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体积电阻率电阻率测定仪

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体积电阻率电阻率测定仪相关的论坛

  • DL/T421液体介质体积电阻率测定仪有哪些特点?

    液体介质体积电阻率测定仪符合DL/T421标准,适用于测定绝缘油和抗燃油体积电阻率,可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。仪器特点采用双CPU微型计算机控制。控温、检测、打印、冷却等自动进行。采用进口转换器,实现体积电阻率的高精度测量。具有制冷和加热功能。整机结构合理,安全方便。油体积电阻率测定仪按DL421.91《绝缘油体积电阻率测定法》的电力行业标准为依据,根据有源电桥的原理研制成功的一种新型电阻率测定专用仪器。具有结构简单、线性度好、灵敏度高、测试结果稳定、操作安全等优点,其性能远高于通常的电压电流法。仪器由参数测量系统、油杯加热控温系统两部分组成,具有自动计时、液晶显示功能。可测量绝缘油体积电阻率。找到符合标准的两种型号都是得利特(北京)公司的,他们家主要就是做油品分析仪器的生产厂家,型号多,性能稳定。体积电阻率测定仪还可以被称作:电阻测试仪,电阻率测试仪,表面电阻测试仪,油介损测试仪,介损测试仪,绝缘油介损测试仪,体积电阻率测试仪,体积表面电阻测试仪,介质损耗测定仪。

  • GB/T5654自动油介损及体积电阻率测定仪 一机两用

    自动油介损及体积电阻率测定仪符合GB/T5654标准,用于测定在试验温度下呈液态的绝缘材料的介质损耗因数及体积电阻率,包括诸如变压器、电缆及其它电气设备内的绝缘液体。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。[font=&]得利特(北京)专注于油品分析仪器的研发和销售活动,我公司产品有:体积电阻率测定仪、介电强度测定仪、介质损耗测定仪、水溶性酸测定仪、界面张力测定仪、析气性测定仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]分析仪、多功能振荡仪、腐蚀性硫测定仪、闭口闪点测定仪等多种绝缘油分析仪器、燃料油分析仪器、润滑油分析仪器,水质分析检测仪器、气体检测仪器,型号多,质量保证,可定制。[/font][font=&]最近新出了:相对粘度测定仪、PVC比浓粘度测定仪、特性粘度测定仪、粘均分子量测定仪、聚酯粘度仪、自动乌氏粘度仪、自动粘度仪、自动尼龙粘度仪。[/font]

