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华银电动液压顶土器
仪器信息网华银电动液压顶土器专题为您提供2024年最新华银电动液压顶土器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括华银电动液压顶土器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的华银电动液压顶土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华银电动液压顶土器相关的耗材配件、试剂标物,还有华银电动液压顶土器相关的最新资讯、资料,以及华银电动液压顶土器相关的解决方案。
华银电动液压顶土器相关的方案
普洛帝液压油中颗粒污染监测方案
随着工业设备的日益精密,液压油中的颗粒污染问题逐渐凸显,成为影响设备性能和寿命的关键因素。为了确保设备稳定运行,减少因颗粒污染引发的故障,我们特制定此监测方案,旨在及时发现并控制液压油中的颗粒污染。GB∕T 14039-2002 液压传动 油液固体颗粒污染等级代号
颗粒计数器应用文集之一采煤机液压系统油液污染分析与对策
液压油污染的来源很多,归纳起来可分为以下几方面:系统固有污染物主要指液压阀、液压泵、液压马达、调高液压缸、管路、采煤机油箱 (即牵引部箱体) 等零部件在加工、装配、储存、运输等过程中残留的型砂、切屑、毛刺、磨料、锈片、灰尘等污染物。
SMX-225CT FPD HR Plus分析汽车液压机脚胶漏液
本文介绍运用inspeXio SMX-225CT FPD HR Plus微焦点X射线CT系统观察汽车液压机脚胶漏液缺陷。使用CT扫描后通过岛津公司软件MPR立即显示CT截面图,观察内部结构。通过VG软件得出汽车液压机脚胶漏液区域3D图并直观观察汽车液压机脚胶中铝铸件孔隙、密封胶圈和铝铸件的间隙和铝铸件之间的焊接裂纹。
混凝土压力试验方法抗压强度试验机
混凝土压力试验机是检测仪器,用于测定砖、石、砼等建筑材料的抗压强度。为电动液压加荷、传感器测力、数字显示力值、打印机打印力值数据、并换算抗压强度。
用颗粒计数器进行液压油污染度测试方法的研究
1前言液压油作为飞机液压传动系统的工作液,它的清洁与否直接反映着液压系统的清洁程度,而液压系统的管路直径通常只有几个毫米,污染颗粒的沉淀会直接影响系统的传动,甚至导致重大事件的发生,故各不同机种的不同部位都有着严格的清洁度等级要求。颗粒计数器作为半定量检测飞机液压系统工作液污染度的一种方法,已被国内外许多机种采用,它采用激光原理,用传感器元件和计算机控制,实现了测试的实时化和自动化,精度高,操作方便。我公司机型多,新型号机种的研制又迫在眉睫,因此,要提高产品质量,必须准确测量油样的污染度。本文着重研究了用颗粒计数器测定液压油的方法及影响因素,确定了测量参数。
液压油泡沫倾向性测定方法及标准要求
液压油用途广泛,是工业用油中使用最多的产品。当前液压元件正向着体积小、功率大方向发展,系统压力越来越高,有的已突破50MPa。为此,普通型的L-HL系列已经趋于淘汰,抗磨型L-HM系列应用更多。低温性能也是液压油的重要特性,要求在低温环境下设备启动比较容易,且动力传动灵敏,而且液压油换油周期较长,如露天设备通常一年一换,液压油在使用过程中不可避免地要经历四季的变化,因此露天设备使用低凝产品效果较好。按照液压油标准GB11118.1的技术标准要求,液压油的泡沫倾向性的测定方法是按照GB/T12579这个标准来进行检测的,泡沫特性测定仪SH126或者液晶泡沫测定仪SH126B就是严格按照这个标准设计制作的,此款仪器自带气泵,无需外接气源
液压油空气释放值标准要求数据及测试步骤方法
