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智能开关门寿命耐久性试验装置

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智能开关门寿命耐久性试验装置相关的论坛

  • 高频使用中液氮罐的耐久性测试难题

    液氮罐的耐久性测试是确保其长期稳定运行的关键步骤之一。在实际应用中,液氮罐常常需要在极端条件下进行长时间的液氮存储,如何确保其在这些条件下依然能够稳定工作,是一个需要解决的重要问题。解决方案为了解决液氮罐在耐久性测试中的挑战,首先需要详细分析其主要受到影响的因素。液氮罐的主要组成部分包括外壳、绝缘层、真空系统和液氮储存容器。这些部件在长时间使用过程中,会面临温度变化、机械应力、化学腐蚀等多种环境影响,因此耐久性测试至关重要。关键测试参数在耐久性测试过程中,关键的测试参数包括但不限于:温度变化范围、真空度变化情况、外部机械冲击、材料疲劳性能等。这些参数需要通过严格的测试标准来进行评估,以确保液氮罐在各种极端条件下都能够安全可靠地工作。实验方法与数据分析针对液氮罐的耐久性测试,通常采用多种实验方法来模拟不同的使用场景。例如,通过在实验室控制的条件下进行温度循环测试,评估液氮罐在不同温度下的稳定性能;利用压力传感器监测其真空度变化情况;利用冲击试验台模拟外部机械冲击,评估其结构强度等。通过这些实验数据的收集和分析,可以全面评估液氮罐在实际应用中的耐久性能。应对策略为了有效解决[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]在耐久性测试中的难题,需要综合运用材料工程、结构设计、物理化学等多学科知识。例如,优化液氮罐的材料选择和结构设计,提升其抗腐蚀能力和耐用性;改进真空系统设计,提高其密封性和稳定性;采用先进的数据采集与分析技术,实时监测液氮罐的工作状态,及时发现并解决潜在问题。通过以上对液氮罐耐久性测试难题的深入分析和解决方案的探讨,可以有效提升液氮罐在各种极端使用条件下的稳定性和可靠性,保障其在科研、医疗等领域的持续应用。液氮罐作为关键设备,其耐久性测试不仅是技术发展的必然需求,也是保障人类进步和健康的重要保障之一。

  • 耐久性标签与吊牌信息不一致

    询问: 比如服装的耐久性标准标注“锦纶”,而吊牌标注了“聚酯纤维”,成分实测为聚酯纤维,请问大伙这种情况是如何判定?判成分不合格?还是使用说明不合格?

  • 论检验检测试验装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建

    论检验检测试验装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建摘要检验检测试验装置多应用于研发、试验过程,也应用于产品研制、质量控制及性能评价等方面。随着检验检测标准对测试装置要求的多样性和复杂性,出现多参数且试验装置涉及多个专业领域,比如几何学、电学、热学等。从装置计量溯源确保数据的准确可靠已经不能满足检验检测机构的需要。除了数据质量,试验装置的仿真质量也至关重要,装置为了能更为真实的反映使用环境的仿真程度,需要搭建一个数据质量和仿真质量综合评价的体系。本文将介绍检验检测装置数据质量和仿真质量综合评价体系的构建。检验检测试验装置的概述检验检测试验装置通常有多个测量系统组成,比如家电检测领域一般都会有家电产品性能检测实验室,该装置较为庞大,设备需要施工搭建。设备整体构造包括封闭实验室、制冷制热系统、控制室等。设备按照测量系统又有温度测量系统(铂电阻温度、热电偶温度、环境工况温湿度)、电参数系统(功率计、直流电源、变频电源、电能表)、压力系统(指针压力表、数字压力表、微压表、压力变送器等)、流量系统(流量计、限位开关、冷却塔、水箱等)、其他系统(欧美表照度、温湿度风速小盒、烟雾报警器等)。正是由于设备装置测量参数的多样性,导致设备在计量溯源,评价设备质量时,不太好把握设备综合技术指标,故装置的质量需要全面的考量,而不能单一只是通过每个设备的单独计量来评价设备整体的性能。比如,装置中压力变送器是连接在系统的,系统控制柜通过采集装置将变送器电信号转换为压力数值,通过电脑读取采集。如果只是单独将变送器送至计量院,可能变送器是符合要求的,但是接在实验室系统中通过采集,是否准确不得而知,一旦采集装置设置错误,可能都会导致数据的偏差。数据质量评价体系的构建数据质量的评价主要是对实验装置的计量溯源,应在系统中对被测系统部件连同采集控制显示端一起进行计量。比如,压力系统,应该让计量人员来到现场,将标准压力与被测压力连接好,通过实验室被测压力真实环境进行计量,被测压力通过线路管理将信号传送至采集端,再将信号经过处理通过电脑读取,计量人员应该读取自身标准压力和实验室电脑被测压力显示数值,完成对实验装置压力系统的仪表整体计量。评价体系的构建还是要以设备计量检定规程和校准规范为依据,综合考虑实验室产品检测要求进行制定确保数据的准确可靠。数据质量的评价首先要考虑评价的依据,选择正确的评价依据是第一步,其次就是测量范围和准确程度(准确度等级或不确定度或最大允许误差),最后就是数据重复性和复现性。这些指标可能是超预期的符合,也可能是基本满足,可也能是较差但是符合标准的要求。故构建评价体系也是有优良中差之分的。仿真质量评价体系的构建仿真质量是一般被实验室忽视的,实验装置测量就是在考察产品各项指标是否满足标准要求。比如,冰箱在性能实验室中需要做16℃和43℃的工况耐久性测试,来模拟冰箱在家庭环境中使用的情况。实验装置仿真真实性就需要评价。有些实验室在设定温度后,一个小时就到达了,很快完成实验室,该装置效率高,有些实验室需要很长时间才能达到设置温度,虽然在做数据计量时,可能并看不出来,但是在做仿真质量评价时就会发现。可能原因就是装置结构或者配置区别,因为实验装置并没有对压缩机配置提出明确要求,这个直接影响实验装置降温的速度。故仿真质量评价也是对设备性能的评价极为重要的。计量人员与检验检测人员协作的必要性数据质量评价一般由规程规范决定,但是仿真质量评价依据一般是检验检测人员根据实验室自身需求进行量身定制,一旦跟计量人员确保他们实验装置仿真的要求,计量人员会按照该标准进行计量,确保符合使用需求。比如模拟冰箱开关门的耐久实验装置,看似只是计量开关门次数的计数装置即可,实际检验检测人员还需要关注装置中开关门用力、开关门触点的位移是否准确、实际实验环境中上万次试验次数是否准确计数以及限位开关是否可以有效归零等。总之,计量人员与检验检测人员需要进行沟通确认,仿真质量评价还是要根据具体使用实验室需求来定制,确保每年计量人员进行计量时都能满足需求,当然需求要求也是动态调整的,实验室一旦对产品要求变严格或宽松都可以随时对评价要求进行调整。但是,一旦标准中对设备装置有明确的要求,还是要优先满足标准的要求。比如,对实验室温度从40℃降到25℃需要在30分钟内完成,那么这个实验装置就要能够仿真这个环境变化,同时设备装置稳定度、均匀性以及示值误差可以满足标准要求。综合系统评价体系构建数据质量评价是静态的,较为独立的,但是仿真质量是较为综合的。比如,产品检测都有防水实验装置,单独计量评价装置中各个部件一般都是满足的,压力表、流量计和一些几何量的装置,但是如果能够综合考虑整个防水试验装置运行是否如实仿真各种防水条件还是未知的。仅是静态测量仪器仪表,而不是动态测量整体仿真模拟接近真实情况的能力,设备装置的评价还是片面的。故综合数据质量和仿真质量进行设备装置评价是必要的。所以,装置的性能应主要从试验测试数据质量和试验环境仿真质量两方面来表征。试验设施的综合评价,不仅应包括试验测试数据质量评价,同时也必须包括试验环境仿真质量评价,试验设施综合评价需要实验室系统性地构建试验装置综合评价理论和技术体系的通用性标准。评价体系未来发展趋势随着数字化、智能化发展,产品更新换代更为频繁,未来为了更好地满足产品多样化的检测,检测设备装置会更为多样化和复杂化,能够模拟更多的测试条件将是趋势,为了满足人员对产品使用的舒适度和耐用性等要求,生产企业就需要对产品进行不同的环境仿真,来充分考量产品的性能和好坏,故检测设备就不仅仅数据质量可以满足产品标准的要求,实际仿真的能力也是关键。检测装置的好坏,未来将不止需要通过计量校准,还要通过仿真能力评价综合装置的性能优劣。通过综合评价体系的构建和形成,检测装置将会优胜略汰,从而提升产品检验检测的质量,进而提升产品的质量,为消费者购置更为优质产品提供有力保障。[b][font=黑体]参考文献[/font][/b]JJF 1094-2002 测量仪器特性评定.JJF 1001-2011 通用计量术语及定义.动态计量技术发展中的几个关键问题 杨军, 张力, 李新良.动态校准、动态测试与动态测量的辨析 梁志国, 张大治, 吕华溢.

