数字化激光接触网检测仪

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  • 承德市东来检测仪器有限公司是国内专业从事高分子材料试验方法研究与材料试验机制造高新技术企业,集科技研发,生产制造与经营为一体,全面贯彻ISO9001质量管理体系,集信息技术与先进的管理思想于一身的企业运行模式,成为企业在信息时代生存、发展的基石,实现了生产、研发、销售、服务为一体的数字化管理,形成了科学、规范、及时的企业管理制度。东来公司经过5年的发展和成长,目前已拥有6种实用新型专业和2种计算机软件著作权证书,计量器具型式批准证书和制造计量器具许可证、并获得了“省级高新技术企业证书”、“绿盾征信立信单位信用证书”等荣誉,是中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会会员单位,成为行业内具有领先地位的品牌。公司总部座落于世界历史文化名城——河北省承德市。以电子万能试验机、冲击试验机、熔体流动速率仪、热变形、维卡软化点温度测定仪、管材静液压爆破试验机、管材落锤冲击试验机、环刚度试验机等为代表的主打产品,广泛应用到塑料原料、化工、板材、管材、型材、工程塑料、汽车行业、树脂、橡胶、薄膜、包装材料、电线电缆、纺织、建材等行业,为各层次的用户提供经济实惠的试验设备。
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  • 新企业,公司有众多长期从事试验机研究、开发、设计的高级专业工程技术人员,技术力量雄厚,企业的综合实力位于国内同行业领先地位。    公司下属有:产品质量部、技术开发部、市场部、综合部、生产部 产品与美誉度    西安力创材料检测技术有限公司产品近有二十个品种。主导产品“微机控制高频疲劳试验机”、“微机控制电液伺服疲劳试验机”、“微机控制动静扭转试验机”、“微机控制电子万能试验机”、“微机控制高温蠕变持久应力腐蚀试验机”、“微机控制岩土三轴试验机”、“汽车零部件综合试验系统”等在国内试验机行业处于领导地位,其中取得多项国家技术专利,优胜劣汰的激烈竞争中赢得了用户,被誉为“国产机价格,进口机性能”、“可替代进口”、“我们国产疲劳试验机的领导者”等。 力创公司近年品牌产品:    1999年6月研制出国内第一台微机控制高频疲劳试验机,后来应用高频疲劳试验微机控制为国内近二十家科研院所和试验室进行了该试验机的技术改造,使用户以较少的投资使早期老设备更新换代,应用于陕西飞机工业公司。    1999年7月研制出国内第一台微机控制电液伺服疲劳试验机,应用于郑州机械强度研究所。    1999年7月研制出国内第一台微机控制扭转试验机,应用于西北工业大学。    2000年8月第二代微机控制高频疲劳试验机研制成功,应用在空军第一航空学院飞机战伤抢修实验中心。    2000年第二代微机控制电子万能试验机批量生产。    2001年与西安理工大学开始联合研制微机控制非饱和土三轴试验机。    2001年9月研制出国内第一台微机控制电液伺服接触网疲劳试验机,应用于铁道部电气化工程局宝鸡器材厂,为我国铁路第三、四、五次提速,提供了重要的试验。    2002年10月研制出国内第一台应用于汽车轮毂试验的微机控制电子万能试验机,应用于中国汽车工业协会。    2002年10月研制出国内第一台应用于管材内外压动态疲劳试验的微机控制电液伺服多轴疲劳试验机,2003年3月该设备通过航天401测试所专家技术鉴定,应用于天津大学。    2003年3月第二代微机控制电液伺服动三轴试验机投入批量生产。在“中央与地方共建重点试验室”的政府采购招标中,一举投中了多个项目(如长沙理工大学等)。    2003年4月第二代微机控制电液伺服动三轴试验机土动三轴实验数据处理软件完成版本升级,在黄河水利委员会完成考核性测试。    2003年7月国内第一台应用轴、杆大扭矩小惯量扭转疲劳试验的微机控制扭转试验机,在上海柴油机股份有限公司通过技术鉴定,是我国目前最大的扭转疲劳试验机。    2003年10月力创公司开发并经过多年使用的微机控制电液伺服多轴疲劳试验控制技术(DSP Trier 6200系列)获得国家知识产权局的专利技术(专利号:0326278812)    2003年10月研制出国内第一台应用于轧钢机械试验的微机控制高温高速扭转试验机,  2003年11月该设备通过上海技术监督部门技术鉴定,应用于上海交通大学。    2003年与中国科学院力学所达成联合研制特殊试验仪器的合作协议。    2004年2月与中国科学院力学所联合研制的微机控制电液伺服柔性三轴试验机投入生产,该试验系统于2005年5月18日通过由中国科学院力学研究所、声学研究所、地质研究所、地球物理研究所、中国矿业大学等科研机构的专家、研究员组成的验收专家组的鉴定验收,应用在中国科学院力学研究所岩体爆破试验室。    2004年2月完成微机控制电液伺服冻土动静三轴试验系统投入生产,使用单位安徽理工大学等,为青藏铁路等工程提供了重要的试验数据。    2004年3月为航空103厂技术中心研制用于动力转向器动态试验的逆转多功能试验系统。    2004年5月为江淮汽车股份公司技术中心提供了100kNm微机控制扭转试验机,是我国目前最大的微机控制扭转试验机。    2004年10月为长丰(猎豹)汽车股份公司技术中心研制汽车动力转向器的正转、逆转多功能多工位试验系统,是我国自主研发的最完整的汽车动力转向器试验系统,已达到国际先进水平,应用在长丰(猎豹)汽车股份公司。    2004年10月为湖南工业大学提供了电液伺服多点协调加载试验系统,该试验系统采用力创公司的专利控制器DSP Trier 6206,可以完成6个点的动静态协调加载试验。    2005年2月为同济大学技术中心研制出电液伺服拉压扭多向复合疲劳试验系统。    2005年5月为奇瑞汽车股份公司技术中心研制出多功能多工位十字疲劳试验系统。  西安力创材料检测技术有限公司以诚信为本、以质量和科技创新求发展,“力创优质,力创名牌”,为赢得更多用户和振兴民族工业不断努力,以满腔热忱为用户提供完整而实惠的解决方案。    在信息世纪到来之际,做为一个年轻的高科技企业,力创公司不断完善自我,在产品方面,以“疲劳试验机”产品和“科技创新”为市场切入,逐渐树立起的稳健、亲和的企业形象也越来越受到公众的注视与尊重。
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  • 济南华飞思创电力科技有限公司坐落在泉城济南市济阳区,属新旧动能转换先行区。公司注册资金2000万,是一家进出口型,以销售和技术服务为主的企业。公司为美国思创智能检漏仪中国销售中心,承担美国思创智能检漏设备的销售规划、技术培训、售后维修业务,并诚邀全国各地、各行业代理商。公司专提供美国思创牌电厂真空系统查漏设备-思创电厂检漏仪、电厂凝汽器查漏设备-思创电厂凝汽器检漏仪、电厂空冷岛查漏设备-思创空冷岛检漏仪-空冷岛真空查漏仪,产品均经过市场验证,成熟可靠,深受客户的好评。公司拥有一支经验丰富的电厂真空系统查漏队伍,从事电厂真空查漏,电厂凝汽器真空查漏,电厂凝汽器泄漏检测,电厂凝汽器铜管查漏,空冷系统真空查漏,为全国一百多家火力发电厂提供过真空泄漏检测技术支持。 公司经营广泛用于机械装配、石油化工、高铁、船舶工业、航空航天等多行业思创超声波检漏仪,包括压缩气体超声波检漏仪、真空泄漏超声波检漏仪。其着重解决真空包装线的真空泄漏,汽车总装线的压缩空气泄漏;高速铁路气动刹车系统、空调系统泄漏、电气接触网电气接点的弧光及电晕检测;监测船舶海洋工业舱口盖、隔水舱、水密门、气压系统、冷冻系统、热交换器、冷凝器、阀门、氮气管等的泄漏,轴承故障预判;航空航天机舱座舱、空气输送系统泄漏。公司组建了一支的以“客户利益至上”为宗旨的技术型销售队伍,至力于解决销售中的压缩气体泄漏、真空系统泄漏等各项技术服务问题,以精湛的技术赢得了广大客户的信任!济南华飞思创电力科技有限公司愿与您真诚合作,共谋发展!