  • 【分享】绝缘油体积电阻率测定法

    绝缘油体积电阻率测定法 DL 421—91 中华人民共和国能源部1991-10-04批准 1992-04-01实施 本标准适用于测定绝缘油、抗燃油等液体介质的体积电阻率(cm)。 1 方法概要 体积电阻是施加于试液接触的两电极之间的直流电压与通过该试液的电流比,即  R=U /I (1) 式中 R——液体介质的体积电阻,; U——电极间施加的电压,V; I——通过试液的电流,A。 体积电阻率是液体介质在单位体积内的电阻的大小,用?表示,以下简称电阻率。 2 引用标准 2.1 GB 5654 液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量。 2.2 GB 7597 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法 3 仪器和材料 3.1 绝缘油电阻率测试仪 测试的范围108~1016?cm,仪器的测量误差不大于±10%。 3.2 电阻率测试仪恒温装置 包括配套的电极杯,温度能在50~100℃范围内自由调节。温控精确度±0.5℃。 3.3 电极杯 3.3.1 系采用复合式电极杯,结构紧凑,体积小,零部件容易拆洗,在重新装配时能不改变电极杯的电容量。保护电极和测量电极的绝缘应良好,能承受2倍试验电压。电极杯的规格和结构分别见表1和图1。 表 1 电极杯规格表 名 称 电极杯型号Y-30 Y-18电极材料 不锈钢 不锈钢绝缘材料 聚四氟乙烯 石英玻璃电极间距,mm 3.0 2.0空杯电容,pF 18 18样品量,mL 30 18工作电压,V 1000 500 3.3.2 电极材料采用不锈钢,电极表面经抛光精加工,支撑电极的绝缘采用聚四氟乙烯(或熔融石英、高频陶瓷等),具有足够的机械强度和低损耗因素,并具有耐热、不吸油、不吸水 图 1 Y型复合式电极杯 1—屏蔽帽;2—测温孔;3—螺母;4—绝缘板; 5—屏蔽环;6—排气孔;7—内电极;8—外电极 和良好的化学稳定性。 3.3.3 为避免外部电磁场的干扰,引线、加热器和电极都应加有金属屏蔽。 3.4 秒表 准确到0.1s。 3.5 试剂和材料 3.5.1 溶剂汽油、石油醚或正庚烷。 3.5.2 磷酸三钠。 3.5.3 洗涤剂。 3.5.4 蒸馏水。 3.5.5 绸布或定性滤纸。 3.5.6 玻璃干燥器。 3.5.7 0~100℃水银温度计。 3.5.8 干燥箱。 4 准备工作 4.1 电极杯的清洗 4.1.1 拆洗电极。先拧去屏蔽帽,再松开内电极的压紧螺母(屏蔽环可不必拆)。各部件先用溶剂汽油(或石油醚)清洗,再用洗涤剂洗涤(或在5%~10%的磷酸三钠溶液中煮沸5min),取出用自来水冲洗至中性,最后用蒸馏水洗涤2~3次。 4.1.2 测试合格样品后的电极杯,可用被试样品清洗2次后测量。 4.1.3 也可用超声波清洗器清洗电极杯各部件。 4.2 电极杯的干燥 将清洗好的电极杯部件,置于105~110℃干燥箱中干燥2~4h,取出放入干燥器中冷却至室温(不可直接用手取拿,应戴干净布手套)。 4.3 电极的装配和检查 4.3.1 把内电极螺杆插入绝缘板中心孔内,用螺母拧紧(不可用扳手,以免拧得过紧致使绝缘板变形,只要拧牢即可。操作时应戴干净布手套)。 4.3.2 拧上屏蔽罩。 4.3.3 检查电极杯是否清洁干燥。电极杯的空杯绝缘电阻应大于1015?。 4.3.4 检查电极杯的空杯电容(可用电容表测量,精确到0.1pF。测量值应减去屏蔽电容,取电极杯的有效电容值)。 4.4 样品的准备 4.4.1 采样。采样可按GB 7597规定进行,并应保证样品不受污染,不受潮。样品瓶应密封、避光保存。除有特殊要求外,在试验前不再经过滤和干燥。 