃[/td][td]1 e[sup]9[/sup]-10e[sup]9[/sup]Pa1 e[sup]9[/sup]-10e[sup]6[/sup]Pa[/td][/tr][tr][td]PMMA损耗因子曲线峰值[/td][td]115-135℃[/td][/tr][tr][td]PMMA损耗因子曲线峰高[/td][td]1-2[/td][/tr][/table][b]5. 仪器[/b] 5.1 检测仪器仪器名称:动态热机械分析仪型 号:DMA8000测试温度范围:-150~500℃模量解析度:0.0001Pa模量精确度:±0.1%动态样品变形范围:0~±1000um 加力范围:+/- 10N 力解析度:0.0002N 仪器组成如下:应力控制系统:对样品施加动态力和静态力。气路及冷却装置:对样品进行气氛保护和冷却。测试框架:安放样品系统及相应的夹具。测量系统:温控系统,炉子,数据采集及处理等。 5.2附件 DMA8000的液氮冷却系统 5.3 仪器环境要求 5.3.1室内温度:18℃ ~ 25℃ 5.3.2相对湿度:≤ 70%RH 5.4 仪器条件 仪器供电电压:220V±10% 频率50Hz±10%,液氮降温。[b]6.样品制备[/b] 试样制备方法 6.1 一般注意事项 样品应均匀和具有代表性,样品表面要求光滑平整。待测样品不能熔融和断裂以免对仪器产生损害。 6.2 单悬臂梁模式 长:10~30mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm 6.3三点弯曲模式 长:20~45mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm 6.4拉伸模式 长:10~20mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm 6.5压缩模式 长:10~20mm,宽:2~10mm,厚:1~3mm。可以是圆柱 6.6试料夹 可测试凝胶、粉末等样品,要求均匀具有代表性。[b]7.分析测试步骤[/b] 7.1按照仪器操作规程开机; 7.2 测量模式及参数选择 模量在10[sup]7[/sup]Pa~0[sup]2[/sup]Pa采用压缩模式,厚度0.5~10mm;模量在10[sup]12[/sup]Pa~0[sup]8[/sup]Pa采用三点弯曲模式,厚度1~3mm;模量在10[sup]10[/sup]Pa~0[sup]5[/sup]Pa采用拉伸模式,厚度0.02~1mm;模量在10[sup]10[/sup]Pa~0[sup]6[/sup]Pa采用单悬臂梁模式,厚度1~2mm,升温速率:1~5℃/min,建议1℃/min,频率:建议1Hz。 7.3 样品装样在装置样品前,首先选择测量模式并对夹具进行力置零。不同的模式要用不同的夹具,装置方法按仪器操作手册完成。 7.4 以(10~20)mL/min的流量通人保护气体至样品池室; 7.5 选择测量模式,输入样品参数,如长、宽、厚;选择应变、力、频率初始值,可以采用仪器默认值,也可以根据样品的不同来设置;选择合适的温度范围,要求从负温度开始测试或要求程序降温测试,必须开液氮制冷系统; 7.6 按设定的升温速率加热样品; 7.7 按设定要求样品在此温度下恒温一定时间; 7.8 测试中如果仪器给出由于应变超出范围而保护仪器自动停止测量则不采用此数据;需要重新设置初始值再重新测量。[b]8. 数据处理[/b] 8.1DMA的数据处理数据处理包括从得到的DMA曲线定出转变过程的储能模量值、损耗因子峰值、峰高,损耗模量的峰值及对应的温度值。储能模量一般不会出现峰,但在转变过程的前后储能模量的曲线会出现台阶式的变化,参照损耗模量曲线峰值出现的范围,在转变前后各标注储能模量及温度值用来表明转变前后模量值的变化。如果出现双峰现象,则包括两个峰温。 8.2 不确定度计算DMA不同于其它的热分析,如TG-DSC,标样给出确定的值,而DMA的标样给出的值是一个范围。这为误差评估及不确定度的给出带来了困难。模量值与样品的尺寸有关,而损耗因子是损耗模量与储能模量的比值,相应的受尺寸影响较小。因此,不确定度是用损耗因子的峰值温度和峰高给出,采用相同的样品,在相同尺寸下,相同的测试条件下测量5次,用A类不确定度给出。[img=,570,144]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051112_01_2984502_3.jpg[/img] 8.3测试报告内容: 8.3.1 表明试样的名称及来源; 8.3.2 表明所用的检测仪器; 8.3.3 列出所要求的检测项目,说明检测环境条件; 8.3.4 列出检测条件,如气体类型、流量、升降温速率、频率、力; 8.3.5 列出检测数据,写出检测结果。 8.3.6 如客户需要不确定的评估,则需要提供5个相同的样品按8.2的计算给出。[b]9. 不同仪器之间的比对[/b] 采用该方法使用PMMA表样在德国耐驰公司的DMA仪器(DMA242E)和美国PerkinElmer公司Diamond DMA动态热机械分析仪做了仪器之间的比对,结果如下:[img=,593,325]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051113_01_2984502_3.jpg[/img][img=,601,362]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051113_02_2984502_3.jpg[/img][img=,598,322]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709051113_03_2984502_3.jpg[/img] 从结果上看,DMA242E仪器给出的PMMA损耗因子峰值温度及峰高是:129.1℃,1.547,DiamondDMA仪器的是:129.4℃,1.6128,、DMA8000仪器的是:128.06,1.44。三个结果的值都在PMMA标样给出的结果范围内。结果表明该方法可以使用不同的仪器。