  • 【分享】CECS 220:2007 混凝土结构耐久性评定标准

    中国工程建设标准化协会标准CECS 220:2007 混凝土结构耐久性评定标准(含条文说明)[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=90037]CECS 220:2007 混凝土结构耐久性评定标准(含条文说明)[/url]

  • 混凝土耐久性实验仪器设备供货

    北京耐尔公司专业研究与生产混凝土电通量测定仪、氯离子扩散系数快速测定仪、氯离子含量快速测定仪等。产品测量精度高、稳定性强,方便实用, 一键式“傻瓜”型全自动测控,安全保护测试数据。全部产品通过国家计量单位检测。电通量产品符合ASTMC1202标准,符合铁建设[2005]160号标准。于各种混凝土工程的耐久性设计、质量控制、验收与监护。北京耐尔公司张晶96096953、82755675adminhr@cnnel.comwww.cnnel.comwww.cnnel.net

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 色谱柱耐久性(液相)

    [align=center][b][b][size=15px]问:[/size][/b][size=15px]如何使HPLC色谱柱的使用寿命更长?[/size][/b][/align][b][size=15px]答:[/size][/b][size=15px]您可以使用多种选择来延长色谱柱[/size][size=15px]寿命。可接受的色谱柱寿命约为1,000次进样。但是,我看到色谱柱可以进行10,000次以上的进样,而性能没有任何下降。唯一的要求是合理的色谱柱维护。[/size][size=15px]问:10000针?我从来没有在一根柱子上注射过那么多。我觉得这很难相信。[/size][size=15px]答:通常,色谱柱性能下降是由于色谱柱污染所致。如果避免这种情况,则会产生良好的色谱柱寿命。[/size][size=15px]通过使用单个等度测定法几乎连续运行色谱柱来检查色谱柱寿命。所述柱是来自Waters Corporation的Symmetry C18柱。样品是药物标准品的混合物,流动相包含79%的水,20%的甲醇和1%的乙酸。我们进行了两组实验。在其中之一中,样品直接注射到色谱柱上。在第二组中,这些柱由保护柱保护。[/size][size=15px]在不使用保护柱的情况下进行的实验导致不可逆的色谱柱性能下降,注入量约为1,500至2,000。当保留时间保持恒定时,塔板数在色谱柱寿命即将结束前不久下降,背压增加,最后观察到双峰。即使使用干净的样品,没有色谱柱保护的色谱柱寿命也会受到限制。[/size][size=15px]然后,在安装了保护柱的情况下重复了相同的实验。我们使用了由与分析柱相同的填充材料制备的高性能保护柱。在这种情况下,保护柱不会改变分离,其功能仅是分析柱的扩展。因此,分析分离不受影响。[/size][size=15px]我们很快发现,最早在约800次进样后,分析柱和保护柱的结合表现出分离度的下降。当我们更换保护柱时,分离度恢复到了我们最初观察到的相同性能。为避免色谱柱性能下降,我们决定定期以低于观察到的故障率的预定进样次数更换保护柱。当我们这样做时,直到超过10,000次进样,我们才发现分离效果没有任何恶化。然后我们停止了实验。该柱仍处于良好状态。既没有观察到保留的明显变化,也没有观察到板数的实质性变化。当我们使用填充有不同粒径的色谱柱进行相同的测试时,我们也没有发现性能差异:在这些实验中,3.5μm填料的性能与5μm填料的性能相当。[/size][size=15px]这组实验清楚地表明,填充良好的色谱柱的耐用性非常出色。我们都遇到的色谱柱寿命限制不是由于色谱柱引起的,而是由其他因素引起的。其中一些因素是来自样品,进样器,泵密封件等的异物,这些异物通常会积聚在色谱柱的顶部,并导致色谱柱性能不可逆转地下降。许多人认为,过滤器将防止色谱柱的这种机械性能下降。我们在HPLC系统中使用了标准过滤器,但它们根本无法防止色谱柱变质。只有牺牲保护柱才能保留分析柱的性能。这样做的原因很简单,就是导致分析柱变质的任何因素都将保留在保护柱上,而与原因的性质无关。[/size][size=15px]我们还对加标的血清样品进行了类似的实验。在这种情况下,我们进行了简单的蛋白质沉淀以进行样品净化。与上述实验一样,定期更换保护柱可保留分析柱。在这种情况下,由于样品基质的性质和简单的样品制备程序,需要更频繁地更换保护柱。[/size][size=15px]不幸的是,无法就何时应更换保护柱给出一般性建议。它在很大程度上取决于样品和所使用的样品净化程序。对于少量杂质而言,保护柱可能是样品制备和净化程序的合理替代品。相反,血浆或牛奶样品的制备程序仍然留下了足够量的内源性物质,因此绝对需要使用保护柱。但是你知道色谱柱受到保护柱的保护,可能会降低样品制备程序的复杂性。如果保护柱的寿命少于进样100次,我会考虑采用样品净化程序或修改样品制备过程。如果保护柱为您的分析柱提供100次或更多进样保护,则每次分析的成本不到50美分。从长远来看,更换保护柱然后继续购买新的分析柱会比较便宜。[/size][size=15px]先前的所有讨论均假定该色谱柱用于单一测定或单一程序。在这种情况下,色谱柱的污染是可以预测的。如果实验室使用许多不同的HPLC程序,我总是建议为每个程序指定一个色谱柱,包括保护柱。这消除了色谱柱从一种测定到另一种测定的交叉污染,并使色谱柱的寿命可预测和可控。如果您的实验室没有任何标准检测方法,那么这是一个沉默点。即使在这种情况下,我也会将保护柱和分析柱保持在一起,直到性能下降需要更换保护柱。[/size][size=15px]问:这是一个很好的建议,但是我相信即使分析柱受到保护柱的保护,它也不会永远持续下去。[/size][size=15px]答:这确实是正确的。还有其他限制柱寿命的元素,即使使用保护柱也是如此。室温下,反相填料在pH 2和8之间非常稳定。但是,如果升高温度,尤其是在接近填料的pH极限工作时,即使使用保护柱,色谱柱寿命也可能迅速下降。从色谱柱稳定性的角度来看,最佳方法是使用中等pH。同样,缓冲离子的选择在色谱柱降解中也起着重要作用(1)。常用的磷酸盐缓冲液不是最佳选择。使用有机缓冲液(如TRIS或pH 7-8的柠檬酸盐缓冲液)可获得明显更好的结果。同样,缓冲液浓度也起作用:较低的缓冲液浓度可延长色谱柱寿命。这需要与测定的坚固性相平衡,该坚固性在较高的缓冲液浓度下会得到改善。因此,即使在压力较大的条件下,也可以实现良好的色谱柱寿命。[/size]

  • 汽车扭杆怎样寿命检测

    [size=18px][font=SimSun]分享一台扭杆疲劳试验机[/font][font=SimSun]扭杆疲劳试验机是模拟稳定杆再汽车上的状态进行耐久性试验的设备;[/font][font=SimSun]扭杆弹簧的疲劳寿命应该怎样检测呢?就是将扭杆弹簧加载到满载时的扭转角,再以弹簧动行程为振幅进行往复扭转疲劳试验[/font][/size][size=18px] 扭杆弹簧[font=SimSun]作为一种弹性元件,广泛地应用于现代汽车的悬架中,在轿车、货车及越野汽车中都有采用。其作用是:[/font][font='等线','serif']扭杆弹簧一端与车架连接固定,另一端通过摆臂与车轮相连。当车轮遇到地面障碍物后向上跳动时,车轮会带动摆臂绕着扭杆轴线转动一定角度,使扭杆发生扭转变形(弹性变形)。同时扭杆扭转变形所储存的弹性变形能,会在车轮脱离障碍物时释放,使传力机构和车轮迅速回位[/font][font=SimSun]。[/font][/size]