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数字化激光接触网检测仪相关的仪器

  • HYJC-S激光接触网智能检测仪 推行式接触网智能检测小车 手推式接触网几何参数智能检查仪 手推式接触网静态参数检测小车 接触网步巡检测装置 接触网步巡作业设备HYJC-S激光接触网动态智能巡检仪是用于对接触网几何参数进行非接触式、连续动态检测。采用区别于激光雷达的无缝光电技术,实现在轨道上单人连续推行检测、自动测量计算、实时显示及对比、自动记录数据、波形图及超限情况(报警)的高效测量模式,同时实现数据图表化输出和历史数据对比的高效数据分析,有效的降低了人员劳动强度、提升了测量稳定性及工作效率,科学有效地指导接触网的维护。特点连续推行动态检测方式,无需人工对点,改变传统定点检测效率低、劳动强度大、易遗漏的缺陷,实现了对接触网连续快速检测,大大提高了工作效率,真正做到了对接触网全方位的精准检测全截面式自动连续测量功能,不漏测,不少测,无缝测量的数据更全面。在检测小车快速行进过程中连续不间断的采样,不需要通过点击显示屏幕寻找接触线,只需沿轨道推行,在不停车的状态下实现全自动测量导高、拉出值、水平间距、垂直高差、侧面限界、轨距等。操作极为简单方便,检测效率极高。采用CCD机器视觉激光图像技术,采样间隔20mm,达到接触线参数连续性检测效果,能高度还原被测接触线的真实坡度情况。 实时显示当前接触网参数数据和波形图,图文并茂的显示方式更加直观的反应当前接触网状态采用杆号触发和编码器里程等综合定位技术,可精确快速找到接触网故障点。内置各类传感器实时采集相对运动的轨距、水平超高数据,同步补偿修正接触网参数。强大的数据采集、分析软件,实时采集各种数据及图像并进行在线显示、报警、存储及事后数据回放分析,建立一杆一档数据库,满足接触网日常运营和维护需求。结构特点:车体推行采用 3 个行走轮及 6 个辅助轮组成;走形轮为尼龙轮,强度高,耐腐蚀,绝缘性好;检测小车采用航空铝材,强度高,重量轻,携带方便;一体式模块化设计,减少机械误差,上下道操作方便。技术参数检测速度:0-10km/h采样最小间隔:≤20mm测量原理:CCD机器视觉技术,非激光雷达,非激光点方式导高:3800-7000mm 动态误差:≤5mm拉出值:±625mm 动态误差:≤5mm磨耗动态误差:≤0.2mm(选配)水平间距:0-1250mm 动态误差:≤10mm垂直高差:0-200mm 动态误差:≤10mm支柱侧面限界:1000-4000mm 动态误差:≤10mm轨距范围:1410-1470mm,动态误差±1mm里程:0~9999km(带反向功能),动态误差优于1‰线岔中心:精度±5mm500mm处高差:精度±5mm红线标高:精度±5mm结构高度:精度±5mm承力索接触线高差:±5mm跨距:±5mm稳定性:≤2%RMS,≤0.05mrad,光纤耦合系统特别增配:IRS微调系统,双置3XLimW及自调节适配装置,AIO、L-sen、DiPro-Eh测量方式:全自动连续扫描式动态测量;手推式检测小车,实时自动或定点测量,实时动态测量及显示数据、波形图、图像和二维坐标,超限情况及报警;“高速细化+激光图像测量+脉冲触发数据采集”二级触发系统控制系统:笔记本电脑(三防平板电脑可选)工作时间:≥4h工作温度:-20℃~50℃储存温度:-30℃~70℃尺寸:1620x380x200mm(LxWxH)重量:≤15kg
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  • 接触网激光测量仪是新研制的智能型接触网测量仪器,该系统由激光测距、光栅测角和轨距、水平测量模块组成。集成了采用激光无合作目标测距技术、光栅测角技术的二维坐标测量系统和传感信息融合技术等。为铁路部门搭建接触网参数数字化管理平台、电气化铁路接触网架设及“状态修”提供完美的解决方案。测量仪为一体机,测量主机部分和测量架连接一体。主机部分功能包括:激光测量、垂直角度测量;测量架为平放于钢轨间的横杆,主要起支撑测量主机、测量轨距、测量水平倾斜角度等作用。    1、使用条件  环境温度:-20~+50°C   相对湿度:≤90%RH   海拔:≤2500m。  2、 测量技术指标  (1)导高:范围3000~15000mm,精度±3mm;  (2)拉出值:范围±3000mm,精度±4mm;  (3)线岔中心:精度±3mm;  (4)500mm处高差:精度±4mm;  (5)轨距:范围1410~1470mm,精度±0.5mm;  (6)超高(水平):范围±200mm,精度±0.5mm;  (7)红线:精度±4mm;  (8)侧面限界:精度±4mm;  (9)承力索与接触线高差:精度±4mm;  (10)跨铁道输电线与接触线的距离:精度±4mm;(11)锚段关节:精度±4mm;  (12)定位器坡度:1:n(n精确到0.1);  (13)自由测量:水平精度±4mm,垂直精度:±3mm;  (14)跨距测量:范围:35000mm,精度±5mm。  3、电气参数  工作电压:16.8V;  工作电流:430mA;工作时间:12小时以上;  激光波长:650nm。  4、机械参数  重量:4.7 Kg ;  尺寸(单位mm):测量仪 1620(长)×160(宽)×175(高)