  • 【原创】清华大学使用的CE-440有机元素分析仪

    山西大学热能实验室的元素分析仪CE-440是美国EAI公司提供的 即CHNSO(碳氢氮氧硫)有机元素分析仪,它可以检测所有有机元素物质中的碳氢氧氮硫五种元素,还拥有专利的水平进样系统,没有记忆效应带来的误差,动态和静态相结合的专利燃烧技术以及良好的密封系统,使有机元素分析仪(CE-440)每次做样所用消耗品最少。同时实验承接各种有机物分析任务,实验室拥有强大师资力量,能够针对各种未知有机物质作出准确的测定。希望用户来大学做样

  • 【求助】北京 阻尼 扭摆仪 动态热机械分析仪

    请教一下各位xdjm:1、北京哪家单位有葛氏(葛庭燧)倒置扭摆仪,做磁性材料低频阻尼测试的。不买设备,只做测试就行。要是有沈阳或上海的也行。合肥固体物理所的我是知道的,不用再介绍;2、动态热机械分析仪(DTMA)好像也可以测低频阻尼性能,国内好像用的较多,但我查的相关外文文献中大多是用葛氏倒摆仪,不知道这两个仪器所得到的结果差别有多大?DTMA可以外加磁场环境吗?北京游哪些单位有DTMA呢?我只知道北京化工大学有一个。谢谢各位啦[em09511]

  • 北京北分瑞利分析仪器(集团)公司刚刚发布了销售经理(湖南)-株洲市职位,坐标株洲市,速来围观!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92498.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]销售经理(湖南)-株洲市[b]职位描述/要求:[/b]工作内容:1.负责所辖地区销售策略制定及执行,销售目标的分解落实;2.负责自身销售区域内的销售业绩达成,同时推进省份销售业绩的达成;3.协助大区负责人进行相关销售的管理工作,负责统筹及规划所负责地区内的销售渠道,并负责自身销售区域内代理商的开发及管理;4.负责所辖省份重点客户及行业专家的开发和维护,负责所辖省份的市场推广,如参加市场会展,组织行业会议及技术交流会等工作;5.负责区域内新产品及新市场的开拓,拓展公司的新产品销售;负责统筹协调所辖省份内售后工作 任职资格:1.理工科大学专科及以上学历,化学分析或精密仪器类专业2.有分析仪器销售相关经验优先。薪酬结构:基本底薪(6k-12k)+销售提成(上不封顶)+各项福利补贴底薪与目标任务对应[b]公司介绍:[/b] 北分瑞利集团公司简介 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司,是中国规模最大的分析仪器专业制造商。北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司隶属北京京仪集团有限责任公司。其前身是北京分析仪器厂和北京瑞利分析仪器公司。北京分析仪器厂是1959年由原第一机械工业部投资兴建的大型骨干企业,为前苏联156项援建补充项目之一。北京瑞利分析仪器公司原名北京第二光学仪器厂,建于1968年,是原机械...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-92498.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 矢量信号分析仪的工作原理和重要特点

    矢量信号分析仪是一台针对数字调制射频信号测试而设计的高性能信号分析仪,拥有频谱分析、时序测量、调制准确度测量等几方面的能力,并具有灵敏度高、动态范围大、解调剩余误差小等特点,矢量信号分析仪可以满足用户对各种复杂数字调制信号的测试,为数字无线通信设备提供完整的测量解决方案。 矢量信号分析仪具有高性能频谱分析;针对各种通用格式数字调制信号的矢量信号分析;灵活多样的数字解调参数设置;显示眼图、星座图、矢量图、相位轨迹图、码流表;全中文操作界面、中文提示信息;测量图形、轨迹、数据存储和打印;接口包括GPIB、USB、打印接口等特点。