对于液压油来说,首先应满足液压装置在工作温度下与启动温度下对液体粘度的要求,由于润滑油的粘度变化直接与液压动作、传递效率和传递精度有关,还要求油的粘温性能和剪切安定性应满足不同用途所提出的各种需求。按照GB11118.1 液压油的技术标准要求,测量液压油的空气释放值是采用的SH/T0308这个标准的,润滑油空气释放值仪SH0308B 就是完全按照这个标准设计制作的。
液压传动 液体自动颗粒计数器的校准
在液压系统中,功率是借助于密闭回路中的受压液体来传递和控制的。该液体既是润滑剂又是功率传递介质。可靠的系统工作性能,需要对液体中的污染物加以控制。为了定量、定性地测定液体中的颗粒污染物,需要准确地取样并精确测定污染物的尺寸分布和浓度。液体自动颗粒计数器是一种令人满意的设备,可用来测定污染颗粒的尺寸分布和浓度。仪器的准确度通过校准来确定。
土壤抗剪强度测试方法粗粒土电动击实仪
粗粒土电动击实仪是一种用于测定土壤抗剪强度的仪器,它主要由电动马达、锤头、模具等部件组成。粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。
在线监测颗粒计数器在液压系统的应用方案
利用遮光法原理、依据NAS1638对液压油等级进行评判
使用电动移液器改善连续稀释的准确度
《使用电动移液器改善连续稀释的准确度》应用说明通过研究证明了电动移液器是在制备连续稀释液中的更优选择。此外,电动移液器具备改进的人体工程学设计,能对样品进行电动混合,并具有对移液方案进行预编程的能力,这些功能为其在连续稀释液制备中的应用带来了更多的优势。
百特颗粒计数器在液压油和润滑油污染度检测中的应用
在液压和润滑系统使用过程中,由于外部环境和内部摩擦产生的颗粒会导致油液变得污浊,污浊的油品会造成元件磨损、卡阻、损坏等故障,严重影响设备的有效作业率。因此有效检测油品中颗粒的含量,及时更换受污染的液压油或润滑油,是保证机械设备安全运行的有效方法。
用颗粒计数器进行液压机械用油污染度测试方法
1 5 p , m的颗粒数,两个代码之间用一条斜线分隔。之所以选择与5 m和 1 5 m相应的颗粒浓度来定义污染度等级数码,是因为一般认为,5 p , m左右的微小颗粒浓度是引起液压系统淤积和堵塞故障的主要原因,而大于 1 5m的颗粒浓度则对液压元件的磨损起着主导的作用,以这两个尺寸的颗粒浓度作为制定等级的依据,可以比较全面地反映不同大小的颗粒对系统的影响。代码的数值与相应的颗粒浓度对应。根据颗粒浓度的大小共分为26个等级代码(从0.9 ,0-24 ),相邻代码所表示的颗粒浓度之比为2 ,颗粒浓度越大,代表等级的代码越大。
冷热冲击试验箱液压泵的噪音来源
吸空状况造成缘故:1.液压油泵的油过滤器、进输油管阻塞或液压油黏度过高,都是使泵进油口处真空值过高,使气体渗透到。2.液压油泵、主导泵轴端骨架密封受损,或进输油管密封性不太好使气体进到。3.汽车油箱油量过低使液压油泵进输油管立即被吸空。热冷冲击性环境试验箱零配件液压油泵噪音解决方式 :当液压油泵工作上出現高噪音时,最先对左右位置检查一下,如发觉难题妥善处理就能。
液压油磨斑直径的测定与检测方法
生物降解液压油是为了适应环保要求,控制环境污染而开发的。主要有植物基础油和合成醋,植物油由于具有天然的生物降解性能、优秀润滑性能和粘温性能,而且资源丰富,价格相对低廉,是环保润滑油的主要发展方向。这种液压油在我国没有正式产品液压油。但是国外就有不少,如美国瑞安勃等,由植物油基础油配方而成,可以最终降解。 按照GB11118.1 液压油的标准要求,检测液压油的磨斑直径是采用SH/T0189这个标准来检测的,全自动四球机就是检测液压油磨斑直径的专用仪器,全自动鼠标键盘操作,带有专用的磨斑测量系统,电脑显示直接记录磨斑直径。
