轨道测厚仪

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轨道测厚仪相关的厂商

  • 深圳市厚物科技有限公司立足中国深圳,持续专注于PXIe PXI CPCI VPX模块化仪器测控系统平台的研发与生产,提供便携式、车载式、台式、手持式、机架式五大系列MCS测控系统平台,包括外场便携式测试设备、加固机架式测试设备、手持式仪器、车载式设备等,多款创新型设备已列装到国防科技、航空航天、兵器电子、船舶舰载等装备保障领域,是专业的测控系统平台服务商。厚物科技是国际PXISA正式成员,持续开发严格满足行业需求的、安全可靠的、易于管理的测量测试测控设备及仪器,在国防科技、航空航天、兵器电子、船舶舰载、智能航电、核电工程、轨道交通、智慧互联等行业积累了十几年产品开发经验,对仪器设备、总线标准、产品设计及开发有深入研究,具有专业的PXIe PXI CPCI VPX模块化仪器技术研发团队,来自国内外测控仪器行业头部企业,团队带头人有海外留学及在国外头部技术公司工作的背景。厚物科技量身定制,快速响应,坚持用先进的技术为行业用户提供一揽子解决方案,持续为各行业用户提供专业完善的一站式交钥匙ODM定制服务,交付严格符合用户要求的全生命周期的产品及技术解决方案。厚物科技既服务于重要基础行业,也服务于国防科技领域。自强不息、厚德载物,是厚物科技的企业文化;作为中国的民族企业,厚物科技将牢记使命,为科技的进步和民族的复兴贡献所有力量。
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  • 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(简称CEM)成立于1991年,是集专业自主设计、研发、生产和销售各类测量仪器仪表于一体的国家级高新技术企业。公司自创立至今,发扬持续创新精神,已成功开发了红外热像仪、颗粒物PM2.5空气质量检测仪、激光测距仪、非接触式人体测温仪、工业红外测温仪、数字万用表、数字钳形表、电力测试器、照度计、噪音计、风速计、气体检测仪、酒精测试仪、甲醛测试仪、涂镀层测厚仪、工业内窥镜、差压计和多功能测试仪器等拥有自主知识产权的系列产品;同时不断开创新技术,目前在国内外拥有的有效专利权上百种。产品广泛应用于国防,电力,暖通制冷、消防、石油化工,冶炼,电子制造,轨道交通、环境治理等专业领域,深受全球各地客户的信赖与好评。
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  • 青岛斯坦德检测股份有限公司(英文名称:QINGDAO STANDARD TESTING CO.,LTD.简称“斯坦德”),成立于2014年,是一家专业提供轨道交通、防火阻燃、汽车零部件、电线电缆、高分子材料、航空航天、能源、金属、化工等领域检测分析服务的技术服务机构。斯坦德拥有资质认定-计量认证(CMA)资质,获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可,是为各企事业单位量身提供检验检测、咨询鉴定、质量控制等一站式服务的第三方检测机构
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轨道测厚仪相关的仪器

  • Thermo Scientific&trade Solaris&trade 恒温轨道摇床Thermo Scientific&trade Solaris&trade 2000 和 4000 轨道摇床提供高度的灵活性,以满足几乎任何应用要求。符合 GLP/GMP 操作要求。Solaris 空气浴摇床型号经过专门设计,增加了灵活性,可在一系列实验设备内使用,包括环境箱、培养箱和实验室冰箱。使您的实验室工作更加轻松。