  • 4/5/8/16/32通道振动分析仪,多通道动态信号分析仪

    Sk-2016振动分析仪忘记传统的测振表吧,给您更好的sk-2016振动分析仪。 上海数可测控仪器有限公司 021-54140701 18149763031sk-2016不是普通的测振表,它是具备时域波形显示和频谱分析功能,可实现测量数据存储和回放的多功能振动分析工具。振动三要素频率、幅值、相位,它实现了频率和幅值两个量值的测量。一、新型的sk-2016振动分析仪在生产实践中,有很多场合需要对振动量进行检测。PMP-01振动分析仪除具有一般测振仪的振动量值显示外,特别具有时域波形和幅值谱显示,为您全面描述各个振动频率下的振动幅值,帮助您对机器的振动情况有更直观和全面的了解。它与传统测振表的区别就如数字万用表与示波表的区别一样,是传统测振表的升级和换代产品。二、sk-2016振动分析仪具有如下功能1、分析电机、风扇和鼓风机、皮带与链式传动设备、齿轮箱、泵、压缩机和旋转轴等常见设备设备的振动状态 2、对各类机器的加速度、速度和位移参数进行通频振动测量测量; 3、FFT频谱分析,满足对振动信号分布频率、幅值测量需求; 4、实时显示振动时域波形,并具有数据保存和回放功能; 5、支持IEPE加速度计测量;三、sk-2016振动分析仪独特的设计和直观的用户界面使振动状态分析更简单,你只需要3步操作,就可得到结果。1、使用配备的磁座(或客户自有固定夹具),将振动传感器吸合到需要检测的设备上。2、在sk-2016振动分析仪的主界面,点击参数设置,设置检测的相关参数,并保存退出。3、点击打开分析功能界面,sk-2016振动分析仪就开始对您所测设备的振动状态进行测量和分析,并给您直观的图形数据结果。四、功能和优点1、自动测量功能,多种显示模式;2、仪器小巧、便携,简单方便,且可连续工作;3、存储容量大:使用大容量快存卡,为存储设备的各种数据提供足够大的空间,且支持数据回放功能4、可以测量振动的加速度、速度及位移值;振动时域波形及FFT频谱分析5、扩展性强,在现有功能的基础上,可轻松满足客户的特殊需求6、支持加速度传感器五、行业应用1、航空航天2、冶金3、化工4、轻工业5、机械制造、加工6、船舶制造7、科学教育8、发电、电力

  • 【原创】在小比表面样品测试方面的动态法与静态法分析

    对于小比表面积样品,如电池材料、有机材料、生物材料、金属粉体、磨料等空隙度微小的材料,由于吸附量微小,静态法测试的结果较含有风热助脱装置和检测器恒温装置的高精度动态法仪器误差大。对静态法为什么在小比表面样品测试方面精度难以保证,原因如下: 以比表面积1m2/g的样品为例,该样品0.5g对氮气的吸附量在BET分压范围内在标况下约0.1ml,在测试过程中的吸附环境液氮温度下的体积约0.03ml;样品管装样部分的剩余体积(也就是背景体积)约在3-5ml左右,要在3-5ml的样品管体积中准确定量出0.03ml的总吸附量且保证精度达到3%以内,可以算出要求压力传感器的精度要达到0.03%以上;但目前进口最好的压力传感器的精度只有0.1%,而且通常比表面及孔径分析仪用的压力传感器精度为0.15%,也就是说目前最高精度的压力传感器,即使温度场理想测定,液氮面理想恒定,环境温度理想准确条件下,对吸附量确定量的不确定度也只能达到0.003ml,即不确定度达到10%;若对于比表面再小或堆积密度小也就是装样量也难以很大的样品,其准确度就可想而知了。 但对于中大比表面样品,一般吸附量不会那么微小,静态法的精度很容易保证在2%甚至1%以内便不是问题; 所以在小比表面样品的测试方面,静态法只能通过增加装样量来降低误差,常见的是静态一般都会为小比表面积样品配备大容量样品管,但由于背景体积(吸附腔体积)也随之增大,所以准确度提高也是有限的;而有些厂家宣称静态法小比表面测试下限可以达到0.0001m2/g,是不负责任的; 对具有风热助脱、检测器恒温、低温冷阱的高精度动态法仪器,其相对不具有该装置的标准动态法比表面仪,其精度得到明显提高;动态法比表面仪,与其它分析仪器类似,其精度和灵敏度 大小主要取决于信噪比;也就是要提高精度和灵敏度,就需要从提高信号强度、抑制背景噪声、消除外界干扰三方面来控制。增加信号强度的方法一般有增加称样量、增加检测器电流,但增加 检测器电流一般噪声也会同时增大,所以检测器电流会有个最佳范围;所以在抑制噪声、消除外界干扰方面可做的工作就比较多了;其源于仪器自身的误差来源主要有:检测器温漂,信号锐度 ;以检测器恒温装置来抑制温漂,风热助脱装置可以提高信号锐度,其对于比表面1m2/g的样品0.5g对氮气的吸附量在分压0.2左右时脱附峰面积与背景可以保证在2%以内的误差; 所以对于小比表面样品,对具有风热助脱、检测器恒温、低温冷阱的动态法仪器,其灵敏度和分辨率的优势就体现出来了;但对中大比表面样品,由于信号强,普通动态法比表面积仪和静态 法比表面积仪都可以保证精度;这点就像万分之一分析天平和千分之一天平的区别; 但绝大多数含有微孔、介孔等空隙的材料,比表面不会很小;要是很小比表面的材料,其空隙度的研究价值就有限了; 综上, 一、对于小比表面样品(10m2/g以下)优先选择采具有风热助脱及检测器恒温装置的用动态色谱法比表面仪器,利用其分辨率、灵敏度高的优势; 二、对于中大比表面样品,若只测试比表面积,动态法和静态法没有明显的优劣势,动态法由于具有固体标样参比法,具有快速测定比表面的优势,静态法具有BET多点法较省时液氮消耗 小的优势; 三、需要测比表面及孔径分布的样品,建议采用静态容量法的比表面及孔径分析仪;