  • Proteonavi S5的溶出行为 2 ~与他社色谱柱的比较及柱温80℃下的耐久性及峰形考察~

    Proteonavi S5的溶出行为 2 ~与他社色谱柱的比较及柱温80℃下的耐久性及峰形考察~

    [align=center]Proteonavi S5的溶出行为 2[/align][align=center][color=#7d6a60]~与他社色谱柱的比较 及 [/color][color=#7d6a60]柱温80℃下的耐久性及峰形考察[/color][color=#7d6a60]~[/color][/align][align=center][color=#7d6a60][/color][/align][align=left][color=#7d6a60][b]Keywords :[/b][color=#7d6a60]Proteonavi, 肽类, 缓激肽, 后叶催产素, 血管紧缩素II, 神经降压素, 血管紧缩素I, 环孢菌素A, 表面活性肽, 0.1 vol% HCOOH, 柱温80℃, 耐久性, 峰形[/color][/color][/align][align=left][color=#7d6a60][/color][/align][align=center][color=#7d6a60][color=#7d6a60][color=#8f7947]~与他社色谱柱的比较~[/color][/color][/color][/align][align=center][color=#7d6a60][color=#7d6a60][color=#8f7947][/color][/color][/color][/align][color=#7d6a60][color=#7d6a60][color=#8f7947][/color][/color][/color][align=left][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b]是一款以孔径为30 nm的硅胶作为基材、键合C4基团的蛋白质・ 肽类化合物分析色谱柱。[/align][align=left][/align][align=left]上回的Proteonavi S5的溶出行为 1中介绍了以6种蛋白质作为样品,将[b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b]与他社色谱柱进行溶出行为的比较的试验。([url=http://bbs.instrument.com.cn/topic/6450560]http://bbs.instrument.com.cn/topic/6450560[/url])[/align][align=left][/align][align=left]本次,我们以5种肽类化合物([color=#1751a0]缓激肽、后叶催产素、血管紧缩素II、神经降压素及血管紧缩素I[/color])作为样品,将[b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b]与一款填料表面带有正电荷的他社杂化型色谱柱(孔径13 nm、粒径3.5 μm)的溶出行为进行比较,所得结果见图1。[/align][align=center][img=,690,385]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070914_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color][color=#3e3e3e]图1 两款色谱柱分析所得色谱图[/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][img=,530,169]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070915_01_2222981_3.png[/img][/color][/align][align=left]其中,流动相条件为添加0.1 vol%甲酸的水-乙腈系统,在梯度条件下进行分析,对这两款色谱柱进行了溶出行为的考察。如图1,他社色谱柱对5种肽类化合物的整体保留较弱,且[color=#1751a0]缓激肽[/color]峰未能得到确认(被吸附而未能溶出);与此相对,[b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]对这5种肽类化合物均得到了良好的色谱峰形及充分的保留与分离。[/color][/align][align=left][/align][align=center][color=#000000][color=#8f7947]~柱温与溶出行为~[/color][/color][/align][align=left][color=#000000]对肽类化合物进行分析时,有提高柱温的做法。例如,《第17改正日本药局方》中,环孢菌素是在柱温[/color][color=#ff0000]80 ℃[/color][color=#000000]附近的一定温度下进行分析的。[/color][color=#000000]在此,以[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]作为原料,在等度条件下对色谱柱柱温变化及相应的溶出行为进行了考察。图2为所得结果。[/color][/align][align=center][/align][align=center][img=,690,477]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070918_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color][color=#3e3e3e]图2 [/color][color=#3e3e3e]柱温与环孢菌素A溶出行为的关系[/color][/align][align=left][img=,561,152]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070919_02_2222981_3.png[/img][/align][align=left][color=#000000]如图2,随着柱温的上升,[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]的保留逐渐减弱,峰形也愈发尖锐。[/color][color=#000000]一般,与小分子相比,大分子的扩散速度较慢,因此色谱峰形有展宽的趋势,而设定较高的柱温可以使峰形变得尖锐。[/color][color=#000000]就像这样,[/color][color=#1751a0]在对肽类化合物进行分析时,设定较高柱温可以使分析时间缩短,并提高定量准确性。[/color][/align][align=center][color=#1751a0][color=#000000][color=#8f7947]~80℃下的耐久性考察~[/color][/color][/color][/align][align=left][color=#000000]接下来,在柱温[/color][color=#ff0000]80 ℃[/color][color=#000000]条件下对[/color][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]的耐久性进行了考察。[/color][color=#000000]图3为首次进样与连续进样第500针所得色谱图及[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]保留时间维持率(%)。[/color][/align][align=center][img=,650,479]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070921_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color][color=#3e3e3e]图3 环孢菌素A的保留时间维持率(%)[/color][/align][align=left][color=#3e3e3e][img=,572,153]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070924_01_2222981_3.png[/img][/color][/align][color=#3e3e3e][/color][align=center][/align][align=left][color=#000000]如图3,对Proteonavi S5进行80˚ C条件下的连续耐久性试验,在连续500次进样过程中(通液时间共计250小时),[color=#1751a0]环孢菌素A[/color]的峰形几乎没有变化(理论塔板数N及对称因子S),同时,保留时间维持率近乎100%(首次进样与第500次进样对比,具体数值为99.4%)。[/color][color=#000000]综上,[/color][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]色谱柱即使在[/color][color=#ff0000]80 ℃[/color][color=#000000]的高柱温条件下也能得到非常稳定的分析结果。[/color]*[color=#1751a0]耐久性评价方法[/color]是将首次进样的保留时间视为100%,将连续进样第500次的保留时间与其对比,计算维持率(%)。*[color=#1751a0]理论塔板数、对称因子的计算方法[/color]根据《第17改正日本药局方 解说书》进行。对于[color=#005dac]环孢菌素A[/color]这样的大分子化合物,随着柱温的上升,其扩散速度加快,因而峰形会更尖锐。进一步,针对提高柱温的效果,以环状肽类化合物[color=#005dac]表面活性肽[/color](M.W. 1036.3)作为分析对象,将柱温分别设定为40 ℃和80 ℃进行分析,图5为分析所得结果。[/align][align=center][img=,690,438]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070923_01_2222981_3.png[/img][/align][align=center][color=#cb9876]▲[/color]图4 柱温40 ℃及80 ℃条件下对表面活性肽的分析色谱图[/align][align=left][img=,567,152]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707070923_02_2222981_3.png[/img][/align][color=#000000]如图4,将柱温由40 ℃提高到80 ℃,[color=#1751a0]表面活性肽[/color]在保留变弱的同时,峰形更尖锐,理论塔板数亦提高了1400。[/color][color=#000000]综上所述,在对肽类化合物进行分析时,在高柱温条件下使用耐久性良好的[/color][b][color=#cb9876]Proteonavi S5[/color][/b][color=#000000]色谱柱进行分析,[/color][color=#ff0000]提高柱温[color=#000000]是获得[/color]尖锐峰形[color=#000000]的技巧之一[/color][/color][color=#1751a0];[/color][color=#000000]在缩短分析时间的同时,检测灵敏度和定量准确性也能得到提高。[/color][color=#000000]同学们都记住了吗~[/color]