设计先进&bull Thermo Scientific&trade Solaris摇床具备先进的触摸屏,易于阅读,操作简单;多语言系统适应用户偏好, 最大限度地减少错误的产生&bull 全彩显示屏让您即使在远处也能清楚地同时查看速度和运行时间;可查看报警、警报和交互日志的历史监控,以提高安全性和再现性&bull 设置、运行和监控重要的统计数据触手可及;图形显示功能可以监控运行历史&bull Solaris 轨道摇床内置轨道计算器,可计算当使用者换用不同轨道直径的摇床时,为保证相同的实验结果而设定的转速易于维护&bull Thermo Scientific&trade Solaris 轨道摇床占地面积小,有助于节省宝贵的工作台空间&bull 该系列摇床在各种环境中都能以低噪音水平运行,工作环境:5-40°C,相对湿度: 20-80%(非冷凝)&bull Solaris摇床为圆角设计,配备易于拆卸的平台,因此可以快速、彻底地清洁设备。密封的电机和摇床外壳保护驱动装置免受泄漏损坏, 易于清洁,并控制污染Peltier制冷技术&bull Solaris 培养型和制冷型台式摇床的无制冷剂冷却系统使用固态Peltier 元件,通过加热和冷却来维持实验所需的温度条件&bull 与采用传统压缩机设计的旧型号相比,能耗减少 58%&bull 无压缩机的环保型 Peltier 冷却技术可降低昂贵的能源消耗,且危害较小产品规格订货信息
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  • 一、背景介绍: 煤场盘点作业中传统的安装方式全部需要借助斗轮机才能进行盘点工作。而斗轮机作为主要作业机械,可以给予固定式盘煤仪安装和调试的时间有限,且无法做到随时盘点的要求,这些对以后数字化煤场的实施也产生影响。 我公司根据多年煤场测绘经验,结合近来的科研成果,对于存在全封闭干煤棚的条形煤场,设计研发出一套新型轨道式智能盘点系统,该套系统方案通过借助干煤棚顶部马道,在其下部安装导轨,通过智能小车带动激光扫描仪进行测量的方式,可以有效解决激光盘煤仪需要安装在斗轮机上存在的各种问题,且盘煤精度高。三维麦普轨道盘煤仪轨道盘料仪轨道小车数字化煤场自动测量二、系统方案: 轨道式智能盘料仪的动力由安装在小车上的直流电机控制系统实现,直流电机控制系统驱动行走小车上的驱动轮在轨道上行走,将所携带的激光测量装置在轨道缓慢移动,激光扫描系统运行过程中对煤场进行覆盖式扫描,同时借助轨道上安装的行程测量系统,实时定位当前扫描仪位置,实现整个煤场的三维扫描。 扫描过程中,测量数据通过无线的方式传输到数据处理服务器上,进行实时数据合成计算,生成煤场的立体图形并计算出煤场的体积报表。该套设备系统能实现盘煤仪自动、智能、随时盘煤,也可切换至手动控制盘煤。盘煤精度达到国家标准并处于行业先拔地位。 三、系统组成: 盘煤巡检机器人系统主要包括:盘煤巡检机器人(包含激光扫描仪、定位装置、无线通信装置、驱动系统)、轨道及充供电系统、现场控制系统、盘煤处理系统等设备组成。整个系统结构如下图所示: 盘煤巡检机器人为悬挂型、轨道式,可以按照需求执行相应的动作,实现移动设备的测量、载重、悬挂、牵引等功能。车辆运行时,测量设备位于下方悬挂、动力由车体内充电电池提供,同时在轨道首段设有充电装置。 四、系统特点:1、扫描过程不借助煤场斗轮机,可以随时进行煤场的盘点。2、扫描过程无盲区,导轨覆盖了整个煤场,不存在机械盲区。3、可在“燃煤管理智能管控系统”中实现自动盘煤,在盘煤仪控制界面上实现“一键盘煤”。4、可加载温度、湿度等多种传感器,实现料场的全面监管。
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  • HYGJ-1便携式轨道检查仪 轨道静态几何参数测量仪HYGJ-1便携式轨道检查仪主要用于对轨道静态几何参数即轨距、水平(或超高)、左右轨向及正矢、左右高低及三角坑的检测;主要由检测机械装置、数据采集分析系统及智能型数据分析处理软件三部分组成。主要功能自带计算机(数据采集仪)用于记录并分析数据,同时将测量的真实结果实时显示出来;现场超限报警功能可立即让检测者标记处大病害的处所。可手动记录线路的特征点、道口、站台、固定螺栓脱落、断轨等标记或病害。主要指标采样间隔:0.125m数据存储:存储5000公里线路检测数据电池容量:能连续工作8小时推行速度:0-8km/h电源电压:DC12V控制系统:一键式多接口专用专用软件系统:自带hydcrack4.5GJS软件系统,多模块兼容接口,自定义生成不同类型EXCEL检测报告特点:完全一体式设计,无需拆装,减少机械误差;含IRS微调系统,双置3XLimW及自调节测量装置:一体式H-Le和Gys多功能集成探头,一键自动识别操作环境:-20℃-+50℃,湿度≤90%RH重量:<20kg机架尺寸:≈1500x450x1260mm检测项目及指标检测项目测量范围 示值误差  备注高低 ±100mm  ±1mm  10m弦轨向 ±100mm  ±1mm  10m弦正矢 ±400mm  ±1mm  20m弦(对应曲线半径半径450m<R<800m)轨距 1410-1470mm ±0.5mm水平及超高±200mm  ±0.5mm(超高掉头误差0.5mm) 三角坑 ±30mm   ±1mm  2.4m/6.25m基长(可选)里程0-9999km ±1‰ 轨距变化率 1‰、2‰(可选)