  • 在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用

    在线中子活化煤质分析仪在煤矿的应用 [澳]M艾德沃兹  在线煤质分析仪应用于煤炭业已有20多年的历史,其稳定的销量足以证明其价值。在线分 析仪通过提供实时信息为煤厂各煤种的质量控制和生产管理提供了极大的帮助, 如果依赖化验室,这些数据只能在采样后的数小时甚至数天后才能得到。 近年来, 随着经济下滑,生产优化和料堆控制变得尤为重要。煤炭业的持续下滑导致该行业重新关注 煤炭质量管理,从而提高客户满意度最终增加煤炭销量。同时也提高矿区资源的有效利用, 使原先认为煤质不达标的资源可以有选择地开采。为达到上述目的,煤炭生产商和煤炭用户 开始寻找更为经济且仍然高精度煤质分析仪。随着人们对环境的日益关注,特别是对硫释放的关注导致法律对污染控制更加严格。 新近设计的皮带在线中子活化煤质分析仪(PGNAA)恰好可以满足上述要求。  1 在线煤质分析技术与设备  1.1  双能量伽玛传输技术(DUET)  DUET仪器自20世纪80年代早期上市以来,已成为在线煤质监测设备家族中的重要一员。 该设备价格相对低廉,安装便捷,可以直接在皮带上进行在线煤质分析,只要是分析固定煤 种,DUET分析仪测定煤质灰分就可以达到相当的精度。它利用两个γ射线源贯穿煤层而测量 灰分。对给定的煤种,该设备的测定精度为:一个标准偏差下0.5%~1%。该设备的主要缺点 是其标定与煤种有关,特别是在灰中的铁和钙元素变动很大的情况下。  该设备的用途包括:监测运送到选煤厂的原煤;监测洗净的精煤;给选煤厂提供反馈信息; 通过混煤优化资源利用,使之达到一定的质量目标;监测送往用户的煤质是否达到合同要求 的质量。  1.2  自然伽玛射线技术  另一种广泛使用的简单的分析仪能够测定煤中的自然放射性大小,并将其与灰分联系起来。 这种煤质分析仪不需要放射源,对影响DUET系统的铁和钙元素的变化不敏感。  然而,作为一种“被动”的系统,该分析仪的精度大约只为1%~2%,其理想应用是测量厚煤 层的灰分,例如原煤输送机或选煤厂入料输送机上的煤质,在煤层很厚时,这仍然是测定灰 分的唯一技术。然而,该分析仪同样与煤种有关,因为它依赖与灰分相关的自然伽玛放射素 的存在(如钾)。    1.3 快速伽玛中子活化分析技术(PGNAA)  为满足市场上对具有高精度却与煤种无关的灰分仪的需求,上世纪80年代中期开发了首 台PGNAA旁线分析仪。该分析仪最常用于电厂配煤控制,以及选煤厂控制和煤的分选和销售 煤的质量控制。除了测定人们通常感兴趣的灰分,水分,发热量以外,还可以测定灰分中的 硫分,美国清洁空气法案要求电厂对SO2的排放进行控制,该分析仪也可以测定对锅炉结 焦有影响的Na和Cl。  这种旁线分析仪需要采样设备把煤从皮带上采初样。煤样通过垂直溜槽进行中子照射分析 。在几分之一秒的时间内,吸收的能量以伽玛辐射的形式释放出来。由于每一元素具有特定 的伽玛射线光谱,光谱可以拆解成组成元素的光谱,从而确定煤中的元素成分。 。该技术与煤种无关,所以很有吸引力。  元素分析通过计算组合,可以得出灰分,发热量和挥发分。该分析仪对灰分的分析精度0.25 %~0.4%。  该分析仪本身价值数十万美金,而且配套的采样和传输系统也价格不菲,这就限制了分析仪 的广泛使用。  2  PGNAA皮带在线分析仪的应用  直到最近,把PGNAA直接用于在线测量输送机上的煤质测试才获得成功。实验结果虽不能达 到通常旁线PGNAA分析仪低于0.4%的精度,但使得系统成本大为降低。理论计算表明,溜槽 通过式的PGNAA分析仪不存在皮带在线分析时受到煤层厚度变化和煤质垂直方向分布不均匀 的问题。  与PGNAA旁线分析仪相比,PGNAA在线分析仪的优势体现在该设备不需要安装采样楼,可以直 接放在主皮带上使用。因此,大大节省了采样和传输设备的安装和维护成本。除此之外,也 避免了采样偏差,因为在线分析仪是对整个煤流进行分析。  除了煤层很厚的现场之外,在线分析仪可以在任意位置安装。在煤层厚度超过35cm ,使用通过自然放射性来测定灰分的分析仪仍然是合适的。  PGNAA在线分析仪的适用性意味着它可以分析各种不同的煤种,工厂试验已经证明了其准确 测定煤质的能力。由于该设备能够准确、实时地分析灰分、水分、硫分、发热量、灰分中的 氧化物和其他参数,能进行更好的配煤和选煤。因此,降低了工厂的生产成本。分析结果可 以实现每两分钟更新一次,便于工厂相应进行快速调节。  3  皮带在线分析仪的发展  3.1  工厂测试  以PGNAA旁线分析仪的技术为基础,加上经济、可靠和高速的现成的电脑处理芯片,克服了 早期PGNAA在线分析仪遇到的困难。工厂测试首次表明可以对输送机上煤质成分的变化进行 修正补偿,基于此结果,就可以进行分析仪的现场试验了。   3.2  现场试验  2000年3月,Scantech公司在澳大利亚昆士兰州进行了COALSCAN9500X型PGNAA在线分析仪的 商业化现场试验。在现场,卡车把煤运到料仓中,然后三级破碎机把煤加工成最大粒度为90 mm。分析仪安装在破碎机之后的1050mm宽的输送机上,把煤送入1000t的料仓。皮带上煤 层 在厚度100~400mm之间变动。分析仪后面装有皮带刮扫式自动采样系统,煤可以直接从缓 冲仓装到火车上或者地面运输至电厂,电厂的自动采样系统测定每个班的结果,并与分析 仪的分析结果相比较以进行核实,这是PGNAA分析仪的典型应用。  通过动态采样可以检验仪器在工厂里按静态煤样所作的标定是否准确。将所有的动态采样均 按双倍收集以评估采样误差,化验室的误差,以及分析仪误差。当年进行了6次采样比较, 使分析仪涵盖了一系列不同煤种、煤厚以及皮带垂直方向上不均匀的分布。每次采样比较会 收集10份双倍样本,送到两个权威化验室进行分析。因此每一样本会有三个结果(分别来自 化验室1、化验室2和分析仪)。由于一些外部因素的影响,每次收集的样本数量比预定的30 个(10×3)要少。  3.3  现场试验的结果  每个样本均在PGNAA分析仪后的某一位置由皮带刮扫双倍收取,奇数样本送往化验室1,偶数 样本送往化验室2,每90秒采样一次,根据选煤厂的工作状况,样本在1~3小时内采完,每 次采样均依照ASTM标准。  尽管该试验原先并不研究采样和化验室的精度,但任何一项新技术都必须与现有的方法进行 比较,再来讨论彼此之间有哪些不同。两个样本分析结果的不同使检验分析仪标定结果变得 更加不确定。样本按照GRUBBSESTIMATOR方法进行评估。  双倍收集样本提供了公平、独立地评估化验室和分析仪的误差手段。事 实上,由于试验中动态样本的收集特别仔细和严格,化验室结果的准确性很可能优于日常进 行的传统化验结果。我们预见分析结果会有发散分布,但是7月份两组化验室结果的灵敏性 不同,8月份出现了偏移误差。化验室结果的不可靠性增加了需要用现场数据标定分 析仪的困难,两组化验室灰分结果的标准偏差是1.02%。如果这一结果是在线分析仪和 化验结果的偏差,通常是不能被接受的。  表1 皮带在线分析仪灰分精度的Grubbs估算值(略)  通过G RUBBSESTIMATOR方法可以单独估算分析仪精度以及每一个化验室的精度。表1汇总了这些估 算精度,分析仪的估算精度高于化验室的估算精度。数据中有明显的偏离点,因此在舍弃了这些偏离点数据后对估算精度重新进行了计算。舍弃 这些数据采用两级步骤,即分别对35个样本,32个样本以及全部36个样本进行了评估。分析 仪的灰分估算精度达到了0.25%,对适当标定的PGNAA分析。