使用电动移液器移取PCR Master Mix的优势
定量聚合酶链反应(qPCR)分析具有高灵敏度,这是其成功并广泛应用于科学实验室的最重要原因之一。然而,包括移液技术在内的许多因素都会对qPCR分析的结果产生影响。PCR Master Mix 通常在qPCR准备期间使用,但可能很难对其进行准确移液。在本研究中,我们测试了在qPCR中使用电动移液器移取Master Mix。研究证明,使用电动移液器搭配低吸附滤芯吸头或标准滤芯吸头对Master Mix移液,可获得良好的精准性,并能确保移液速度及结果的重现性。从而得出结论,在进行基于PCR的分析时,使用电动移液器移取Master Mix确保得到可重复且可靠的结果。
OPC在线油液监测仪在液压监测行业的典型应用
液压系统清洁度监测:在钢铁、石油化工等行业中,液压系统的清洁度至关重要。OPC在线油液监测仪能够实时监测系统的清洁度,及时发现污染源头,确保系统稳定运行,为产品质量和生产安全保驾护航。
Pipetty电动移液器在无菌栽培应用:拟南芥播种
在琼脂培养基上等距播种的种子电动移液器: 使用pipetty 电动移液器接种的优点防止操作者患上腱鞘炎 !· 对于进行大量种子和胚胎播种的操作者来说,pipetty电动移液器对手臂的负担非常小(它只有 75g 重)。· pipetty电动移液器的混合模式可减轻种子冲洗工作的负担。笔式操作简单 、 易于定位!· 吸头在播种过程中不易抖动(不会损坏琼脂培养基的表面)· 没有技巧的实验员也可以 5秒播种一粒种子。附录:单种子播种补充材料通过稀释方法进行单种子播种· 通过泊松分布确定种子计数的概率:1 滴的浓度为 0.5, 1, 2 或 3粒种子。
混凝土振筛方法顶击式混凝土震筛机
适用于公路、建筑、地质冶金科研等部门的试验室对物料进行筛分分析,每次开机5分钟,既方便又简单完成分级工作。顶击式混凝土震筛机由电动机控制箱,摆动座、定时器、夹筛盘、套筛等部分组成。
液压油液污染的影响及污染的控制
液压油污染的来源液压油液污染的来源概括地讲可分为外部影响和使用过程产生的影响。外来污染物包括系统维修和元件更换过程的污染,通过轴承密封,油箱通气器及其它开口处引人的污染,加人新油品过程引人的污染,油液的存放环境以及容器等造成的污染。在工作过程中,油液中存在污染通过元件表面的相互作用或高速区域的冲蚀进-步产生碎屑。如果这些颗粒得不到过滤,则将发生再生性磨损,污染等级不断上升,元件不可避免地失效。油液在运输过程中,因受热.氧化及水解,部分可能产生化学污染物,例如:
液压传动采用遮光原理的普洛帝自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度
GB/T 37163-2018 液压传动 采用遮光原理的自动颗粒计数法测定液样颗粒污染度本标准规定了采用遮光原理的自动颗粒计数器测定透明、均匀,单相液样颗粒污染度的操作程序本标准描述的方法适用于监测:在液压传动行业中,润滑油的清洁度对于设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。油品的清洁度不仅影响着设备的性能,更直接关系到生产的安全与效率。因此,建立一套科学、高效的用油清洁度检测方案,对于液压传动企业而言,显得尤为迫切。
土工粗粒土击实检测方法电动击实仪
粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。达到可自动记数,自动控制、自动停机、自动循环工作等优点可供交通科研部门,教学试验和工程施工单位,试验室和现场做试验。
液压油的抗磨性试验方法的解决方案
摘要:液压油的良好的极压抗磨性,以保证油泵、液压马达、控制阀和油缸中的摩擦副在高压、高速苛刻条件下得到正常的润滑,减少磨损。