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轨道测厚仪相关的资讯

  • 375万!复旦大学高场轨道阱质谱仪采购项目
    项目编号:0705-224002028054项目名称:复旦大学高场轨道阱质谱仪采购国际招标预算金额:375.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):367.5000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:高场轨道阱质谱仪采购资金到位或资金来源落实情况: 本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028054招标项目名称:高场轨道阱质谱仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1高场轨道阱质谱仪1套压力范围:最高应至少达到15,000psi预算金额:人民币375万元 最高限价:人民币367.5万元 合同履行期限:合同签订后90日内合同履行期限:合同签订后90日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 云南首个轨道交通实验室成立 建一流实验室
    12月13日,昆明学院、江苏省交通科学研究院联建轨道交通实验室在昆明学院揭牌成立,这是云南省首个轨道交通实验室。实验室成立将为高质量、高水平建设昆明轨道交通提供保障。  昆明副市长周小棋、昆明学院党委书记梁晓谷、江苏省交通科学研究院董事长符冠华为实验室揭牌。  轨道交通工程具有施工难度大、涉及专业面广、材料种类多,实施周期长、技术要求高,风险隐患大等特点。要又好又快推动轨道交通建设,必须对工程材料和实体质量进行严格控制,规范化管理施工过程。加之,在昆明轨道交通建设与运营的过程中,迫切需要大量熟悉轨道工程建设与运营的技术与管理人员。对此,昆明学院与江苏省交通科学研究院股份有限公司联合建立轨道交通实验室。借助江苏交科院多年来在工程质量检测、控制方面积累的经验,解决昆明轨道交通面临的质量和控制难题及人才压力。  实验室以昆明轨道交通建设为载体,通过试验、检测手段,为昆明轨道交通工程及昆明市重点工程建设提供质量控制服务。在今后的联建中,江苏交科院将为昆明学院提供轨道工程建设及运营的技术与管理讲师,提供培训及实践计划,准备讲义及课程,帮助昆明学院培养轨道工程的专业人才。昆明学院与江苏交科院共同成立校内科研中心,联合申报相关科研课题。实验室为昆明学院在校学生提供社会实践及校外实习基地,择优录用昆明学院培养的毕业生。  昆明学院院长陈世波介绍,通过校企合作,加强学科专业建设,创新人才培养模式,提升科学研究水平,增强社会服务职能,是现代大学尤其是新建本科院校建设和发展的必然选择。实验室的建立,在昆明市轨道交通建设和云南省“桥头堡”战略实施中,都有广阔的用武之地。希望通过双方的倾力合作,最终把实验室建设成为国家级重点实验室,乃至世界一流的实验室。  12月13日下午,来自江苏交科院、东南大学、昆明学院的专家作了一场以轨道交通建设为主题的技术交流活动。
  • 神州八号飞船成功发射 进入预定轨道