  • 咨询:上海及周边哪个校准机构能做TMA (热机械分析仪) 的校准?

    咨询:上海及周边哪个校准机构能做TMA (热机械分析仪) 的校准?现实验室新到一台美国TA公司的 TMA 450,哪个机构能校准 (盖CNAS章的校准报告)?有意者联系本人,谢谢! [table=651][tr][td]设备型号[/td][td]TA Instrument Discovery TMA 450[/td][/tr][tr][td]设备状态[/td][td]可提供测试服务[/td][/tr][tr][td=1,9]主要技术指标[/td][td]温度范围:-150-1000℃[/td][/tr][tr][td]载荷范围:0.001~2N[/td][/tr][tr][td]位移分辨率:0.5nm[/td][/tr][tr][td]样品尺寸:厚(max)26mm,直径(max)10mm[/td][/tr][tr][td]夹具类型:单/双悬臂梁、三点弯曲、薄膜、剪切、压缩[/td][/tr][tr][td]探针材料:压缩:石英;拉伸夹持:不锈钢[/td][/tr][tr][td]特殊应用场景:薄膜材料[/td][/tr][tr][td]系统误差:实时基线,探针膨胀率1μm[/td][/tr][tr][td]样品架重量:人工手调砝码[/td][/tr][tr][td]主要功能[/td][td]测定粘弹性材料在周期性载荷作用下的动态力学性能(储能模量、损耗模量和阻尼)随温度、频率及应变的变化[/td][/tr][tr][td]主要特点[/td][td]能够测定玻璃化转变,次级转变等参数[/td][/tr][/table]