4.4.2 试验前。先把样品瓶倾斜并慢慢摇动,使试样均匀(不可使样品产生气泡)。然后用干净的绸布或滤纸擦净瓶口,并倒出一些试样冲洗瓶口,再将试样徐徐倒入电极杯至刻度线,放入内电极,轻轻旋转并来回拉动内电极数次,取出内电极,倒去电极杯内的全部试样,重复上述操作2~3次。 4.4.3 将试样徐徐倒入电极杯至刻度线,插入内电极。用白布或滤纸揩净电极杯外部的污垢,再把电极杯置于恒温器中恒温。 4.4.4 试验环境:湿度不大于70%。 5 试验步骤 5.1 打开主机和恒温器电源,升温到90℃。 5.2 试样温度:绝缘油规定为90±0.5℃。 试样在升温中,应不断地轻轻拉出和摇动内电极,使样品受热均匀。当样品温度到90℃后,继续恒温30min,再进行测量。 5.3 把测量头插入内电极插口。 5.3.1 试验电压:Y-30型电极杯为1000V,Y-18型电极杯为500V。 5.3.2 调整零位。 5.3.3 测量。测20s(?1)和60s(?2)时的电阻率。 5.3.4 复位,电极杯进行放电。 5.4 复试时,应先经过放电5min,然后再测量。若测试结果误差大,应重新更换样品试验,直至两次试验结果符合精密度要求。 5.5 说明: 5.5.1 测量过程中的倍率一般放在1012?cm档。测试过程中应减少频繁的切换(因切换时可引起读数的波动,造成误差)。如果倍率不合适,需切换倍率开关引起读数偏差时,则作为预测数据。 每杯试样重复测定次数,不得多于3次。 5.5.2 按“测试”键后,电极杯上就自动加有电压,不得再触及电极杯和加热器,以防触电。 5.5.3 抗燃油和其他液体介质的测试温度,可按使用要求确定。 6 计算 使用自动型电阻率测试仪时,测量结果为直读数。若用其他的高阻计测量时,则可按下式计算: p1、2=KR (2) K=11.3C0式中 p1、2——为试样的电阻率,cm; K——为电极杯的电极常数; R——试样的电阻值,; C0——电极杯的空杯电容,pF。 7 精密度 7.1 重复性 电阻率p2×1012?cm>1时,不大于25%。 p2×1012?cm≤1时,不大于15%。 7.2 再现性 电阻率 p2×1012?cm>1时,不大于35%。 p2×1012?cm≤1时,不大于25%。 8 报告的取值守则(按表2) 表 2 报告的取值守则 电阻率(p1、2×1012cm) 取值守则100~500 保留1010~100 取整数<10 取二位数 附 录 A 绝缘油介质损耗因数的试验方法(电阻率法) (参考件) A 1 方法概要:绝缘油在交变电场作用下,可产生极化和电导损耗,即介质损耗。经大量的实验可知,绝缘油的偶极损耗是极微的,可忽略不计,即使油质已严重老化,电导损耗仍是主要的。 绝缘油在直流电场作用下作定向运动,产生热而造成电能损耗,其中一些极性分子,在外加电场的作用下,顺电场方向排列,产生极化电流,由于采用的电极杯,极化时间仅15~20s,能区别电容充电时间,因此选择这段时间测试的电阻率,也就能反映绝缘油电导和极化损耗,可按以下公式计算:  (A1) 式中 =2f; , C——电极杯充油后的电容值,F; R——绝缘油的电阻值,; f——频率,Hz。 A2 使用20s所测得电阻率,换算成油介质损耗因数。因为是换算到工频50Hz时的油介质损耗因数,所以 (A2) 式中 p1——绝缘油的电阻率,cm; ——绝缘油的介电常数; a——油杯的转换系数(Y-18、Y-30型的a=1.1)。 A3 p1应为20s的测量值,复试时应重新更换油样。 ________________ 附加说明: 本标准由能源部化学专业标准化技术委员会提出。 本标准由能源部西安热工研究所技术归口。 本标准由江苏省无锡供电局负责起草。 本标准的主要起草人杨元祥、陈明益。