  • 箱式淋雨试验装置品牌树立

    箱式淋雨试验装置在自然界雨水对产品和材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失。所造成的损害主要包括腐蚀、褪色、变形、强度下降、膨胀、发霉等,特别是电器产品因雨水造成短路而极易酿成火灾。因此针对特定的产品或材料进行外壳防护水试验是必不可少的一道关键程序。 箱式淋雨试验装置为标准型设备,需安装在特设的实验室内对产品进行人工模拟淋雨试验,实验室内的进水和防水设施必须安装到位。设备可以用来考核和确定电工、电子产品,各种电器及各种照明灯具的外壳和密封件在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。设备能完全模拟外界淋雨环境,充分再现外界淋雨环境对产品所造成的影响。随着时代的发展,箱式淋雨试验装置企业数量也日益壮大,箱式淋雨试验装置行业正逐渐进入品牌纠纷期,中小型企业纷纷想树立自己的品牌,在环试行业中站稳脚跟,但成功案例并不多见,这其中还是有一定企业自身原因的。箱式淋雨试验装置企业若真想做大品牌,不仅动口更要动手。难关一:箱式淋雨试验装置企业需明确变革方向现在的很多箱式淋雨试验装置企业缺少学习,想变革却找不到变革的路径。80%以上的企业都在寻求变革,并期望通过变革来促进企业在新一轮的竞争者减轻压力,增长利润。但是,企业总是找不到真正能为企业带来健康变革的路径。常有很多企业,他们不是不想变革,只是不知道如何进行变革。难关二:中小箱式淋雨试验装置企业缺少改革的胆识很多中小型箱式淋雨试验装置企业深知自己目前已经走入了困境,但由于或资金或人才的问题,不能大胆的对企业进行变革,惧怕变革会给企业带来不少的风险。可以这样说,没有风险的变革应该是不存在的。箱式淋雨试验装置企业可从如何评估风险、把控风险方面下手,把风险降到最低的程度。难关三:中小箱式淋雨试验装置企业创新意识相对薄弱现代社会日新月异,中小箱式淋雨试验装置企业应与时俱进,树立创新的意识。没有创新的意识就没有创新的模式,没有创新模式的箱式淋雨试验装置企业就难以快速增长。因为所有的模式都有极限,市场有极限,而只有创新没有极限。所以,箱式淋雨试验装置企业要想要成为大品牌就需要有:更新思维,突破极限,改变模式。箱式淋雨试验装置接线时应注意哪些事项:1、电源装配时,必须由专业电工进行操作;2、请确认总开关的电容量是否符合设备要求;3、请不要将其他的用电设备与本机电源合用一个总开关,以防其他设备短路而影响箱式淋雨试验装置的正常使用;4、请将试验箱的接地线(黄绿线)切实可靠的连接在接地端子上,以便漏电开关能够在设备发生漏电时,切断总电源,从而防止人员触电;5、不得将地线接到电源的中性线上;6、不得将箱式淋雨试验装置的电源与其他设备共用;7、艾思荔箱式淋雨试验装置不得将接地线接在气管或水管。

  • 三招教你成为摆管淋雨试验装置行业达人

    想要购买摆管淋雨试验装置,但无奈是一枚菜鸟,不知道从哪里着手,现在环试行业那么火爆,但是作为一个行外人来说,仍然不知道其中奥妙。所以,往往容易被忽悠,那么,如何才能购买到满意的摆管淋雨试验装置呢?下面我们来学习三招,让你变身行业达人。 1.多学习 如果准备采购摆管淋雨试验装置小编建议您不妨多看看,多搜搜,多想想,多对比。看看其他人是如何采购的,授之以鱼不如授之以渔,同样的道理,为了让自己购买到更有保障的产品,客户不妨多学习。 2.多考虑 在采购前要充分考虑一下自身的实际情况,然后在选购适合自己的产品,不能听其他人的片面之词,客户要首先问自己:我真正需要的是什么?这是非常重要的。 3.多比较 采购摆管淋雨试验装置之前,一定要对多家进行比较,然后在选择性价比最高的商品,在这里要提醒各位消费者,价格低不等于质量好,还要为以后的售后服务考虑一下,选择那些知名品牌比较有保障。