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  • HYXJ-2D地铁隧道限检测装置 隧道限界检测设备 地铁隧道限界智能检测系统 地铁隧道限界及接触网参数激光扫描系统 实时显示数据和隧道轮廓图 轨道侵限智能检测仪  由于铁路新技术装配日益增多,车辆的振动加大,山体滑坡、建筑固件的松动、热胀冷缩导致的建筑物变形,隧道内、高架和地面的建筑限界必须进行经常性测试,以便发现安全隐患,及时整修。目前我国铁路限界主要靠施工验收时测量核实,人工巡视确认,优于隧道内建筑设备限界具有突发性、变化性的特点,传统方式已不能满足实际工作的需要。 HYXJ-2D地铁隧道限界智能检测系统采用激光成像、定位控制、数据融合、图像识别处理等技术,对隧道及设备、高架、地面、车辆段等进行全断面轮廓扫描测量,检测轨行区的设备限界(如站台设施、车站屏蔽门、电缆支架、消防设备、信号设备、接触网、疏散平台及踏板、广告箱、人防门等),以确保车辆运行的绝对安全,广泛用于地铁、大铁、磁浮交通等限界的检测。  安装地铁隧道限界智能检测系统的平板车/轨道车低速行驶,系统自动进行实时全断面式扫描,并将扫描结果与预先保存在数据库内的标准限界数据(包含曲线加宽数据)进行比较,如果有侵限,则实时显示超限图像并声光报警,并将超限点记录在数据库中方便查看,同时检测的结果予以保存。该系统智能化、自动化程度高,可扩充性好,测量精度高,提高了现场检测效率。而且设备结构简单,模块化设计,方便后期维护。技术特点1.一体式集成探头。集激光识别处理技术、高性能控制系统于一体,模块化设计,仪器小巧,方便拆卸、安装及维修。2.实时测量并显示直线段、曲线段的刚性接触网导高和拉出值(高架等露天环境需晚上测量)。3.一次测量即可获得整个截面限界图形和数据,测量数据和实际标准限界实时比较,自动计算超限量,如有超限则报警并标注超限位置、超限数值等,并将超限点记录在数据库中方便查看。 4.仪器采用全激光自动识别测量,适用于国内所有的隧道、高架、地面检测,不需对仪器进行调整改动,可在不同的施工点循环使用,测量时放置在平板车支架上,不测量时取走。5.仪器防水防尘,充分考虑隧道内复杂环境;通讯线缆采用防屏蔽措施,保证数据的准确稳定。6.安装方式灵活多样,平板车、手推式小车、轨道车等。技术参数移动速度要求:≤8km/h(其他可选)仪器载体:平板车、轨道车、手推式小车等水平和垂直测量范围:±3000mm 精度:≤±5mm接触网测量精度:≤±5mm最小测量间隔:20cm(可设置)里程测量范围:0-9999km(选配)精度:≤±1‰接触网:导高和拉出值实时测量并显示操作软件:hydcrack4.4XJ-2D软件系统(内置标准设备限界数据并可编辑、修改、录入及曲线加宽计算,测量数据自动和标准数据进行比较,软件页面实时显示隧道轮廓、测量数据、标准限界轮廓、超限情况及隧道内接触网导高拉出值、里程数据等)防护等级:IP65工作温度:-15~50℃环境温度:-20℃~60℃相对湿度:≤90%重量:≤15kg
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  • 精确到纳米!国产高端数字化激光干涉仪冲破超精密测量技术“封锁线”
    南极天文望远镜、空间引力波探测装置、极大规模集成电路制造装备、光刻机… … 这一系列关键装备的加工制造,都需要依靠超高精度的测量仪器对大量光学元件的各项参数进行测量。以往,超精密测量技术受到国外封锁,成为制约高端装备制造发展的瓶颈问题。近日,由上海理工大学光电学院庄松林院士领衔的韩森教授团队与苏州慧利仪器有限责任公司共建联合实验室所研发的国产化高端产品——数字化激光干涉仪进展顺利。据介绍,该项目研究成果技术难度大、创新性强,取得了多项自主知识产权,部分产品填补国内空白,PV值测量等核心指标及相关技术达到国际领先水平。有装备制造的地方就需要精密的测量仪器“简单来说,干涉仪就是将激光分为两束,照射至需要测量的器件上,再汇合产生干涉,从而精确地测量出被测件表面的形貌误差,包括平面、球面、柱面或者自由曲面。”韩森向科技日报记者介绍,数字化干涉检测技术是结合光学干涉测量原理与计算机技术、能够实现纳米精度的非接触式测量技术,是超精密光学计量、国家大科学装置及工程、高端工业检测领域最重要的手段之一。中国装备制造要实现突破,首先要解决制造质量问题,其核心关键就是超精密测量能力。“有装备制造尤其是高端装备制造的地方,就需要精密的测量仪器,国内精密测量仪器不能照搬国外的那一套,我们必须把核心技术掌握在自己手中。”韩森说道。团队针对中国高端检测仪器和技术的需求,系统性地开展了模块化激光干涉仪设计以及应用的关键技术的研究与攻关。他们首先基于模块化设计思路开发了激光干涉仪的核心关键部件和测量软件,形成了多种型号高精密数字化激光干涉仪;接着在满足高精度相对测量基础上提出绝对检测算法和闭环自检技术,使平面面形检测精度提高5倍。在双重身份中缩短创新与市场的距离技术创新到市场,还有多远的路需要走?“最后一公里”是科技成果转化的普遍难题。“早在2018年,上理工就与苏州慧利仪器有限责任公司共建联合实验室,以人为纽带,让高校教授长期深度对接产业,更有利于盘活一系列资源。”韩森表示,在“大学教授”和“创业者”的双重身份下,高校的基础创新与企业的技术实践紧密绑定,提高了科研成果转化率和使用效益。目前,项目成果完成了数字化激光干涉仪的工程化,研制出多种口径的商业化检测仪器,实现“产学研用”的完美结合。相关产品及技术已经在国家计量单位、国家大科学装置及工程、高精密光学机械加工行业等多家企事业单位进行推广应用,有助于提升中国高端检测仪器在市场的占有率,推动高精密检测技术发展。项目团队还参与起草国家行业标准、国家平晶检测规程和数字式球面干涉仪校准规范工作,填补国内空白。项目授权发明专利5项、实用新型专利5项,发表论文10余篇,荣获中国产学研创新成果一等奖、日内瓦发明展特别金奖等多个奖项。
  • 海克斯康推出企业级数字化检测平台