  • 激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差的应用原理

    激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差的应用原理

    激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、最高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。[align=center][img=,578,450]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201754505855_5264_3712_3.jpg!w578x450.jpg[/img][/align]  激光干涉仪最典型的应用就是测量机床精度,本文讲解如何使用激光干涉仪测量五轴机床平移轴直线度误差。  对于平移轴而言,每根轴均有两个直线度误差,因此三根轴有六个直线度误差,均可采用激光干涉仪分别测得。  原理:带有圆孔的是直线度干涉镜,其与待测轴相连一同运动;长条镜是直线度反射镜静止安装,其是对称结构,上下左右均对称。当一束激光从源头发出射入干涉镜,干涉镜将光束分成两束,形成一个很小的角度分别去往反射镜,由于反射镜上下对称,因此两束光被反射后又回到干涉镜,汇合成一股光束,去往激光头的探测器。当运动轴产生直线度误差时,会使得干涉镜相对于反射镜在水平横向方向发生相对运动,而反射镜是左右对称的(左右的镜片不在同一平面,有一定的角度),因此会使得两束分开的光束光程具有差别,根据此差别,即可测得运动轴产生的直线度误差。[align=center][img=,678,333]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201755021895_7221_3712_3.jpg!w678x333.jpg[/img][/align][align=center]▲ 直线度测量的光路原理构建图[/align][align=center][img=,678,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201755111914_6482_3712_3.jpg!w678x367.jpg[/img][/align][align=center]▲ 运动轴的横向直线度测量示意图[/align][align=center][img=,678,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/11/201911201755345695_9383_3712_3.jpg!w678x367.jpg[/img][/align][align=center]▲ 运动轴的纵向直线度测量示意图[/align]  根据直线度误差测量原理可知,测量过程中不可避免的会引入斜率误差。该误差是由于测量直线度反射镜的光学轴线最初与待测轴不平行,为调整平行而引起的。如图 所示,A 为干涉镜和反射镜的距离,B 为激光头到干涉镜的距离(其中干涉镜是固定在运动轴上的)。在一开始,反射镜的光学轴线处于旋转前的位置,而由于机床运动轴与其之间存在的夹角θ,[img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910173125514.jpg[/img][align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910177031118.png[/img][/align]  因为斜率误差是稳定误差,因此可以采取上述的公式将其从直线度测量结果中分离出来,亦可以采用两端法拟合或者最小二乘法拟合将其分离出去。  两端法拟合:即是将所有采集来的数据第一点和最后一点相连决定一直线,再将所有采集来的数据去除掉拟合的直线信息,由此得出的残值即为直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910170000002.png[/img][/align]最小二乘法拟合:将采集回来的所有数据通过最小化误差的平方和方式来寻找数据的最佳函数匹配,而后将采集值与匹配函数对应值相比较,剩余的残值即为直线度误差。[align=center][img]http://www.chotest.com/Upload/2019/10/201910171562522.png[/img][/align]附:SJ6000激光干涉仪直线度测量精度。[table][tr][td][align=center]轴向量程[/align][/td][td][align=center]测量范围[/align][/td][td][align=center]测量精度[/align][/td][td][align=center]分辨力[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]短距离[/align][/td][td][align=center](0.1~4.0)m[/align][/td][td][align=center]±3mm[/align][/td][td][align=center]±(0.5+0.25%R+0.15M[size=12px]2[/size]) μm[/align][/td][td][align=center]0.01μm[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]长距离[/align][/td][td][align=center](1.0~20.0)m[/align][/td][td][align=center]±3mm[/align][/td][td][align=center]±(5.0+2.5%R+0.015M[size=12px]2[/size]) μm[/align][/td][td][align=center]0.1μm[/align][/td][/tr][tr][td=5,1]注:R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m[/td][/tr][/table]

  • 【国产好仪器讨论】之钢研纳克检测技术有限公司的动态断口图像分析仪(NCS DFAI—Ⅲ型)

    仪器介绍 本产品为金属材料动态断口形貌分析仪。可快速、准确进行金属材料动态撕裂试验中的纤维断面率的测量;铁素体钢落锤撕裂中的剪切面积百分比的测量(包括手工不能完成的测量);冲击断口的纤维断面率及侧膨胀值的测量;静、动态断裂力学裂纹长度的测量。严格满足相应的ASTM、ISO、GB/T标准。 仪器参数 1、上下LED背景光源,亮度可调 2、镜头放大倍数:12.5 倍可变焦镜头,带光圈 3、水平清晰度:700线 4、360°旋转载物台 5、CCD分辨率:1280×1024像素 6、传感器类型:CMOS 7、光学尺寸:1/1.8〞 8、像素尺寸:5.2μm 9、工作环境温度:室温~+30℃ 工作环境湿度:85﹪RH以下 其他参数 软件功能: 1、断口形貌实时采集、原始图像存储 2、图像数据分析处理 3、用户历史记录存储及再分析功能 4、试验项目实时添加与删除 5、具备EXCEL 导出格式,可使试验数据输出至用户的数据库 6、完备的数据库功能具有按试验项目查询、历史照片浏览、断口图像打印、数据库打印等功能 7、异常断口测量 8、动态断裂力学KId裂纹长度测量 9、动态断裂力学JIc裂纹长度测量 仪器特点 动态断口图像分析仪是国际上新型高科技动态断裂试验断口图像分析系统,能够完成动态撕裂及落锤动态撕裂实验中的断口分析测量,同时也可以进行冲击试样断面纤维率和侧膨胀值的测定以及断裂韧度试样中裂纹长度等项目的测定。该设备可完成的测试指标: 1、测量冲击断口侧膨胀值 2、测量冲击断口断面纤维率 3、测量DWTT 断口断面纤维率 4、测量DT 断口断面纤维率 5、断裂力学试样的断口裂纹长度测量【了解更多此仪器设备的信息】