  • 心脏瓣膜支架涂层检测中心

    Dynatek实验室根据以下标准对血管支架和支架移植物进行径向脉动耐久性和疲劳测试以及弯曲测试:ISO 25539-1:2017–心血管植入物–血管内装置–第1部分:血管内假体ISO 25539-2:2012–心血管植入物–血管内装置–第2部分:血管支架行业和FDA工作人员指南:血管内支架和相关输送系统的非临床工程试验和推荐标签;2010年4月18日美国材料试验标准F2477-07 (2013)–标准测试方法在试管内血管支架的脉冲耐久性试验USP一般章节注射剂中的微粒物质AAMI TIR42:2010–评估与血管医疗器械相关的微粒ISO 7198:2016–心血管植入物和体外系统——人造血管——管状血管移植物和血管补片支架迁移Dynatek实验室有定制的方法来测试支架迁移。我们可以在临床相关条件下测试您的支架,并评估其迁移趋势。生物可吸收支架和聚合物支架对于聚合物或生物可吸收支架等创新装置,监管机构倾向于至少采用与评估药物洗脱支架相同的测试和标准,除非制造商能够证明适用标准的例外情况。4亿次循环的正常耐久期可能不适用于在12-24个月内被人体吸收的生物可吸收支架。然而,由于支架涂层在流体环境中的固有降解能力,应作为监管提交的一部分进行涂层耐久性试验,以评估支架涂层和支架本身可能产生的颗粒。Dynatek实验室还可以进行定制测试,以评估生物可吸收支架随时间的降解速率。测试成功和测试失败高达4亿次循环的耐久性测试通常被称为“成功测试”,因为成功经受住4亿次循环的应力和应变的支架被认为通过了测试。测试成功表明支架在加速径向脉动耐久性测试中遇到的收缩/舒张压生理条件下的耐久性。然而,测试成功并不能预测支架的耐久极限或疲劳寿命,即没有办法知道在什么条件下,包括可能超过生理参数的条件下,支架或支架移植物会失效。为了解决这一弱点,新法规概述了与预测支架或支架移植物疲劳寿命有关的测试要求,并要求支架制造商在“失效测试”或“断裂测试”制度下测试其产品。2010年FDA指导文件建议对支架和支架移植物进行测试疲劳极限,'和ISO要求植入物在下述条件下进行测试'最坏的生理负荷。虽然ISO不要求制造商在可能超过生理条件的条件下测试植入物,但是FDA的失效测试建议没有这样的限制。Dynatek Labs拥有径向脉动耐久性测试仪,可以测试支架和支架移植物的成功测试和断裂状态测试。根据ASTM和ISO,定义植入装置疲劳寿命的最佳方法是将适当的应力/应变分析与工具相结合,如有限元分析(FEA)与物理失效试验或断裂试验相结合。我们有内部的耐久性测试和断裂测试协议,我们很乐意使用您的测试协议或根据您的要求为您开发一个。耐久性测试协议:Dynatek实验室根据上述标准和法规制定了测试血管支架的标准方案。然而,我们通常为几乎任何血管设备的特定要求创建定制方案,并且很乐意为您开发定制方案。Dynatek实验室制造我们自己的硅胶模拟容器,以满足FDA要求和ISO 7198法规。我们为您的耐久性测试制造最精确和始终如一的模拟容器,这些容器可以是直的、弯的、弯的、分叉的或完全按照您的规格定制的。测试监控和报告在支架和支架移植物的脉动耐久性和涂层耐久性测试过程中,Dynatek可提供目视检查、静态检查以及可选的视频和高速摄影。所有测试、检查、监控和报告都符合GLP标准。Dynatek的测试报告是详细而全面的文件,可直接提交给监管机构,通常包括以下部分:行动纲要范围方法和材料样本描述测试参数观察结果该报告还包含用于运行测试的实际协议的副本、样本照片和测试者照片,以及测试平台上使用的传感器的相关校准证书的副本。除了报告的硬拷贝之外,我们还将相同材料的完整数字版本放在CD上,并发送给您。有关Dynatek实验室脉冲耐久性和涂层耐久性测试的更多信息,请单击下面的联系我们按钮。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311240039154358_4557_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311240039158094_2367_1602049_3.png[/img]

  • 电液伺服疲劳试验机