    一、企业级数字化检测平台的目标: 随着现代制造技术的发展,企业在不断寻求各种有效的技术升级手段与方法,以便以更新的技术、更优的品质和更低的成本而在竞争激烈的市场竞争中胜出。 相应企业的应用需求,今天,先进的测量技术已经广泛应用于制造企业设计、工艺装配、制造、质量控制乃至品质分析的每一个环节,而“如何整合各种测量设备,如何优化所有的测量系统,如何提升更高效的质量管理……”成为追求高效率高品质的企业领导者和专业测量技术人员日渐关注的新课题。该课题落实到每个工作环节包括: 如何实现各个环节数据的统一管理和分析? 怎样使这些数据能够更有效的应用于生产指导和加工调整? 如何使检测过程更加高效、可控? 如何让测量数据得到各部门的认可? 如何更高效的管理供应商的检测数据? 如何有效管理和使用各种测量设备? 如何解决产品更新速度加快带来的检测方案更新、检测程序更改的问题? 如何实现将输出模拟量的测量结果转化为数字量,实现现场测量数据的数据库化管理? 基于以上目标,企业级数字化检测平台所力求实现的是,打破测量的“孤岛”,利用网络技术和企业先进的设计、制造与生产管理系统,实现不同环节、不同类型测量系统的数据以信息整合,以求更加紧密与企业实际相融合。 二、海克斯康企业级数字化检测平台 – 联通测量的网络 以虚拟技术模仿现实状况 制造技术的发展,带给人们最显著的变化就是CAD软件技术和网络技术的广泛应用。通过利用CAD设计技术,之前很多需要动用人力、材料和设备实现的事情,今天都可以在计算机的世界中虚拟实现,降低整体成本的同时,带给人们的是更多样的选择与更多的信息。 应该说,智能化和自动化的发展和需求从来没有停止过,对计量检测也同样如此。早在多年前,就有客户希望降低精密测量对技术工程师的依赖,减轻人为工作量,甚至有客户提出是否可以实现全自动的程序编制,所有的这些都是对精密计量高自动化和高智能化的需求。为了迎合市场对超高智能和超高自动化检测操作的需求,海克斯康提供的企业级数字化检测平台中的智能编程和智能测量两个功能模块,显著实现了测量的自动化和智能化。 我们知道,数控测量机可以根据事先编好的程序自动进行工件的测量,而测量程序的编制也经过了自学习、基于CAD进行脱机编程几个阶段,而今,海克斯康企业级数字化检测平台中的智能程序编制模块将测量程序的编制工作又向前迈进了一大步,这意味着只要在CAD工件模型上标注GD&T(几何尺寸和公差)检测信息,该CAD就会在PC-DMIS测量软件中自动脱机创建所有的检测程序,随后,PC-DMIS还能实现智能优化检测路径、脱机模拟检测过程、完成碰撞测试,在保证程序安全、优化的基础上,智能化编程的模块将原来工程师控制的自学习编程的效率提高了80%强还多,同时,还确保与产品设计同步,提供了经过调试与测试的完整的零部件测量程序。 简化的测量操作,提供了规范、统一的测量标准 为了降低高节奏检测工作中操作员的疲劳度,数字化检测平台的智能测量操作模块为操作员创建了更简易清晰的操作界面和操作规程。在该模块中,操作员不必直接面对测量软件界面,所有复杂的界面和程序查找过程都被封装到一个只有几个按钮的简易界面后台,从复杂界面里连续挑选和实现多个功能的检测操作被简化为单个按钮的点击,除了提高操作效率,降低人工操作的疲劳度,还因此减少了人为操作错误,甚至没有计量知识的非技术人员也可以自如操作检测设备、完成检测任务。 超高智能化编程和超高自动化检测操作,是数字化检测解决方案提供高效率工作水准最基本的层面。 及时掌握和了解各种测量设备的状况 各种测量设备在制造企业的广泛使用,对于企业管理者或者是专业计量管理人员来说,所带来的一个课题就是如何更好的了解每台设备的运转状况?如何根据设备工作状况进行工作任务的分配?通过智能设备监控模块,所有的测量系统都连接在网络上,只要是需要,随时可以在管理终端了解到远处计量室或者车间正在进行的工作,这样,不仅便于管理者随时了解情况,最重要的是,帮助生产管理系统自动实现测量任务的指派与安排,从而改单机的自动操作为多机的网络化自动操作,这个模块,对于一些拥有多台测量设备、分布在不同场所的用户来说,能够更加充分发挥每一台设备的效用。 测量数据的有效整合和分流 今天,SPC的统计分析工具已经越来越多为企业所认可,成为赢得市场竞争的重要工具之一。全新的智能数据管理模块,提供了全新的用户接口和开放的数据库和完全定制的监控与报告工具。 测量数据经常是分散在制造工厂的每一个角落:来自测量机、激光跟踪仪、关节臂、影像测量系统、卡尺、测高仪等等。结果的产生以各种不同的格式,经常是相互的独立,决定于使用的设备。智能测量数据管理模块允许用户可以从任何EMS系统软件包中采集测量数据,如PC-DMIS CMM、PC-DMIS Vision和PC-DMIS Portable,另外还可以导入各种格式的数据,自动产生Microsoft SQL Express的数据库结果。通过将所有的数据集合在一个数据库当中,能够从不同的设备中收集信息,整合后集中存放。智能数据管理模块的用户,能够方便的进行数据的移动和管理,执行相关的研究,定制相关的输出格式以满足各种制造的应用。鉴于SQL数据库是一个标准的格式,数据能够从其它程序和源头进行导入与导出到数据库,为客户定制提供了大量的选择。 统一“技术语言”的软件技术是数据化检测平台的核心 不同的测量设备往往采用不同的软件处理系统,尤其当不同环节检测过程应用不同的测量设备时,如果需要分析质量问题,要取得一致的结果就会比较困难,因为不同的软件系统通常对数据分析处理的方法也不尽相同,这样造成的后果是——各方的沟通很难一步到位,问题处理效率大大降低。所以,统一“技术语言”的软件技术搭建“大一统”的技术沟通平台,对贯穿产品生命周期的质量管理犹如画龙点睛之笔。 对于海克斯康提供的数字化检测方案,基于其PC-DMIS技术核心的EMS(企业计量解决方案)系列软件产品,具有强大的兼容性,能够适用于几乎所有不同类型的计量设备,从小型影像类量仪、关节臂测量机、白光测量系统、激光跟踪仪到各式测量机,并为企业设计、制造、测量直至专业的数据统一分析,提供了完整的软件模块。通过横向连接制造的每个环节,纵向贯通不同的测量设备,一个统一、平等的技术沟通平台——EMS(企业计量解决方案)完美的呈现在现代化数字工厂中。 同时,除了沟通通畅无阻的优势,同一个技术核心的软件技术平台给我们带来的另一个好处还有低廉的培训成本、使用和置换成本,甚至在上一个检测环节的A设备上编写的程序,无须修改即可应用到下一个检测环节的B设备上,从侧面提高了质量检测的工作效率。 强大的信息网络技术是联通质量管理的纽带 强大的信息网络技术已经成为当代高效工作与生活不可缺少的“工具”,从这个意义上说,“信息化” 就是“数字化”的翅膀,“网络技术”能够使得“测量软件技术”如虎添翼。 