    中广网北京11月1日消息 神舟八号飞船于北京时间11月1日5时58分发射升空,并顺利进入预定轨道。飞船将在两天内与天宫一号进行首次空间交会对接。目前天宫一号运行稳定,满足交会对接任务要求。  神舟八号起飞瞬间 中广网记者路林强摄  中国载人航天工程新闻发言人武平表示,与以往飞船发射不同,这次交会对接任务要求飞船“零窗口”发射。为确保将飞船发射到与目标飞行器共面的轨道,神舟八号必须在天宫一号轨道面经过发射点后的一定时间内准时点火起飞,否则就需要消耗很多的推进剂来修正两者之间的轨道面偏差。  点火瞬间:轰鸣声震动大地 橘红色火焰照亮夜空  记者:让我们直接进入最激动人心的点火时刻,现场点火时间是5点58分07秒,这与此前预设的火箭发射零窗口时间分秒不差。我的位置是距离发射塔架15 公里的指控大厅里,当零号指挥员发出最后的点火口令时,我看到火箭底部两边喷出火焰。几秒钟之后火箭升空,橘红色的火焰把黑色的黎明照亮,天空好像变成一幅桔红色的泼墨画,我甚至能看清云彩的轮廓。  还有一个有意思的现象是,火箭升空的开始,我听不到任何的声音,过了一段时间以后指控大厅才传来轰隆隆的轰鸣声,玻璃也开始明显的颤抖。神舟八号打入云层之后就消失在了我的视线里,但是巨大的轰鸣声和玻璃的颤抖仍然持续了数十秒,这种感觉非常奇妙。[详细]  3日凌晨与天宫首次交会对接  据北京飞控中心副总工程师周建亮介绍,神八这次任务的重点是完成交会对接。也就是为接下来的飞船能够载人上天而进行模拟飞行,所以在神八的前端加装了交会对接装置,同时神八入轨轨道也与前几次有很大的不同。  周建亮:神舟七号飞船入轨的轨道高度是近地点高度200公里,远地点高度350公里,现在神舟八号入轨远地点高度是330公里,之所以采取这样一个轨道的方案,主要是出于交会对接的需要。  周建亮:后面有两次交会对接工作,第一次是在3号凌晨,另一次是在14号。也正是因此,神八升空之后的控制动作将非常的密集,在今天中午12点左右,神八运动到第五圈届时将进行第一次轨道控制,抬升它的近地点高度。此后在明天当它运行到第13圈、16圈、19圈、24圈时,还将进行4次轨道控制。这样经过5次远距离的导引控制,在3号凌晨时就可以进行第一次交会对接。然后进行锁紧,也就是我们之前所说的让天宫和神八的接吻能够更加紧密更加严丝合缝。  此后在天宫一号与神舟八号组合飞行12天之后,也就是在本月14号时,神八将撤离天宫一号,然后再进行对接,他们共同飞行2天之后,16号神八将第二次撤离天宫一号,17号返回地面,这样天宫其神八交会对接工作就算圆满完成。  “成都造”仪器将控制神八飞船安全返回  备受关注的神舟八号飞船于今日5时58分发射。“神八”飞天,而“成都造”的“静压高度控制器”,则控制着其安全着陆。记者10月31日获悉,由中航工业成都凯天电子股份有限公司研制生产的静压高度控制器,从“神一”一直应用到“神八”!  据专家介绍,静压高度控制器是飞船回收系统的核心部件之一,被定为飞船的A级产品,是飞船回收舱打开降落伞系统的关键控制单元。飞船返回舱进入大气层,到达距地面11公里高度时,安装在返回舱内壁的静压高度控制器发出开伞指令,飞船的控制操作系统收到信号后,拉出引导伞、降落伞、减速伞和主伞。飞船下降到6公里和5公里高度时,静压高度控制器再次发出信号,监测主伞是否工作正常,如果主伞出现意外,静压高度控制器将再次发出指令,启动备份伞,确保飞船回收舱百分之百安全降落。  除此之外,该公司还为“神八”提供了两种型号的压力信号器,主要使用于飞船对接压控装置和目标飞行器供氧组件。作为对接压控装置的功能部件,这两种信号器安装于运输飞船轨道舱内 作为供氧组的功能部件,安装在目标飞行器实验舱内。其主要功能是感受并指示组件的压力变化,为飞船的控制系统提供有力的压力数据保证。(成都日报)  神八天宫交会对接系统上海研制  与以往神舟系列飞船单独飞行不同,神八肩负着“交会对接”新任务,因此在它的轨道舱和天宫的实验舱前面,都各有一个对接机构,分别称为主动对接机构和被动对接机构。主、被动两套对接机构上,总共有13个电机、243个齿轮、680个轴承、5个电磁拖动机构、5个电子单机和2套结构本体,各自承担着他们的重要角色。  十多分钟的空间对接,却让上海航天人忙了12年。从1999 年开始,对接机构就进行了方案论证,以及大量研制、试验工作,神八和天宫两套对接机构在上海航天人“老中青”三代的目睹下成长起来。樊萍回忆道,“从方案论证到正样产品出厂,对接机构的结构外形没有变动过,但是里面部件几乎全部被改进了。”  记者获悉,上海航天技术研究院作为承担我国载人航天工程任务的主要单位之一,承担了神舟八号对接机构分系统、电源分系统、推进舱结构与总装、测控通信子系统以及总体电路分系统相关设备的研制工作。  据悉,天宫与神八此次要完成两个重要任务,一是完成交会对接 二是完成组合体运行,收集遥测数据、大气环境以及温度控制。