    电液伺服疲劳试验机在材料和部件试验方面有很广泛的应用,其用周期或随机信号可执行脉冲或交变载荷。很容易得到准静态-静态和动态载荷。具备各种各样的材料试验机,适用于部件或整个产品的疲劳寿命测定。产品范围从单轴试验作动缸到电液伺服疲劳试验机,适用于多轴疲劳试验,可用的载荷范围从5至2,500 kN。还提供高频疲劳试验机用于测定疲劳寿命。高周疲劳强度可用于测定部件的拉伸和压缩极限,以及扭转极限。疲劳试验循环载荷下的材料疲劳在疲劳试验中,材料疲劳是通过一个具有相应测试频率的循环载荷来诱发的。这可能涉及拉伸或压缩中的脉动加载试验,以及对拉伸和压缩部件进行的交变载荷试验。疲劳试验中的材料失效通常发生在远低于静态强度极限的情况下。疲劳试验的结果通常以应力-载荷循环图的形式呈现。这里绘制了试样断裂循环数随循环应力振幅的变化图。疲劳试验一方面用于测定特性值,另一方面用于测定疲劳寿命。常见疲劳试验高周疲劳试验 / S-N试验在根据DIN 50100进行的高周疲劳试验(也称为S-N试验)中,以中低循环振幅对试样进行试验。至 高周疲劳试验 / S-N试验低周疲劳(LCF)试验在根据ISO 12106 / ASTM E606进行的低周疲劳(LCF)试验中,试样在高周幅和塑性变形下进行试验。至 低周疲劳(LCF)试验旋转弯曲试验机圆棒扭转弯曲疲劳试验的目的是测定在旋转载荷下的弯曲疲劳强度。材料疲劳材料疲劳是指材料或部件在时变、反复应力作用下受损或失效。材料疲劳是由塑性变形引起的,其最小形式称为微塑性变形。损伤会随着持续的应力(裂纹扩展)而增长,最终导致材料或部件不可更改的失效。调查许多损伤情况得出以下结果:使用一段时间没有任何问题的部件可能会突然失效。失效不是由单一过载引起的。失效发生在远低于静态强度极限的情况下。载荷随时间而变化,并且经常是重复的。循环承受应力的部件的疲劳寿命是有限的。因此,在实施关键部件测试之前,应进行疲劳寿命评估、疲劳寿命计算或疲劳试验,以提供部件的耐久性评估(耐久性的测定)。常见的疲劳试验包括:高周疲劳试验(S-N试验),按照DIN 50100标准低周疲劳(LCF)试验圆棒扭转弯曲疲劳试验,按照DIN 50113标准在材料疲劳试验中测定不同的特性值:S-N曲线/Woehler曲线 | S-N图/Woehler图结构件耐久性疲劳寿命低周疲劳(LCF)强度有限寿命疲劳强度高周疲劳(HCF)强度高周疲劳试验(S-N试验),按照DIN 50100、ASTM E466-15、ISO 1099标准高周疲劳(HCF)试验在根据DIN 50100/ASTM E466-15/ISO 1099进行的高周疲劳试验(也称为S-N试验)中,通过周期性变化的(循环)载荷对材料或部件施加应力。ASTM D3479介绍了对复合材料的试验。高周疲劳试验用于测定拉伸、压缩、弯曲和扭转载荷下的有限寿命疲劳强度和高周疲劳强度。特别是对于部件,高周疲劳试验可以测定薄弱点,然后通过结构或材料改变消除这些薄弱点。低周疲劳强度不是高周疲劳试验的考虑因素 - 它是在低周疲劳试验中测定的。在高周疲劳试验中,载荷幅和平均载荷在单级疲劳试验中是恒定的。根据载荷幅的大小,可以在试样失效前以不同的频率施加。根据DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099执行高周疲劳试验在高周疲劳试验中,测定材料或部件的有限寿命疲劳强度和高周疲劳强度。为此会循环加载大量试样。进行S-N试验,直到试样出现规定的失效(断裂、裂纹)。该试验定义了特定的循环数(循环数阈值)。如果试样达到此循环数阈值而无可识别的失效,则认为其是耐用的或称为跳动试样。在每次高周疲劳试验中,循环载荷的平均应力、高应力和低应力是恒定的。对于同一S-N曲线上的试验,要么只改变平均应力,要么只改变高应力与低应力之比。S-N曲线(Woehler曲线)在多个高周疲劳试验中测定的循环应力幅和循环数的测量值可得到S-N曲线。从S-N图中,您可以读取特定载荷幅的载荷变化最大次数。S-N曲线分为三个区域:低周疲劳K:高载荷幅会在试样上产生塑性应变,并导致试样在进行低数量的循环后失效。DIN 50100标准中不涉及低周疲劳区域。有限寿命疲劳Z:根据载荷幅的大小,试样只能承受一定数量的循环。高周疲劳D:根据载荷幅,会出现断裂和跳动。分为低周疲劳、有限寿命疲劳和高周疲劳的S-N曲线有限寿命疲劳曲线在双对数表示中,S-N曲线的有限寿命疲劳范围几乎是直的。这条直线也称为有限寿命疲劳曲线。有限寿命疲劳曲线的位置和斜率取决于多种影响因素:材料试样几何形状载荷类型生产条件热处理方式表面粗糙度用于根据DIN 50100 / ASTM E466-15 / ISO 1099执行高周疲劳试验的产品为了产生高周疲劳试验所需的载荷幅,可以使用不同的试验机。试验机必须能够补偿试样刚度或试验装置的调整或变化。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302071328024489_8933_1602049_3.png[/img]