跟PLM、CAD/CAM/CAE及MES等众多管理系统一样,质量管理处于生产制造的终端环节,但是其数据确是上述所有管理环节的一个“结果”,所有的设计、制造流程都需要质量数据的支撑才得以完美闭环。所以,随着制造技术的发展,人们越来越重视制造流程末端的质量管理环节,所有的管理系统也开始逐渐纳入正规的质量管理数据。 在海克斯康提供的数字化检测方案中,我们利用强大的信息网络建立了一个完善的质量管理信息网,在该“网”中,前端管理和传递最新的质量信息和检测程序,中端收集来自各检测环节不同计量设备的检测数据——基于EMS同一技术核心的技术数据的格式是可以互相兼容的,终端则将各方数据实时传递到各管理层/部门或者公司外部相关客户/供应商处,并建立可追溯的电子化产品质量数据库,形成实时、透明的信息闭环,促成最高效的生产质量决策。至此,我们看到了一个并不复杂却又高效实用的信息化质量管理体系和质量工作流程。优化的质量工作流程和透明化的质量管理会成为从基层操作人员到高层管理决策部门之间加速产品生命周期闭环的润滑油,大大缩短产品出厂周期。 海克斯康企业级数字化检测平台除了自成一系,也可以与企业原有的管理系统(如PLM、CAD/ CAM/ CAE及MES等)兼容,即并入这些系统,成为支持这些管理系统的一个模块。
  • 推进检验检测数字化进程——“检测实验室数字化发展研讨会”在慕尼黑生化展普析展位召开
    仪器信息网讯 7月11日,第十一届慕尼黑上海分析生化展在国家会展中心(上海)正式开展。7月12日,在慕尼黑生化展-普析展位举办了“检测实验室数字化发展研讨会”,此次会议由中国检验检测学会、慕尼黑上海分析生化展主办,北京益谷检测科学研究院承办,活动邀请了相关行业学会/协会的代表,长三角地区质检院的有关专家,相关检测机构、科研院所、高校与企业代表,共同探讨数字化转型的最佳实践和未来发展趋势。本次活动受到了广泛关注,通过我要测视频号以及信立方其他平台全程直播的观看人数总计已超过7000人,观看人次2万次。活动现场研讨会由中国检验检测学会常务副会长生飞主持,慕尼黑上海分析生化展Dr. Martin Lechner发表致辞,中国计量科学研究院首席研究员李红梅,江苏中纺联检验技术服务有限公司总经理潘大经,华测检测认证集团股份有限公司副总裁曾啸虎,海能未来技术集团股份有限公司总经理张振方,国贸食品科学研究院有限公司总经理刘佳,江西赣锋锂业集团检测咨询服务有限公司总经理李强,力鸿检验集团新技术研究所所长刘国强等分享报告。中国检验检测学会常务副会长 生飞 主持信息化、数字化、智能化是当前检验检测领域和检测仪器制造领域热门话题,也逐渐成为检测实验室创新发展和技术应用的一种趋势。生飞介绍道,目前大家对于检测实验室和检测仪器的数字化、智能化的认识和理解不完全一致,由于应用场景、技术支持条件和方法的不同,提出的解决方案也不尽相同,但已经取得了一定的效果,这些都为检验检测行业的数字化发展提供了良好的案例和借鉴。此次研讨会在展会现场举办,搭建了检测机构和仪器厂家直接对接和交流的平台,大家可以在参与研讨的同时,观摩和体验数字实验室,提出意见建议。他表示,希望通过这个平台的交流互动,共同分享、碰撞、合作共赢,加深对信息化、数字化、智能化的认识,共同推进检验检测的数字化发展。慕尼黑上海分析生化展 Dr. Martin Lechner 致辞Dr. Martin Lechner表示非常高兴慕尼黑上海分析生化展成为检测实验室数字化发展研讨会的主办方。他表示,检验检测领域目前是重要的高新技术行业,本次研讨会将参展厂商和用户紧密联系在一起,搭建了良好的互动交流平台,在一定程度上推动了面向未来的智能化实验室发展,同时,他也表达了对普析的感谢,并祝愿研讨会圆满成功。中国计量科学研究院首席研究员 李红梅《检测实验室数字化及应用》从实验室数字化系统与LIMS系统的不同之处讲起,李红梅分享了检测实验室数字化对检验检测机构、行政监管部门、企业与公众等的重要意义,并基于相关数据统计分析了国内外检测行业数字化当前的现状与需求,数字化技术应用成效,数字化技术发展趋势及展望等。报告中她还特别介绍了由普析牵头的国家科技部重大科学仪器专项“动态多谱分析仪的开发及应用研究”的进展和成果。江苏中纺联检验技术服务有限公司总经理 潘大经《实验室智慧化的理论与实践》潘大经认为实验室的数字化建设不仅服务于实验室自身内部管理,更大的意义在于满足整个经济社会、传统产业供应链环节的需求,实验室的信息化水平要匹配生产制造环节的需要。从检测机构的角度,他谈到了信息化、数字化转型的痛点,并表示检测机构的数字化转型应该从实验室自身的条件做起。华测检测认证集团股份有限公司副总裁 曾啸虎《从华测数字化实践来思考TIC行业数字化转型》曾啸虎从华测以创新为驱动力的数字化建设、华测对数字化的理解和实践、对TIC机构数字化的思考等展开分享。他提到数字化不是一蹴而就,也无法通过一次性购买来实现;数字化需要多种要素的加持、自上而下的规划及自下而上地务实地演进;华测在数字化方面做了一些工作并取得了成果。同时,他强调数字化的成长需要全员创新的环境,以及企业开放透明的氛围。他提供了一系列建议供大家参考。海能未来技术集团股份有限公司总经理 张振方《关于科学仪器数字化的一点思考》未来在硬件、操作软件上的创新可以为用户创造多少价值?科学仪器数字化、智能化的最佳实现路径是否从自动化、数字化、智能化、服务化转向社会化……针对这些思考的问题,张振方分享了海能在数字化转型过程中的一些探索,比如通过提升仪器自动化水平、构建网络版工作站、积极对外合作的数字化实践等。国贸食品科学研究院有限公司总经理 刘佳《检测实验室数字化、智能化转型与发展——人机合一、绿色发展》在下半场活动中,刘佳介绍了中粮质量管理体系、信息标准化体系的构建,即充分利用现有数据库、网络资源,精准匹配品类检测项目、方法及价格等。同时,他也从企业食品实验室的角度,提出了食品检测方法、LIMS升级在数字化转型中遇到的问题以及对于检测行业数字化、智能化转型发展的建议。江西赣锋锂业集团检测咨询服务有限公司总经理 李强《赣锋锂业实验室数字化管理与构想》李强介绍了一方实验室和三方实验室的区别,以及作为一方实验室,赣锋锂业实验室的挑战及愿望、赣锋实验室数字化建设构想等。