试验结束后,神八返回舱将返回地面,天宫继续在太空服役,等待神九和神十飞船前来对接。只有三次都对接成功,中国的载人航天工程第二步战略目标才全部达到。  1992年,中国就正式确立了载人航天工程分三步走。第一步,发射两艘无人飞船和一艘载人飞船,开展空间应用实验。第二步,在第一艘载人飞船发射成功后,突破载人飞船和空间飞行器的交会对接技术,并利用载人飞船技术改装、发射一个8吨级的空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。第三步,建造载人空间站,解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。  据外媒报道,有美国学者认为,天宫一号相当于美国1973 年发射、1979年坠落的首个空间站天空实验室。这个载人空间站上拥有“阿波罗”望远镜和其他仪器,主要观测太阳和地球,还从事人类在失重状态下生理和心理反应等各种科学研究工作。对此,《国际太空》杂志副主编庞之浩却打趣道,与国外20吨级以上的同类试验性航天器相比,天宫一号在功能和用途方面有相似之处,但质量较小,只有8吨,因此称为“迷你空间实验室”更妥当。  下一步,中国还将建造较大规模的空间站。有消息称,中国空间站预计在2020年左右建成。(东方网)

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  • 【资料】高速轨道交通减振降噪技术的研究

    过量的噪声和振动将严重影响乘客和轨道交通沿线人们正常的生活、工作和休息、损害身心健康、降低工作效率;另一方面,噪声和振动还可能引起轨道交通系统相应的设备和结构以及周边建筑物和设备的疲劳损坏,缩短有效使用寿命。由此,轨道交通噪声和振动的控制已成为改善乘客舒适性和环境保护的重要内容之一。所以,减小列车的振动和噪声水平、减少轨道交通引起的振动和噪声问题就成为轨道交通车辆制造和系统建设中的十分重要的问题。   轨道交通振动与噪声源主要包括:   (1) 主要振动源   ◆ 列车与结构的动态相互作用;   ◆ 车辆动力系统振动;   ◆ 轨道结构振动;   ◆ 轮轨不平顺;   (2) 主要噪声源   ◆ 轮轨噪声,包括滚动噪声、冲击噪声、摩擦噪声。   ◆ 结构噪声(由于轮轨表面相互作用产生的振动通过轨道、桥梁和地基等传递导致相应结构振动而辐射噪声);   ◆ 车辆动力设备噪声,包括牵引电机、通风机以及压缩机等设备噪声,集电弓噪声;   ◆ 车辆运行时的空气动力噪声。   针对轨道交通的振动和噪声控制问题,开展过大量的研究工作。主要围绕振源与声源控制、振动传播与声传播控制以及材料和结构控制等三大方面展开研究并采取振动和噪声控制措施。   采用弹性车轮、充气橡胶车轮、阻尼车轮及弹性踏面车轮等技术,通常可减振降噪达到2-10dBA。   用改变车轮结构的方法来改变噪声的发射性能,降低轮轨噪声。国外的有些厂家,例如,德国通过把制动盘放在轮辐上来减少噪声的发射,其试验结果证明对1000Hz以上的噪声有明显的抑制作用,大约可降低噪声5dB左右。   采用减振降噪动力驱动系统,例如,运用线性电机驱动及径向转向架。温哥华、多伦多、底特律、大阪等在二十世纪八十年代的轨道交通系统中,采用了线性电机车辆。此外,由于采用径向转向架,车辆能顺利地通过曲线,减少轮轨磨耗和消除常规固定轴距转向架通过曲线时刺耳的尖叫声,所以,噪声比一般车辆降低近20dBA,特别适用于高架轨道交通系统。   轨道结构主要由钢轨、扣件及轨下基础组成。根据振动理论,轮轨之间的振动噪声与钢轨各部件的质量、刚度以及结构阻尼联系密切。轨道结构的减振降噪,主要是通过改变结构参数来实现的。   国外在轨道结构方面已尝试了许多减振降噪措施,主要有:   1. 采用焊接长钢轨;   2. 采用减振型钢轨;   3. 采用减振型扣件;   4. 采用减振型轨下基础;   5. 采用钢轨打磨技术。   这些措施均已被证明具有不同程度的减振降噪效果,适应于环保要求。   减振型轨下基础的研究也很有价值。为了适用于不同减振要求,各国都对传统的碎石道床与整体道床作了大量改进研究工作,开发了各种减振型轨下基础。主要有:在碎石道床的基础上,研制了弹性轨枕道床和道碴垫道床,增加道床弹性,有效降低道碴振动,与一般碎石道床相比,其减振效果可达5-15dB。