  • 【资料】GB1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

    GB1410-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88751]GB1401-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=88750]GB1401-2006固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法[/url]

  • 【求助】体积电阻率测试

    大家好,因为我们这里在调研体积电阻率测试仪,测试材料是热固性的塑料,但是在材料表面涂敷导电胶后和不涂敷导电胶测试的数值差别很大,请问大家有问有类似的发现?

  • 【求助】体积电阻率 测试仪器

    我们这里正在调研采购一个测试体积电阻率的仪器,请问各位大侠,那位有用过的,测试比较准确的,帮忙推荐一下!万分感谢!!!

  • 四探针电阻率测试仪

    四探针电阻率测试仪。XH-KDY-1BS 型四探针电阻率测试仪是严格按照硅材料电阻率测量的国际标准(ASTM F84)及国家标准设计制造,并针对目前常用的四探针电阻率测试仪存在的问题加以改进。整套仪器有如下特点:1、 配有双数字表: 一块数字表在测量显示硅片电阻率的同时,另一块数字表(以万分之几的精度)适时监测全过程中的电流变化,使操作更简便,测量更精确。数字电压表量程:0—199.99mV 灵敏度:10μV输入阻抗:1000ΜΩ基本误差±(0.04-0.05%读数+0.01%满度)2、可测电阻率范围:10—4 —1.9×104Ω·cm可测方块电阻范围:10—3 —1.9×105Ω/□。2、 设有电压表自动复零功能,当四探针头1、4 探针间未有测量电流流过时,电压表指零,只有1、4 探针接触到硅片,测量电流渡过单晶时,电压表才指示2、3 探针间的电压(即电阻率)值,避免空间杂散电波对测量的干扰。3、 流经硅料的测量电流由高度稳定(万分之五精度)的特制恒流源提供,不受气候条件的影响,整机测量精度10 万次),在绝缘电阻、电流容量方面留有更大的安全系数,提高了测试仪的可靠性和使用寿命。5、 加配软件配电脑使用,实现自动换向测量、求平均值,计算并打印电阻率最大值、最小值、最大百分变化率、平均百分变化率等内容。6、 四探针头采用国际上先进的红宝石轴套导向结构,使探针的游移率减小,测量重复性提高(国家知识产权局已于2005.02.02 授予专利权,专利号:ZL03274755.1)。

  • 【求助】纯水的电导率和电阻率

    1、电导率=1/电阻率,一级水的电导率为0.01mS/m,请问0.01mS/m=10MΩ*cm吗? 我是这样算的: 认为:1S=1/Ω(S表示西门子,是电导的单位,电导和电阻互为倒数) 0.01mS/m=1e-5S/m=1e-7S/cm,对应的电阻率为1/1e-7S/cm=1e7Ω*cm=10MΩ*cm,这样算有没有算错?2 、SJ/T11365中7.2.4中写到:“除非另有说明,在分析中仅使用优级纯以上试剂和18M欧去离子水或者相当纯度的水”,这里的18MΩ的水是什么水?是不是单位搞错了?应该是应该写成“电阻率为18MΩ*cm的水”3、1级水的电阻率才10MΩ*cm,而SJ/T11365中要求的18MΩ*cm的水如何检验?

  • 纯水机的电阻率

    纯水机的电阻率一般不超过18.2MΩ,我们这个显示值为27,是什么原因呢,请教一下[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212011032062491_876_3304234_3.png[/img]

  • 【求助】关于纯化水回水电阻率变很低的原因

    我们公司现做了一套纯化水系统,但是在试用过程中出现了回水电阻率很低的问题,在回水管路中使用臭氧灭菌也没有解决问题,现在还在停用。请教高手解决一下,一:我们的纯化水系统用EDI制的纯化水,前面的制水部分都没有问题,制出的纯水电导率都在15以上,然后进入纯水罐在送到车间各个用水点,但是再回来的水电阻率就变到2左右。