报告中,他不仅表达了对提高实验室工作效率、提升数据质量与追溯性、降低成本与风险等的数字化实验室的愿景展望,并对实现样品、设备、过程的数字化,搭建基于数据驱动的智能化检测与管理工具、搭建实验室可视化管理与数据分析工具等提出了自己的想法和建议。力鸿检验集团新技术研究所所长 刘国强《大宗产品检测实验室数字化转型需求——以力鸿集团为例》刘国强向大家介绍了力鸿集团的技术成果,分享了力鸿集团实验室数字化实践心得。从实验室数字化需求分析的角度,他探讨了采样方案、解决方案的智慧化应用情况,对合作协同、智能化装备、云与互联网、大数据与区块链4部分内容进行了总结与展望。普析展位北京普析通用仪器有限责任公司在实验室仪器、检测行业深耕多年,在保证数据安全和保护客户隐私的基础上,利用自身对行业的深入理解和专业技术掌握,开发出了Dlabs实验室数字化管理系统。该产品经过行业专家多次论证,并在多家有代表性的客户端进行了试运行,验证了系统的高效和平稳性。为了向大家展示这套管理系统的工作原理,普析与多家联盟企业在慕尼黑上海分析生化展上展出了他们的产品。在研讨会开始之前,仪器信息网主持人进行了普析展位的巡游,普析相关人员为大家介绍了实验室数字化产品,展示了不同展区的仪器设备,包括微生物检测数字化展区、理化检测数字化展区、有机检测数字化展区、无机检测数字化展区、数字化实验室装备生态联盟展区等。仪器信息网 直播主持人(左)普析展位巡游选择数字化,就是选择未来,未来一定是数字化的时代,科学仪器行业也一定会朝着这个方向走下去。活动期间,仪器信息网也采访了3位数字联盟伙伴,向大家介绍了数字化实验室仪器设备的互联互通。仪器信息网采访数字联盟伙伴扫描下方二维码点击回看本次活研讨会全程过程:关于普析:北京普析通用仪器有限责任公司,创立于1991年 , 是一家集科学仪器研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业,总部位于北京平谷,产品包括光谱、色谱、质谱、X 射线类分析测试仪器、移动检测车等百余种,拥有自主品牌和知识产权。“普析”品牌的销售网络和快速服务系统遍布世界,在全球拥有数万家专业客户,深得广大客户认可和信赖。关于益谷:北京益谷检测科学研究院由北京市平谷区人民政府主管,中国农业科学院、中国计量科学研究院、中国检验检疫科学研究院、中国海关科学技术研究中心、中国分析测试协会、中国检验检测学会、中国出入境检验检疫协会、北京普析通用仪器有限责任公司共同发起。 益谷开展与检测科学相关的学术研究、学术交流、专业培训、成果转化、技术推广与应用、评估、技术研发;建设科普基地,组织开展科普宣传活动和承接与检测科学相关的政府委托服务等业务。关于品牌合作伙伴:仪器信息网的品牌合作伙伴项目始于2006年,至今已有17年历史。每年精选30家拥抱数字营销,践行社会责任的优秀企业,链接仪器及检测上下游产业资源,共同引领行业健康、快速发展。请访问2023品牌合作伙伴专题,体验全新互动。仪器信息网品牌合作伙伴:https://www.instrument.com.cn/event/2023partner

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  • 【转帖】数字化精密量仪的发展趋势

    数字化测量技术是数字化制造技术中的关键技术之一。开发亚微米、纳米级高精度测量仪器,提高环境适应能力,增强鲁棒性,使精密测量装备从计量室进入生产现场,集成、融入加工机床和制造系统,形成先进的数字化闭环制造系统,是当今精密测量技术的发展趋势。 (1)数字化精密测量仪器的新动向——进入生产现场,非接触扫描测量倍受重视   三坐标测量机作为精密测量仪器的基本型主导产品,继续在机械制造业中得到重视和发展。以三坐标测量机为代表的精密测量仪器进入车间、服务于生产现场是发展的一个重要趋势。例如,LEITZ公司的精密三坐标测量机在车间用于测量大型齿轮就是一例。将数字化测量系统集成到数控加工机床上是另一个发展趋势。例如,秦川机床厂的CNC成型齿轮磨床集成了在机齿轮测量系统。与光学/激光非接触式扫描测量技术相结合,实现多功能、多种传感器的集成和融合,使坐标测量技术的应用更加丰富,更适用于生产现场。   ①汽车大型覆盖件的非接触扫描测量精确而快速   配备有光学/激光式非接触扫描传感器的水平臂三坐标测量机实现了对汽车大型覆盖件的快速精密检测。德国ZEISS公司和瑞典HEXAGON集团等世界著名三坐标测量机制造厂在该领域进行了开发。瑞典HEXAGON集团所属DEA公司的PRIMA   C1系列水平臂测量机在CW43L型连续伺服关节测座上,可配备触发式测头、连续扫描测头、光学或激光扫描测头等多种测头,以适应不同测量环境和任务的要求。德国ZEISS公司的PROR Premium坐标测量机配备有EagleEye导航系统和可控测座,能够在汽车车身大型覆盖件尤其是车身分总成的质量过程控制中,对工件的几何参数、表面和边缘的特征点、间隙和贴合性等实施高速精密测量。   ②带激光扫描测量系统的便携式柔性关节臂测量机功能增强   美国CIMCORE公司推出了配备有先进激光扫描测量系统的关节臂测量机。该仪器采用碳纤维材料制造,重量轻而刚性好,其中INFINITE系列的还具有无线通讯功能。仪器采用PC-DMIS软件,测量功能强。配上管件测量系统附件,还可实现对管件的长度、弯曲度、回弹等多种数据的测量和比较。测量范围为1.2m的仪器点测重复精度达0.010mm,空间精度达0.015mm。用于反求工程时,不仅测量速度快,而且可实现测量过程的实时显示和补漏测量数据的无缝拼接。该仪器可用于三坐标测量、三维造型、产品测绘、反求工程、现场测量以及模具设计制造等涉及到设计、制造、过程检测、在线检测以及产品最终检测等测量工作。美国FARO技术公司的FaroARM系列便携式三坐标测量臂具备类似的技术指标和性能。我国西安爱德华测量机公司2005年也公开展示了自主开发的柔性关节臂测量机的样机。   ③轴类零件光电非接触测量仪器发展迅速   汽车制造业的需求大大推进了轴类精密零件非接触测量技术的发展。