在整体道床基础上,实用技术有短轨枕包套式和弹性长轨枕整体道床。在**新干线的特殊减振地段,采用了防振型板式轨道。在新加坡、香港地铁中,特殊减振地段采用浮置板结构,减振效果非常显著。进行轨道不平顺控制也能获得很好的减振降噪结果。例如,钢轨打磨后,在振动频率为8-100Hz范围内,振动下降4-8dBA,站台上的振动下降5-15dBA。证明了控制轨道不平顺是降低轮轨之间振动与噪声的有效措施。   目前,国外高架桥结构大多采用箱形梁形式。据**在山手线对各种构造形式、断面形式和不同跨度的桥梁所进行的对比试验结果,表明控空板形式噪声最低。近年来,新建的巴黎地区快速铁路高架桥和新加坡高架铁道均采用箱形梁。研究箱形梁的减振降噪是国际上在这一领域的热点。   吸声桥面和路面研究。高架轨道交通线的桥面是声的反射面,降低桥面的声反射,可以大大降低轨道交通列车通过时的噪声。   吸声结构研究。高架轨道交通噪声的各个声源中,桥梁振动的辐射噪声对周边环境,尤其是低楼层噪声敏感区的声环境有较大影响。高吸声、[wiki]安全[/wiki]、美观、易清洗保养是设计吸声结构的要点。   声屏障是降低轨道交通运行噪声的有效措施。美国、**、英国、法国、澳大利亚及香港地区,都在交通主干线上修建声屏障并取得了较好的噪声治理效果。   声屏障是地面和高架轨道交通采用的最常用的降噪方法。由于轨道交通的横截面通常尺寸紧凑,声屏障已经接近线路的设备限界,列车车身与屏障之间的距离很小,一般小于一米。车身外板的材料通常是不吸声的金属,如果声屏障也用不吸声或吸声系数很小的材料制成,则噪声的声波将在车身和声屏障间的窄弄中来回折射,最后从上方逸出,声屏障的降噪效果就很差,因此不吸声的隔声型声屏障不适合轨道交通。只有吸声系数大于0.8的声屏障才有比较好的降噪效果。   声屏障技术应用都比较普遍,现有的吸声型声屏障均为板式结构。频带窄,尤其是低频段吸声系数小,通常吸声系数只有0.5左右,是现有吸声型声屏障(或组合型声屏障的吸声单元)的共同缺点。   除此之外,现有吸声型声屏障还存在其他问题。总之,由于交通噪声主要成份分布在100~5kHz,单纯阻性吸声或抗性材料难以在如此宽的频率范围内达到满意的吸声效果,而将研究阻抗复合型声屏障作为拓宽吸声频带、提高降噪效果的主要方向。如何降低成本、厚度、尺寸和重量,提高使用寿命,是新型声屏障研制者的追求。

  • 【资料】浅析环保城市轨道交通

    1 国内轨道交通发展的环境现状近年来,随着快速轨道交通在国内城市综合交通体系中充当客运骨干地位的确立和定位,我国大型、特大型城市的轨道交通规划、建设步人了一个空前的高峰期。目前,全国超过百万人口的城市有34个,除已运营的100多km轨道交通线路外,还有21座城市33条线路、长约650km的轨道交通线路正在筹建或建设中,预计本世纪初30年内,全国运营的轨道交通线路将突破1000km。短时间内,建设、运营如此规模庞大、复杂、综合的轨道交通线路,不仅仅在规划理论、设计或建设技术、新材料、配套设备等方面存在诸多的困难和难题,更重要的是在获得“快速、便捷、大容量”运营线路的同时,轨道交通所带来的诸如振动、噪声、电磁辐射、景观等环境污染问题接踵而至,并对沿线居民、文教、高、精、尖科研院所正常的生活、学习、工作造成很大的影响。在这些污染中,以振动和噪声的危害居首。振动污染已被世界环境组织列为第七大公害。纵观国内外的轨道交通运营史,美国纽约地铁车站的噪声曾高达100-115dB,接近人耳的痛阂 捷克发生了地铁线路四周古教堂因振动产生裂缝、乃至倒塌的恶性事件 我国北京地铁西单车站四周的居民,因无法忍受地铁造成的振动和噪声而进行投诉。凡此种种环境污染事件,不得不引起社会广泛的思考和关注,尤其在“以人为本”的今天,轨道交通的环保问题,已成为健康、可持续发展的首要问题。下面从规划设计、施工、运营等一整套体系出发,分析重点环境污染问题,从而提出实现环保轨道交通的方法和措施。2 城市轨道交通规划设计阶段的环保措施城轨交通的环境污染,主要以建成通车后的振动和噪声污染为主,其次为电磁辐射污染和景观污染等。防治措施通常采用主动和被动两种形式。主动防治即先行分析污染源、污染产生的机理、影响因素,而后对症下药,从污染产生的源头上采用先进的技术设计手段,阻断或削弱污染。