  • 【原创大赛】圆铝杆电阻率影响因素的探讨

    【原创大赛】圆铝杆电阻率影响因素的探讨

    摘要:本文通过对圆铝杆中铝的纯度、杂质、缺陷、温度对电阻率影响的分析,以及分析不同检测方法计算出的电阻率偏差,探讨控制电阻率超标的一些方法,为圆铝杆生产工艺的改进、控制及电阻率检测方法的选择提供一些参考依据。关键词:电阻率;圆铝杆;纯度;杂质;温度;误差[b]中图分类号: 文献表示码: 文章编号:[/b]Abstract:[color=#2b2b2b]This article through to the round aluminum rod chinalco's purity, impurities, defects, temperature analysis of the impact of resistivity, resistivity of different testing methods and analysis to calculate the deviation, discusses some way to control the resistivity exceeds bid, for the round aluminum rod production process improvement, control and the selection of resistivity test method to provide some reference.[/color][color=#2b2b2b] [/color]前言随着科学技术的快速发展,圆铝杆在工业生产中得到了大量的应用,如电线电缆、电磁线、铝绞线、铝管、空调散热管、汽车冷凝管等都是使用圆铝杆后续加工而成,虽然圆铝杆得到了大量的应用,但是制约其发展的主要因素大多数集中在电阻率不合格上。采用电解铝液生产圆铝杆可减少铝锭的再次重熔工序,能降低圆铝杆约30%的成本,但由于电解铝液中杂质含量高,含氢量大,并含有较多的金属和非金属夹杂物,在铸造前若不及时去除,会在圆铝杆中形成组织缺陷,从而会引起电阻率的升高。银湖合金公司是直接采用电解铝液生产的圆铝杆,自2009年投产以来,圆铝杆质量不合格大多数与电阻率超标有关。本文通过对银湖合金公司生产的不同牌号的圆铝杆电阻率及成分的分析,探讨控制电阻率超标的一些方法。1 铝的纯度对电阻率的影响一般来讲,铝的纯度愈高,电阻率就愈低,铝的纯度愈低,电阻率就愈高,任何杂质元素对铝的导电性都是有害的。根据银湖合金公司近些年生产情况,选取几个不同系别的圆铝杆进行分析,探讨铝的纯度与电阻率的关系,挑选的牌号分别为1370、6101、6201和8030的圆铝杆各11个铸次,计算每个铸次平均电阻率和平均铝含量,见表1。[align=center]表1 不同牌号圆铝杆电阻率与铝的纯度表[/align][table][tr][td=3,1][align=center]1370[/align][/td][td=3,1][align=center]6101[/align][/td][td=3,1][align=center]6201[/align][/td][td=3,1][align=center]8030[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• m)[/align][/td][td][align=center]Al含量[/align][align=center](%)[/align][/td][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]电阻率[/align][align=center](nΩ• 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[/align][/td][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]33.40[/align][/td][td][align=center]98.29[/align][/td][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]28.48[/align][/td][td][align=center]99.39[/align][/td][/tr][/table]根据表1数据可得到铝的纯度与电阻率的趋势图,见图1。[align=center][img=,337,222]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191117_01_1753235_3.png[/img] [/align]从表1和图1来看,铝含量从99.81%下降到99.39时,铝含量变动幅度为0.42%,电阻率变动幅度为3.64%;铝含量从99.39%下降到98.53%时,铝含量变动幅度为0.87%,电阻率变动幅度为15.38%。说明合金化程度越高,其电阻率的上升幅度也越大。2 杂质元素对电阻率的影响在铝的杂质元素中,影响电阻率的主要有:Si、Fe、Cu、Mg、Zn、Mn、Ti、V、Cr。为了便于细致分析它们对电阻率的影响程度,对银湖合金公司生产的1370、6101、6201和8030这4个系列的圆铝杆,分别统计了11个铸次的平均电阻率及平均元素含量,分析它们之间对电阻率影响的强烈程度。见表2。[align=center]表2 不同牌号圆铝杆电阻率与化学成分表[/align][table][tr][td=1,2][align=center]电阻率[/align][/td][td=9,1][align=center]化学成分,%[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]Si[/align][/td][td][align=center]Fe[/align][/td][td][align=center]Cu[/align][/td][td][align=center]Mn[/align][/td][td][align=center]Mg[/align][/td][td][align=center]Cr[/align][/td][td][align=center]Zn[/align][/td][td][align=center]V[/align][/td][td][align=center]Ti[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]27.49[/align][/td][td][align=center]0.03 [/align][/td][td][align=center]0.12 [/align][/td][td][align=center]0.0007[/align][/td][td][align=center]0.0009[/align][/td][td][align=center]0.0005[/align][/td][td][align=center]0.0003[/align][/td][td][align=center]0.0064[/align][/td][td][align=center]0.0016[/align][/td][td][align=center]0.0001[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]28.48[/align][/td][td][align=center]0.05 [/align][/td][td][align=center]0.34 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[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]33.40[/align][/td][td][align=center]0.62[/align][/td][td][align=center]0.22[/align][/td][td][align=center]0.0238[/align][/td][td][align=center]0.0016[/align][/td][td][align=center]0.7749[/align][/td][td][align=center]0.0020[/align][/td][td][align=center]0.0070[/align][/td][td][align=center]0.0007[/align][/td][td][align=center]0.0156[/align][/td][/tr][/table]根据表2数据可得出杂质元素含量与电阻率的走势图,见图2。