瑞士TESA公司的TESA   Scan系列轴类零件快速扫描测量仪采用2个线阵CCD组件,通过工件的回转和轴向移动对工件进行投影扫描,可实现对轴类零件位置误差和形状误差的精确检测、对截面形状和轮廓度的评估比较以及统计质量分析,还能对零件的局部(如过渡曲线、微小沟槽等)进行放大测量。由于工件立柱可以倾斜,因而能对螺纹、蜗杆、丝杆等进行全参数精度的精确测量,这是该仪器PLUS系列的一大特色。仪器在直径方向上的分辨力为0.0003mm,精度2+(0.01D) µ m,重复性0.001mm。德国SCHNEIDER的WMM系列轴类及工具测量仪操作简单、测量速度高,特别适用于车间检查站。仪器采用高分辨力的 Matrix摄像头,可以快速获取测量数据。仪器数显分辨力为0.0001mm,长度测量不确定度为E2=(2.0+L/200)µ m(L单位为mm)。   ④中小尺寸平面类精密零件的二维、三维非接触测量仪器应用广泛   带CCD数字摄像头、激光测头、触发测头的多传感测头光学坐标测量仪器得到了快速发展。除德国MAHR公司的MARVISION系列三维光学坐标测量机、瑞士TESA公司的三坐标成像测量系统TESA SIO、德国SCHNEIDER公司的SKM系列3D多测头坐标测量机等典型产品外,美国OGP公司等著名厂商也有相应产品展示。日本三丰公司CNC视像测量系统系列产品中的SV350-pro型测量机采用了自制的超高精度、高分辨力、低膨胀玻璃光栅基准尺,仪器分辨力0.01µ m,X、Y轴测量精度为(0.3+L/1000)µ m,Z轴测量精度为(1+2L/1000)µ m。三丰公司的Hyper   MF型测量显微镜的X、Y轴测量精度超过日本标准规定的0级,达±(0.9+3L/1000)µ m,仪器分辨力0.01µ m,是用于精密模具、精密切削刀具以及超小半导体电子元件(如芯片和集成电路等)精密检测的理想选择。国内西安爱德华、东莞万濠、苏州怡信、深圳鑫磊以及北京天地宇等公司也开发了类似产品。贵阳新天光电公司近年注重新品开发,2004年成功推出了JX13C图像处理万能工具显微镜,采用金属光栅和高分辨力的CCD摄像头,仪器测量精度达到(1.0+L/100)µ m,采用半导体激光导向快速确定测量位置。JX15A/B型视频测量显微镜同样采用了CCD数字成像技术,将采集到的被测工件图像送入计算机进行处理,进行相应几何精度的检测,产品技术指标和水平上了一个档次。深圳智泰公司VMT系列的3D影像量测仪,在CCD视觉测量系统上配备上高精度触发式测头,实现了多功能测量。 (2)数控机床精度检测用激光测量技术的新进展   为确保数控切削加工的质量,除了在加工过程中和加工完成后对数控切削加工系统(包括工件在内)进行可行的监控检测外,在加工前对数控机床的精度和性能进行检测,以便确切了解掌握机床质量现状,进而进行必要的调整补偿,使其达到最佳运行性能,是一项非常重要的质量控制措施。   众所周知,国外著名厂商Renishaw、API及HP等公司生产的激光干涉仪测量系统和球杆仪等在数控机床的几何精度和运动精度的检测和监控中,无论在机床制造厂还是机床使用厂,都得到了广泛的应用。Renishaw公司的金牌M10激光干涉测量系统,配备了高精度、高灵敏度的温度、气压、湿度传感器及EC10环境补偿装置,在工作环境下测量精度得到进一步提高;API公司的Rmtea六维激光测量系统可同时测量6个数控机床精度项目的误差,缩短了检测时间,为生产现场数控机床的检测和诊断提供了更为快速高效的精密测量手段。成都工具研究所的MJS系列双频激光干涉仪,分辨力0.01µ m,测量软件覆盖了我国和世界主要工业国的数控机床精度标准评定方法和指标,动态采样功能可用于自动补偿。   美国光动(Optodyne)公司近年推出的基于体对角线的激光矢量测量技术是快速测量和补偿数控机床、加工中心三维空间位置误差的一个新途径。该技术由美国光动公司发明并获得专利,它遵循了ASME B5.54   (1)和ISO0230-6(2)机床测量标准中对体对角线误差测量的要求。对于构成(X,Y,Z)直角坐标系的三轴机床的21项几何误差,采用传统激光干涉仪等来进行检测相当费时。基于分步体对角线矢量测量原理,光动公司采用专利的激光多普勒位移测量仪,借助大平面反射镜完成四条对角线空间位置误差的测量,获得12组数据。通过计算确定机床12项基本误差(3项位移误差,6项直线度误差和3项垂直度误差),最终得到数控机床三维空间位置(定位)误差。该公司曾介绍了在加工中心上进行实际测量和补偿的应用实例,借此表明该测量新技术在数控加工机床的精度检测和精度补偿上的可行性。对该项测量技术的认识、推广应用的实际效果和前景值得行业关注。 结束语   数字化制造技术是先进制造技术的基础。在数字化制造技术的基础上,通过计算机技术、通讯技术将数控机床、数控刀具、数控测量仪器和加工对象(工件)以及相应的信息集成融合在一起,构成了的一个数字化闭环切削加工系统。可以认为这是CIMS理念中的一种具体实施形式。CIMS应该具有多样性,即具有不同水平和不同层次。从近年数控刀具闭环制造系统和圆柱齿轮、锥齿轮制造闭环系统的发展,可以得到启示:应结合实际,大处着眼,小处着手。专项(产品)数字化闭环制造系统也许是当前CIMS领域的一条切实可行的发展途径。   要提高我国机床工具行业的技术水平,增强竞争力,根本途径就是提高自主创新能力,发展具有自主知识产权的产品和技术。从近几届我国举办的国际机床展览会来看,我国精密工具行业的创新意识不断加强,创新能力不断提高,创新技术成果和产品不断出现。但是,我国精密工具制造行业的发展相比于我国机床制造行业数控机床的发展,无论在规模上还是技术先进程度上都差距较大,远远不能满足和适应先进制造行业如轿车制造业、航空航天制造业、微电子制造业等的需求。工具行业需要紧跟机床制造行业,加强合作,加快发展。

数字化激光接触网检测仪相关的耗材

  • 美国TSI AM510 激光粉尘检测仪