  • 根据标准GB5296.4判定吊牌和耐久标签是否规范?

    根据标准GB5296.4判定吊牌和耐久标签是否规范?

    [img=,192,256]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305111427289942_6786_2953478_3.jpg!w192x256.jpg[/img]请教各位老师根据标准GB5296.4判定吊牌和耐久标签是否规范?吊牌上型号是不是不对啊?还有他的维护方法是不是要和耐久性标签一致啊?请教各位老师婴幼儿型号如何标注规范啊?

  • 溅水试验装置和冲水试验装置的工作原理和作用是什么

    溅水试验装置的工作是什么呢,什么又是冲水试验装置呢,它的作用又是什么呢?下面请跟小编一起来看看溅水实验装置的工作原理是什么,冲水试验装置的作用又是什么。首先我们一起看看冲水试验装置用途是什么。冲水试验装置主要用于考核电工电子产品外壳、密封件在水试验后或者在试验期间是否能保证该设备及元器件良好的工作性能及技术状态,同时产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供引用依据,适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验。那么溅水试验装置的工作原理又是什么呢?溅水装置的莲蓬式喷头,采用全不锈钢精密烧焊制成,喷孔采用激光打孔。孔腔光滑无毛刺,喷头前方有一挡板(SUS304)。可调节喷头喷出雨滴的覆盖面,此种装置可对产品在做水试验时从各个不同角度进行喷洒,此时可将挡板拆下。

  • 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验

    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。 设备:可编程高低温试验箱 试样:两只光信号装置。 试验条件:试验前、后应检验配光性能。 试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。 试验方法: 1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。 --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮; --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min; --转向信号灯以闪烁方式点亮。 2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。 3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。 4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。 结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 如何延长恒温恒湿试验箱使用寿命

    如何延长恒温恒湿试验箱使用寿命恒温恒湿箱在使用过程中,通过一些使用技巧和正确操作方法能够使设备延长寿命,为企业节省成本,以正确的方式使用环境检测设备,正是实现企业间双赢的局面,即能延长设备寿命又能节省保修,在使用恒温恒湿箱时必须遵循以下6点。1.环境温度:15度—35度 2.周围无强烈振动3.无阳光直接照射或其他热源直接辐射 4.周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质5.设备与墙壁之间应欲留部分空间6.恒温恒湿箱箱内被试验物品间、箱内壁与被试验物品间要留一定空间 7.按说明书要求定期做保养,特别是冷凝器的保养,关系到压缩机的使用寿命。 通过以上条件,在选择环境时需要以下几点共同实行,以期减少恒温恒湿箱的磨损。  一、厂地要求  1、设备周围必须有60cm以上的空间;  2、设备无阳光直射或其他热源直接辐射;    3、设备周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质;  4、设备周围无周围无强电磁场影响;    5、设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘;  6、设备周围无强烈振动;  7、大气压:一个标准大气压下(标准大气压值为101.325kPa)。  二、环境要求  1、环境温度:5℃~+30℃(24小时内平均温度≤30℃)  2、环境湿度:≤85%RH  三、负载条件  1、禁止试验易燃易爆物品;  2、禁止试验具有严重腐蚀和污染性物品。  四、注意事项  1、恒温恒湿试验箱运转之前请确认电源的连接;  2、请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应;  3、避免于十五分钟内关闭再开启冷冻机组;  4、供水条件:采用纯净水、蒸馏水、去离子水。电阻率≥500Ω.m  5、照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭;  6、在操作当中,除非有绝对必要,请不要打开箱门;  7、每次试验结束后,应切断电源、气源、水源,避免设备长时间处于带电待机状态。  五、日常维护保养  1、机身周围和底部的地面要随时保持清洁;  2、机器在操作前应先将内部杂质(物)清除;实验室内每年至少清洁一次以上;  3、开关门或从箱内取测试物时,不得让物品与门密封条接触;  4、当试验产品时间到达后取产品时,必须在关机状态下进行取放产品。  5、制冷系统是恒温恒湿试验箱的核心,务必半年巡检一次所有铜管有无泄漏等情况,各功能接头、焊接口,如有油渍外泄,必须立即处理;  6、冷凝器应定期保养,保持清洁。灰尘粘糊冷凝器会使压缩机高压开关跳脱而产生误报警,冷凝器应定期每月保养,利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之其尘吸除或开机后使用质硬的毛刷刷之或用高压气嘴吹干净灰尘。  7、每次试验结束,建议用清水清洗干净试验箱体,以保持设备的清洁;箱体清洁后,应对箱体进行烘干,保持箱体干燥;  8、.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查;  做到以上几点,何乐而不为呢?双向节流,节省企业开支,又节省修理时间,让企业拥有更多的时间去处理更为技术事件,所以在恒温恒湿箱的使用时,应当正确操作其设备及注意事项延长寿命。