[align=center][img=,330,235]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191118_01_1753235_3.png[/img] [/align]从表2及图2来看,在这些杂质元素中,影响电阻率的强烈程度依次为Mn、Ti、Cr、Si、Fe、Cu、Mg、Zn、V。3 缺陷对电阻率的影响在电解铝液中,还存在较为复杂的气体和夹渣物,在夹渣物中氧化物(Al[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub]、MgO、CaO、Al[sub]2[/sub]O[sub]3[/sub]• MgO)占多数,同时,在抽取铝液的过程中,也会有少量的电解液进入铝液,若在精炼过程中除气、造渣不充分时,会导致气体进入形成气孔,夹渣物进入形成夹杂、裂纹,它们阻碍了电流通过,会导致电阻率升高。如图3、图4。[align=center][img=,512,384]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191118_02_1753235_3.png[/img] [/align][align=center][img=,512,384]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707191119_01_1753235_3.png[/img][/align] 图3 气孔 12倍 图4 夹杂、裂纹 12倍4 温度对电阻率的影响以自由电子的运动作为导电原理的金属材料,尤其是铝合金材料,尽管温度对有效电子数和电子的平均速度没有什么影响,但温度的升高也会引起离子振动频率的加剧,增加电子的无序排列,从而使电子的自由运动程度减少,散射几率增加,导致其电阻率升高。纯金属的电阻率与温度的关系式为[align=center]ρ[sub]t[/sub]=ρ[sub]0[/sub](1+αΔT) (1)[/align]其中:ρ[sub]t[/sub]——电阻率; ρ[sub]0[/sub]——标准温度(20℃)电阻率; α——电阻温度系数; ΔT——温差(样品温度-标准温度)。从式(1)中可以看出,电阻率与温差存正相关关系,温差越大电阻率越大。如果测量时试样本身温度高于或低于分析室温度,则所计算出来的电阻率偏差较大。因此,试样必须在分析室放置足够的时间,保证检测时试样的温度与分析时的温度一致,从而减小分析误差。5 不同检测方法对电阻率的影响根据GB/T3048.2-2007《电线电缆电性能试验方法第2部分 金属材料电阻率试验》的规定,电阻率的计算可以采用两种方法:计算法与称重法。计算法是采用游标卡尺或千分尺直接测量圆铝杆直径d,根据直径计算截面积A(t),计算式为A(t)=πd[sup]2[/sup]/4,然后根据测量的电阻计算电阻率。称重法是采用天平称量单位长度试样的质量,根据质量计算截面积A(t),计算式为A(t)=m×10[sup]3[/sup]/L×ρ,然后根据测量的电阻计算电阻率。计算法主要针对截面规则的试样,称重法针对截面不规则的试样,这两种计算方法计算的电阻率会存在误差,而误差究竟有多大?对此,选取银湖合金公司生产的直径分别为9.5毫米和15毫米的部分圆铝杆试样进行试验,结果见表3、表4。[align=center]表3 Φ9.5毫米圆铝杆电阻率计算法与称重法误差[/align][table][tr][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]计算法[/align][/td][td][align=center]称重法[/align][/td][td][align=center]误差[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-01[/align][/td][td][align=center]28.75[/align][/td][td][align=center]29.19[/align][/td][td][align=center]0.44[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-03[/align][/td][td][align=center]28.98[/align][/td][td][align=center]29.22[/align][/td][td][align=center]0.24[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-09[/align][/td][td][align=center]28.52[/align][/td][td][align=center]29.08[/align][/td][td][align=center]0.56[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-14[/align][/td][td][align=center]28.62[/align][/td][td][align=center]29.19[/align][/td][td][align=center]0.57[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]495-17[/align][/td][td][align=center]28.79[/align][/td][td][align=center]29.09[/align][/td][td][align=center]0.3[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-01[/align][/td][td][align=center]28.15[/align][/td][td][align=center]29.21[/align][/td][td][align=center]1.