    美国TSI AM510 激光粉尘检测仪产品参数:传感器类型 90°光散射670nm激光二极管 粉尘浓度范围 0.001~20mg/m3(按ISO 12103-1, A1测试粉尘的可吸入部 分标定) 颗粒尺寸范围 0.1~10微米(μm) 最小分辨率 0.001mg/m3 回零稳定性 ±0.001 mg/m3(时间常数为10秒时,使用24小时) 温度系数 约+0.0005 mg/m3每℃(相对于上次调零时的温度偏差) 流量范围 0.7~1.8 L/min可调 操作温度 0~50℃ 储存温度 -20~60℃ 时间常数 (LCD显示) 1~60s可调 数据采集 数据点:约31,000(每分钟一次,可采样21天) 采集间隔:1s ~1hr可调 可选择的校正因子 厂家:1.0(不可变) 用户定义:3个(带用户定义标签) ,0.1~10.0内可调 体积 106×92×70mm(带801724电池)/130×92×70mm(带801722或 801708电池) 重量 0.46kg(带801724电池)/ 0.54kg(带801722电池或801708电池) 显示 2行×12字(LCD) 电源/充电器 输入电压:100~240VAC,50~60Hz。 输出:9VDC,1.0A 电池充电时间:6.5小时 美国TSI AM510 激光粉尘检测仪
  • 多功能真菌毒素检测仪分析仪
    多功能真菌毒素检测仪分析仪深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YG701多功能真菌毒素检测仪分析仪可快速准确测定出玉米、大米大麦、小麦、花生、粮油等食品乳制品、谷物麸皮、小麦次粉、米糠、菜籽粕、棉粕、花生粕、豆粕及饲料和饲料原料中的真菌毒素含量(呕吐毒素、黄***素、玉米赤霉烯酮等),广泛应用于粮油监测中心、粮油饲料生产加工、食品加工贸易、面粉厂、粮食局、畜禽养殖户自查、工商质监部门用于市场快速筛查等 据我国粮油谷物饲料霉变情况调查报告,真菌的检出率和含量,南方地区都大大高于北方地区,特别是 5~9 月份,南方地区的平均气温都处于 20℃以上,平均相对湿度在 80%以上,这种高温高湿的环境条件下,真菌生长繁殖最为旺盛,谷物饲料霉变大多发生在这个季节 北方的夏季虽然温度较高,但相对湿度较低,不易霉变,但常因加工、运输或贮存不当而产生霉菌毒素。目前国家粮食卫生标准(GB 2715-2005)上规定了限量标准的真菌毒素有黄曲霉B1、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮和赭***素A。 产品优势:1.仪器使用寿命长:采用高性能LED光源,金属丝杆设计,非连续工作模式,使用寿命可达10年;2.液晶触摸屏7英寸中文显示,人性化操作界面,读数准确、直观;3.本仪器具备数据储存功能,接口方式采用USB、RS232等设计,方便数据的存储和相关处理;4.自动保存检测结果,数据存储量大,内置微型打印机,可实时打印检测结果;5.支持网络通信(wifi、网络端口),可以进行数据传输功能(选配定制功能);6.内置六通道试剂温度生化培养装置,解决不同区域温度对数据的影响;7.封闭式检测仓门设计,避免灰尘进入仪器内部,延长仪器使用寿命;8.配置齐全:所需设备、试剂、耗材一站式提供,开箱即检; 9.内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,无需检测时再做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与霉菌毒素的接触,保护操作人员的安全;10.整机支持按客户要求定制(ODM加工及OEM项目合作) 技术参数:1、屏幕:7寸触摸屏2、操作系统:嵌入式操作系统3、重复性:CV<3%4、稳定性:CV<3%5、台间差:CV<3%6、检测通道:单通道定量检测结果7、前处理:≤15分钟(根据项目而定)8、检测时间:<10s可对样本进行定性、半定量检测9、检测结果报告:可准确报告出检测项目、被测物质的浓度、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间、检测限等信息可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出10、连接方式:USB接口,串口,网口11、数据传输:USB 以及网口(升级wifi)12、检测器:光电源 , 波长:365nm/610nm13、真菌毒素检测仪分析仪一体化拉杆箱包装(详见配置清单)
  • HS5944型振动检测仪
    HS5944型振动检测仪 应用范围及特点: HS5944型振动检测仪是一种数字化、袖珍式机械振动测量仪器,能方便地测得振动加速度、速度、位移等振动参数。主要性能符合ISO2954标准要求,可用来实现ISO2372、ISO2373标准所规定的方法对旋转与往复式机器的振动进行可靠的定量评价,为机械设计与制造、军工、电力、设备管理、交通及环保部门对机器设备故障和老化信号进行在线检测和监测进行产品质量控制,为振动试验测量和振动控制等工作提供了极大的方便。 主要技术参数及功能: 1. 振动传感器:压电式加速度计; 2. 电荷灵敏度约:3PC/ms-2; 3. 测量范围: 1) 加速度a:0.1~199.9m/s2 ;f:5~10000Hz(-3dB); 2) 速度v:0.01~19.99cm/s;f:10~1000Hz; 3) 位移d:1~1999&mu m;f:10~1000Hz。 4. 检波特性:真实有效值、峰值、峰峰值; 5. 输出显示:3位半LCD,设有最大有效值保持功能。显示周期约1秒; 6. 模拟输出:&phi 3.5双芯插孔、满度输出2V有效值; 7. 准确度:优于± 5%± 2个字; 8. 电 源:DC9V、6F22电池一节。 其它: 1. 尺  寸:138mm× 65mm× 29mm 重量:290g; 2. 基本配置:主机、压电加速计、输入电缆、磁座、探针、手提包;
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