粗粒土的含水率与密度性能测试方法电动击实仪
粗粒土电动击实仪依据GB/T 50123-2019 土工试验方法标准为减轻科研人员的劳力强度、提高试验效率,设计,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象。达到可自动记数,自动控制、自动停机、自动循环工作等优点可供交通科研部门,教学试验和工程施工单位,试验室和现场做试验。
AKF-CAS6卡尔费休水分测定仪测定液压油含水量
液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。水分是使用中比较重要的指标,纯净的液压油一般可以直接进样测试,但对于特定的品种或者使用过后的液压油一般考虑用加热进样测试,本试验采用AKF-CAS6测定某液压油中的水分含量。
液压支架缸体疲劳试验爆裂原因分析
采用光学显微镜、扫描电镜、显微硬度计等试验手段对n27SiMn液压支架缸体 疲劳试验过程早期爆裂 原因进行了化学、金相、断口、 硬度等综合分析,结果表明 : 液压缸体爆裂原因 是焊接工艺不当造成 管体 焊点部位开裂,成为疲劳源,导致缸体疲劳试验 过程中裂纹扩展直至爆裂。
液压油开口闪点的操作实验方法和步骤
液压油开口闪点测定的是按照GB/T3536石油产品闪点燃点的测定 克利夫兰开口杯法来测定的。液压油闪点测定的方法概要将试样装人试验杯至规定的刻度线。先迅速升高试样的温度,当接近闪点时再缓慢地以恒定的速率升温。在规定的温度间隔,用一个小的试验火焰扫过试验杯,使试验火焰引起试样液面上部蒸气闪火的最低温度即为闪点。如需测定燃点,应继续进行试验,直到试验火焰引起试样液面的蒸气着火并至少维持燃烧5 s 的最低温即为燃点。在环境大压下得的点和点用式正到大气下的闪点和燃点
高效微流电动液相色谱废水中正丁基苯
高效微流电动液相色谱(eHPLC)是综合了毛细管高效液相色谱(cHPLC)和毛细管电泳(CE)的优势而发展起来的高效电动微分离色谱技术。eHPLC 技术在药物分析、手性拆分和生物样品分析等生命科学领域中具有巨大的应用前景。核壳填料因其柱效高、分离快、载样量大、反压低、耐用性好等优点,受到色谱研究者的广泛关注。但核壳型色谱填料在电色谱中的应用目前仍很少。Fanali 等预测核壳材料在eHPLC 分离模式中会有很好的表现。根据二氧化硅纳米球(KCC-1)的结构特点,再结合核壳结构本身反压和传质阻力小等优点,推测这种新型的核壳色谱填料在毛细管电色谱填充柱的应用中将具有良好的发展前景。
电动针阀和双通道控制器在真空冷冻干燥高精度压力控制中的应用
目前真空冷冻干燥过程中已普遍使用了电容压力计,使得与电容压力计相配套的压力控制器和电动进气调节阀这两个影响压力控制精度和重复性的主要环节显着尤为突出。为解决控制精度问题,本文介绍了国产最新型的2通道24位高精度PID压力控制器和步进电机驱动电动针阀的功能、技术指标及其应用。经试验验证,上游控制模式中使用电动针阀和高精度控制器可将压力精确控制在± 1%以内,并且此控制器还可以同时用于冷冻干燥过程中皮拉尼真空计的监控,以进行初次冻干终点的自动判断。
电动汽车行业中的消防安全
随着对电动汽车的需求显著增加,电池组的生产制造需求也水涨船高,相关挑战日益严峻。电动汽车产量的激增还带来了多起严重火灾事故。此类事故并不局限于小型企业,Tata、TESLA及OLA等巨头亦无法幸免。这一话题进展迅速,所有事故的背后可能存在多种原因。红外成像正是一项有助于减少事故的高科技解决方案。本文涉及电动汽车的预防性维护和材料研究。如需理解应用,首先必须了解一些基础知识。因此,在讨论主要应用前,我将介绍这些知识。
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