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-06[/align][/td][td][align=center]28.42[/align][/td][td][align=center]29.33[/align][/td][td][align=center]0.91[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-11[/align][/td][td][align=center]28.69[/align][/td][td][align=center]29.33[/align][/td][td][align=center]0.64[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-13[/align][/td][td][align=center]28.23[/align][/td][td][align=center]29.30[/align][/td][td][align=center]1.07[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]553-15[/align][/td][td][align=center]28.22[/align][/td][td][align=center]29.28[/align][/td][td][align=center]1.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-01[/align][/td][td][align=center]28.27[/align][/td][td][align=center]29.07[/align][/td][td][align=center]0.8[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-04[/align][/td][td][align=center]28.11[/align][/td][td][align=center]29.17[/align][/td][td][align=center]1.06[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-06[/align][/td][td][align=center]28.18[/align][/td][td][align=center]29.20[/align][/td][td][align=center]1.02[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-11[/align][/td][td][align=center]28.19[/align][/td][td][align=center]29.11[/align][/td][td][align=center]0.92[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]558-13[/align][/td][td][align=center]28.22[/align][/td][td][align=center]29.05[/align][/td][td][align=center]0.83[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]28.42 [/align][/td][td][align=center]29.19 [/align][/td][td][align=center]0.77 [/align][/td][/tr][/table][align=center]表4 Φ15毫米圆铝杆电阻率计算法与称重法误差[/align][table][tr][td][align=center]编号[/align][/td][td][align=center]计算法[/align][/td][td][align=center]称重法[/align][/td][td][align=center]误差[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-001[/align][/td][td][align=center]27.45 [/align][/td][td][align=center]27.66 [/align][/td][td][align=center]0.21 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-002[/align][/td][td][align=center]27.28 [/align][/td][td][align=center]27.51 [/align][/td][td][align=center]0.23 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-003[/align][/td][td][align=center]27.47 [/align][/td][td][align=center]27.57 [/align][/td][td][align=center]0.10 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-004[/align][/td][td][align=center]27.39 [/align][/td][td][align=center]27.53 [/align][/td][td][align=center]0.14 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-005[/align][/td][td][align=center]27.49 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[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]143-018[/align][/td][td][align=center]27.30 [/align][/td][td][align=center]27.48 [/align][/td][td][align=center]0.18 [/align][/td][/tr][tr][td][align=center]平均[/align][/td][td][align=center]27.36 [/align][/td][td][align=center]27.56 [/align][/td][td][align=center]0.20 [/align][/td][/tr][/table]从试验结果来看,称重法计算的电阻率普遍高于计算法计算的电阻率,同时,Φ9.5毫米的圆铝杆两种方法计算的电阻率误差高于Φ15毫米圆铝杆两种方法计算的电阻率误差。这说明Φ9.5毫米圆铝杆截面相对不规则,所测量的直径偏差较大,而Φ15毫米圆铝杆的截面相对较规则些,测量的直径偏差相对较小。6 结论6.1 当圆铝杆的合金化程度较高时,随着杂质含量的变化,电阻率的波动幅度较大,因此应严格控制杂质含量。同时,合金化程度的提高,应保证成分的均匀性,避免出现局部成分不均匀导致电阻率超标现象。6.2 杂质元素中,Mn、Ti、Cr对电阻率的影响较大,应严格控制其含量,避免电阻率较大幅度波动。6.3 加强精炼环节,保证除气、造渣充分,防止气体和夹渣物进入铸锭中,减少气孔、夹渣及裂纹的生成。6.4 待测试样进入分析室,应在分析室放置足够时间,保证检测电阻时试样本身温度与室内温度一致,同时分析室温度应保持恒温状态,避免室内温度波动较大引起电阻率出现较大偏差。6.5 在生产圆铝杆过程中,由于存在不圆度,所以在测量时,应谨慎选择分析方法,同时应与下游客户进行沟通,尽量选择相同的分析方法,减少方法误差。

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