  • 【原创】样品处理过程可能对红外分析仪器造成的测量误差

    红外线气体分析仪的样品处理系统承担着除尘、除水和温度、压力、流量调节等任务,处理后应使样品满足仪器长期稳定运行要求。除应保证送入分析仪的样品温度、压力、流量恒定和无尘外,特别应注意的是样品的除水问题。当样气中含水量较大时,主要危害有以下几点:1、样气中存在的水分会吸收红外辐射,从而给测量造成干扰;2、当水分冷凝在晶片上时,会产生较大的测量误差;3、水分存在会增强样气中腐蚀性组分的腐蚀作用;4、样气除水后可能造成样气的组成发生变化。高含水的气样温度降至室温,过饱和的水析出后,各组分的浓度均会发生变化。若气样中有一些易溶于水的组分,这些组分被水部分溶解,会使各组分的浓度变化更大。 工艺要求检测的浓度指标一般是不含水分的“干气”中的含量,而经预处理后的气样中水分不可能完全除掉,仍将占有一定的比例。随着预处理运行状况的变化,环境温度、压力的变化,气样中的水含量亦随之变化。一些极性极强的组分如CO2、SO2、NO等,随着水温、气样压力及水气接触时间长短的不同而有不同的溶解度。 经过预处理后,气样的组成及各组分的浓度变化是十分复杂的,由此造成的示值偏离对微量组分检测尤为严重。但这种偏离并不都是附加误差,其中一部分往往反映了浓度变化的真实情况,对此,应通过样品组成分析及预处理运行条件测试等,从系统误差角度加以消除。而对预处理运行状态变化引起的附加误差则需创造条件,使之降至最低。 为了降低样气汗水的危害,在样气进入仪器之前,应先通过冷却器降温除水(最好降至5摄氏度以下),降低其露点,然后伴热保温,使其温度升高之40摄氏度左右,送入分析器进行分析,由于红外分析器恒温在50至60摄氏度下工作,远高于样气的露点温度,样气中的水分就不会冷凝析出了。

  • 5月14日网络会议:新型动态热机械分析仪(DMA)原理及应用

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646813_2507958_3.gif 新型动态热机械分析仪(DMA)原理及应用  主讲人:唐远旺 梅特勒-托利多中国公司热分析技术应用主管,热分析专家,长期从事热分析仪器的应用研究工作,《热分析应用手册丛书》之《热塑性聚合物》、《逸出气体分析》等的译者,中科院研究生教材《热分析简明教程》编者之一,熟悉DMA、DSC、TGA、TMA等热分析仪器在各行业的应用。活动时间:2014年5月14日 14:30http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_646813_2507958_3.gif【简介】 动态机械分析仪 (DMA)用于测量材料机械性能及粘弹性能随温度、时间及频率的变化,新型DMA1操作方便,既可以进行传统DMA分析,而且可以使用静态力进行实验或者在液体中进行测试。灵活可旋转的的测试头使得测试不但可以在所有标准形变模式下进行,甚至可在液体或特定相对湿度条件下进行。DMA1是质量控制中既经济又可靠的理想选择。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、参加及审核人数限制:限制报名人数为120人,审核人数100人。3、报名截止时间:2014年5月14日4、报名参会:http://simg.instrument.com.cn/meeting/images/20100414/baoming.jpg5、参与互动: *参会期间您还可以将有疑问的数据通过上传的形式给老师予以展示,并寻求解答*6、环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。建议使用IE浏览器进入会场。7、提问时间:现在就可以在此帖提问啦,截至2014年5月14日8、会议进入:2014年5月14日14:00点 就可以进入会议室9、特别说明:报名并通过审核将会收到1 封电子邮件通知函(您已注册培训课程),请注意查收,并按提示进入会议室!为了使您的报名申请顺利通过,请填写完整而正确的信息哦~http://simg.instrument.com.cn/webinar/20110223/images/zb_11.gif注意:由于参会名额有限,如您通过审核,请您珍惜宝贵的学习交流机会,按时参加会议。如您临时有事无法参会,请您进入报名页面请假。无故不参会将会影响您下一次的参会报名。快来参加吧:我要报名》》》