  • 【求助】哪位前辈了解振动耐久试验?

    哪位前辈了解振动耐久试验?现有客户要求对我们的产品做振动耐久试验,他们给了一些试验条件,由于是第一次接触,不是很懂,哪位前辈解释一下。5Hz--10Hz: 15mm(p-p)10--120hz: 24.5m/s2120--150hz: 14.7m/s2150-500hz: 9.8m/s2各方向60小时我知道前边是频率范围,后边第一个是振幅,下边的都是加速度。只是这个试验如何进行的,一点概念都没

  • 【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验

    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下: 适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。 设备:可编程高低温试验箱 试样:两只光信号装置。 试验条件:试验前、后应检验配光性能。 试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。 试验方法: 1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。 --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮; --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min; --转向信号灯以闪烁方式点亮。 2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。 3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。 4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。 结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。

  • 滴水试验装置用水要求规范

    滴水试验装置是IP等级测试中IP1和IP2的测试仪器,由于滴水试验做试验时对水的消耗量比较大,很多用户为节约成本想直接用自来水来做试验,这样是肯定不行的。那什么样的水质要求才能满足滴水试验的要求呢? 大家认为纯净水喷淋试样是为了避免仪器内部的腐蚀,但这不是最主要的原因,主要原因是超纯净水可保证清洁的测试条件及测试的重现性。此外,如果不对水进行特别处理以除去阳离子、阴离子、有机物,尤其是硅,试样表面就会产生污点,这在自然曝晒时是不会出现的。因此,喷淋水的固体物质及硅的含量应分别小于1μg/g和0.2μg/g。通常人们使用蒸馏或电离与反渗透相结合的方法来取得纯净水及蒸馏水均可以满足滴水试验的用水要求。比较典型的做法是在上水和滴水试验装置中间安装净水设备,净水量要满足试验的相关要求即可。

  • 【求助】高电压试验装置误差规律的请教

    各位老师:您们好!某厂的工频交流高电压试验装置,输出电压0~250kV,采用升压变压器获得高电压,并在升压变压器上还专门绕有一绕组,按1000/1并接一0~250V电压表,用来显示输出电压。我在对该工频交流高电压试验装置测试工作中,采用武汉华天的阻容分压的数字高电压表进行,并是在空载情况下进行检测。测试中发现该厂的所有的工频交流高电压试验装置(我大约测过10台),其示值有如下规律: 示值(kV) 实际值(kV) 50 44.0 100 101.8 150 152.0 200 203.5不知为什么会出现低电压50 kV时,示值误差约为-(4~6)kV,而随着输出电压升高,超过100 kV,示值误差更小,而且是+(2~3)kV。特向各位老师请教,恳请赐教! 致礼! 江西省萍乡市计量所:刘彦刚2010-11-17

  • 【讨论】灯开关的次数与灯寿命的问题

    原文由 andyerlee(andyerlee) 发表:灯开关的次数越多,寿命就会缩短越多,平时尽量减少开关次数;若需要长期开着灯,就必须保证泵的运行畅通,有流动相经过检测器;开灯之前先运行流动相经过检测器。引用该版友的原话而我们通常认为2个小时以上不用,为了节约灯能量,就关闭灯那你认为,开始灯工作,而后因为中间不用,关灯2小时后又开灯工作,这个过程中:开关次数和2小时的灯能量,对灯的寿命哪个影响大?

  • 不能开孔的水箱如何选择水位传感器?

    不能开孔的水箱如何选择水位传感器?

    [font=&][color=#333333]在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议:[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]适应性:电容式液位传感器适用于各种液体,包括水、油、化学液体等。在选择传感器时,确保其适应性能够满足水箱中液体的特性和要求。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]安装方式:由于水箱不能开孔,因此需要选择无需直接接触液体的电容式液位传感器。这种传感器通常通过贴附在水箱外壁或安装在水箱底部的方式进行安装。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]精度和稳定性:选择具有高精度和稳定性的电容式液位传感器,以确保准确地监测水位变化。传感器应具有较低的误差和较小的漂移,以提供可靠的测量结果。[/color][/font][align=center][img=电容式液位传感器,582,367]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307041613404012_6965_4008598_3.jpg!w582x367.jpg[/img][/align][font=&][color=#333333]非接触式:由于无法直接接触液体,选择非接触式的电容式液位传感器是必要的。这种传感器通常使用无线或红外技术来检测液位变化,无需物理接触液体。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]可靠性和耐久性:在家电行业中,设备通常需要长时间运行,因此选择具有良好可靠性和耐久性的电容式液位传感器非常重要。传感器应具有防水、耐腐蚀和抗干扰等特性,以适应恶劣的工作环境。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333]总的来说,电容式[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]是一种适用于不能开孔的水箱的理想选择。在选择传感器时,需要考虑其适应性、安装方式、精度和稳定性、非接触式、可靠性和耐久性等因素,以确保传感器能够准确地监测水位变化,并满足家电设备的要求。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]

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