2.1 城市轨道交通的振动和嗓声2.1.1 城市轨道交通振动、噪声的特点、产生气理和影响因素城市轨道交通的振动和噪声随着列车运行间隔、运行时间呈现出间歇性和非全天候的特点,其主要产生于轮轨系统和动力系统。列车运行时产生的振动属于随机振动问题,其引起的振波通过结构传到四周地层,进而通过土壤向四面传播,诱发四周结构及建筑物的二次振动。导致振动的主要因素有:轨道不平顺引起的随机性激振源、车轮偏心引起的周期性激振源、车轮通过轨缝、道岔时的瞬间激振源和轮轨碰撞等。噪声分为空气声和固体声,一般通过声源、传播途径和接受点三个方面来分析,除轨轮噪声为线声源外,其余均为点声源。噪声级的强度主要由轨道设置位置确定:地下车内噪声大于地面噪声 高架噪声大于地面噪声。影响噪声的因素主要有:列车速度、轮轨结构、钢轨波磨、钢轨类型、最小曲线半径、车辆设备、活塞风、通风系统、隧道结构及埋深、高架结构振动辐射、集电弓摩擦和列车运行产生的气流噪声等。运营城轨的振动和噪声不是相互独立的,二者之间在某种程度上存在着必然的联系,大部分的运营噪声往往是轮轨相互撞击而产生的,其减振降噪的技术措施,应以控制振动为主,振动减小意味着占噪声主导地位的固体声也随之减小。2.1.2 基于环保的减振降噪规划设计措施在轨道交通路网规划和可行性研究前期,采取的环保措施是:以现场环境调查或环评告为依据,对环境敏感点尽量绕避,对可能的小半径段落尽量采取增大曲线半径的做法,但此两点往往受地形、地物、地质、线路敷设方式、城市规划等条件的制约不易实现。

  • 【分享】日金星探测器未能进入预定轨道 与金星擦身而过

    中新网12月8日电 据日本共同社报道,关于为进入金星轨道进行了引擎反向喷射的日本“拂晓”号金星探测器,日本宇宙航空研究开发机构8日上午召开记者会宣布,探测器未能成功进入预定轨道。这是继火星探测器“希望”号之后,日本行星探测器进入轨道再次以失败告终。   日本宇航机构将成立以宇宙科学研究所所长为首的调查对策组调查具体原因。  日本宇航机构项目负责人中村正人透露,由于“拂晓”号的反向喷射在短时间内停止,因此已经与金星擦身而过。  若“拂晓”号完好无损,6年后将有机会再次接近金星,运作小组将研究届时能否再次尝试进入轨道。  “拂晓”号7日早晨进行反向喷射后,与地球的通信出现故障。

轨道测厚仪相关的耗材

  • TT30超声波测厚仪
    TT30超声波测厚仪TT30超声波测厚仪超声波测厚仪TT300 超声波测厚仪TT300(智能标准型,TT300超声波测厚仪是智能标准型超声波测厚仪超声波测厚仪TT300采用超声波测量原理,TT300超声波测厚仪适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,TT300超声波测厚仪并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。TT300超声波测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。超声波测厚仪TT300基本原理  超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似,探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。 超声波测厚仪TT300性能指标  测量范围: 0.75mm~300.0mm   显示分辨率:0.1/0.01mm(可选)  测量精度:± (1%H+0.1)mm H为被测物实际厚度   管材测量下限(钢):&Phi 15mm× 2.0mm   最小厚度值捕捉模式:可选择显示当前厚度值或最小厚度值  数据输出:RS232接口,可与TA220S微型打印机或PC连接  数据存储:可存储500个测量值和五个声速值  报警功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警  使用环境温度:不超过60℃   电源:二节AA型1.5V碱性电池  工作时间:可达100小时  外形尺寸:152mm× 74 mm× 35 mm   重量:370g
  • 彩涂湿膜测厚仪234型 -德国仪力信