  • 浅谈如何减小煤质分析仪器使用中的误差

    误差产生的原因虽然现代化分析仪器和技术在煤质分析中已得到广泛应用,但是在煤质化验分析过程中,都是由化验人员使用仪器、药品,并经过一定的操作步骤如称量、熔样、溶解和分离,此后才能获得煤质分析的各项测定结果。在上述过程中,即使最熟练的化验人员,使用最精密的仪器以及纯度最高的试剂,也会由于测量仪器准确度的限制,人的感觉器官灵敏度的局限性,以及试剂纯度的相对性等等原因,而无法获得绝对准确的定硫仪试验结果。这就是说测定的结果和真实值之间总是要有一个差值,这个差值就是测定的误差。分析误差的产生大致可以归纳为两类:系统误差和偶然误差。2.1 系统误差系统误差是由于固定的原因导致的差值,这些误差的数值相接近而且是同一符号(正值或负值),同时常常重复出现。产生系统误差原因大致有3种:一是仪器方面。例如由于使用未校正的砝码称量,或者等臂分析天平的两臂长度不等;再如使用未校正的滴定管等均会导致系统误差的产生。二是试剂方面。例如试剂不纯或者蒸馏水含有杂质等引起同符号、同值的误差重复出现。三是测量方法。例如在酸碱滴定中,等当点和终点不一致所导致的误差。2.2 偶然误差偶然误差是不固定的,可变化的,在几次测定中有大、有小、有正、有负。虽然马弗炉测试结果偶然误差不像系统误差那样有规律地重复出现,但如果对大量实验进行仔细观察,可以发现偶然误差也是有规律可循的,诸如误差大的是少数,误差小的是多数,正误差和负误差出现的几率几乎相等。造成马弗炉偶然误差的原因大致有下列两个因素:一是操作人员的疏忽。例如在看滴定管读数时,由于最后一位读数(小于0.1 mL)是估计的,多次估计值的不同可造成偶然误差。二是意外的因素。例如环境温度的变化、电流、电压的不稳定等,这些都是操作人员不能控制的条件,它们将引起偶然误差。3 减小误差的方法了解了煤质分析中产生误差的原因,我们就可以采取针对性的方法来减小误差。3.1 系统误差由于系统误差是由定硫仪仪器、试剂、测量方法造成的,那么我们在试验时,一定要使用经过校正的仪器。如对天平的砝码、等臂天平的臂长以及电子天平、热电偶等进行定期鉴定,定期进行标定样测试,以便掌握仪器的运行情况。试剂方面一定要用分析纯试剂,容器一定要清洁,保证蒸馏水不含杂质。在测量方法上,如酸碱滴定中,由于使用不同的指示剂,可以得出不同的终点,当然滴定终点不会恰好和等当点一致,所以选用指示剂就成为一个重要问题。这就要求我们在试验中多次试验,选择那些pH值的变色范围和等当点pH接近的指示剂就可以减少滴定误差。3.2 偶然误差因煤炭本身的特殊性和不同指标对煤样有不同的技术要求,要得到具有代表性和准确的分析结果,在煤样的采取和制备上应严格按国家规定进行煤样的采取、制备、化验,如在车皮、煤流等采样中,一定要做到均匀、不漏点、子样重量不少于规定重量等。由于煤是一种多孔结构的吸湿性物质,空气和环境中的水分对试样的实际质量影响较大,煤质分析中所用的煤样,除有特殊要求(如需用大粒度煤为试样)外,一般都应是经过破碎和缩分处理后的空气干燥煤样。为了避免在不同时间和不同地区因空气湿度相差较大,使煤质分析结果出现明显差异,在进行各种煤质分析项目如灰分、挥发分、元素分析、量热仪测发热量等指标时,最好同时测定结果,以保证各指标测值的准确性。实际工作中如不能实现同时测定,则应在尽量短的时间内,即煤样水分不发生显著变化的期限(最多不超过7天)内进行。煤样制成后,应装入严密的容器中,通常可用带有严密磨口玻璃塞或塑料塞的玻璃瓶。在称量前,煤样应充分混匀,再进行称取、试验,同时在破碎、缩分时一定要按规定操作。目前,由于多使用现代化的自动量热仪仪器,可能需主观估计的数据减少,但有时仍需估计数据,如在看滴定管读数时,对于最后一位读数的估计,多次估计的不同就可能造成偶然误差,这就要求我们操作人员以一种惯性的标准来读数,尽可能减小误差。由于环境变化、电流、电压等意外因素引起的误差,我们可以尽量使化验室处于一个相对封闭的环境,利用目前较先进的设备,使化验室的温度、湿度都处于相对稳定的环境中,就可以减少由这方面造成的误差。偶然误差和系统误差不同,经过多次重复测定可以发现绝对值正负号出现的机会相同,因此,偶然误差可以通过多次平行测定使之减少到接近消除。准确度是指测定值和真实值的符合程度,我们要得到较高的准确度,必须使系统误差减小到最低程度,在系统误差最小的前提下,尽量减少偶然误差,这样就可以减小煤质分析中的误差。由于煤炭的特殊性,煤质分析试验方法的规范性较强。虽然在测定过程中误差是很难避免的,但是只要熟练地掌握操作技术,认真细致地遵照国家标准进行工作,就可以使误差趋于最小。因此,煤质分析工作者应善于判断分析结果的正确性,找出产生误差的原因,予以纠正,以使煤质分析中的误差达到最小。

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