    彩涂湿膜测厚仪234型 -德国仪力信简单介绍大量应用与彩涂及胶水行业油漆湿膜的测量234型湿膜测厚仪是德国Erichsen(仪力信)漆膜测厚仪,包含型号:234R/I,234R/II,234R/III,234R/IV,234R/V,234R/VI,234R/VII,234R/VIII。仪器由两个经硬化和研磨的钢轮及其中间的一个偏心轮盘组成.把仪器在湿膜上滚动,然后从偏心轮沾有油漆的部份读得漆膜的厚度.可测量0-1500微米的厚度,共有8个测量范围.234型湿膜测厚仪|漆膜测厚仪|德国Erichsen(仪力信)的详细介绍234型湿膜测厚仪符合DIN,EN ISO,ISO,ASTM,BS,NF.标准。234型湿膜测厚仪|漆膜测厚仪|德国Erichsen(仪力信) 特点膜厚测量在油漆和涂料的使用和检测中起一个重要的作用。在决定外观、保护性能和持久性能时,膜厚是一个决定性的因素。涂膜太薄不能提供足够的保护并减少遮盖力。因此,必须执行技术规格所规定的最小厚度并确保这些值的一致性。另一方面,过厚的涂层是使用了太多涂料的结果,相应地增加了成本。而且,较厚的涂层并不总是意味着性能提高,如它们在干燥时间方面会有一个负面的影响。涂层的物理和机械性能取决于漆膜的厚度。如果要执行的是有意义的测试,膜厚必须均匀。湿膜测厚仪用于检查刚刚涂上的涂料,也可用于计算干膜厚度结果。如果测量与指定值有误差,必须立即采取措施改正。机械式测厚仪有一系列优点:便携、操作简单、非技术人员也可使用。结构坚固,读数一目了然。测量可在任何表面上进行。因为全部机械式,故可适用于玻璃、木材、金属或塑料基材。与其它类型的测厚仪比较,机械式测厚仪具有更好的价格。应用用于所有的平面或均匀曲面 ( 凹面和凸面 )测试原理碟形测量仪器(图 1 )在湿膜表面滚动。在此过程中两个滚花,对中轮缘( 1 )在基材上滚过,当轮缘到凸轮的距离等于被测湿膜厚度时偏心凸轮( 2 )则会粘上涂料。设计和功能加硬、精确磨制的不锈钢测量盘直径为 50 mm ,厚 11 mm 。它包含一个铝制自由旋转滚轮使仪器能在表面滚动。 共有 8 种不同型号和测量范围 ( 见订货信息 ) 。读数刻度刻在盘的一侧,每一个仪器配一个盒子。测量程序测量 1用姆指与食指捏住仪器的导向滚轴 , 将仪器放在测试表面上,使接触点与零线相反。轻压滚动,使仪器向零线滚动,再提起。测量 2 (验证)仪器放置位置如 1 ,但以相反的方向旋转,直到它达到零线。湿膜厚度以湿膜记号出现处读出,并与相对的一侧比较,求出平均值。234型湿膜测厚仪|漆膜测厚仪|德国Erichsen(仪力信) 订货信息订货号型号测量范围读数精度0071.01.31234 R/I0~25 μm1 μm0071.02.31234 R/II0~50 μm2 μm0071.03.31234 R/III0~125 μm5 μm0071.04.31234 R/IV0~250 μm10 μm0071.05.31234 R/V0~500 μm20 μm0071.06.31234 R/VI500~1000 μm20 μm0071.07.31234 R/VII0~1000 μm50 μm0071.08.31234 R/VIII0~1500 μm50 μm
  • 铁基涂层测厚仪,非铁基涂层测厚仪CM-8822
    铁基/非铁基涂层测厚仪CM-8822 一、应用概述 用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。 二、功能参数 1、功能:测量导磁物体上的非导磁涂层和非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度 2、测量范围:0-1000um/0-40mil (标准量程) 3、曲面不小于:F: 凸1.5mm/ 凹 25mm N: 凸 3mm/ 凹 50mm 4、分辨率:0.1/1 5、测量面积不小于:6mm 6、基底不小于:0.3mm 7、自动关机 8、使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH 9、准确度:±(1~3%n)或±2um 10、电源:4节5号电池 11、电池电压指示:低电压提示 12、外形尺寸:161×69×32mm 13、重量:210g(不含电池) 14、可选附件:可定制量程(大量程传感器)可选:0-200um to 18000um 铁基/非铁基涂层测厚仪CM-8822
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