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实时报道:量具校准商家推进体系认证

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滑的过渡,以免在焊道与坡口间形成未融合状的尖角,如果在盖面或填充前对这缺陷不加以处理,那么在熔合线位置易出现微小的点状缺陷(俗称蟹脚点缺陷)。
为保证焊缝正面成形及防止焊缝背面内凹的现象,在管道接头组对时,应充分考虑在焊接时的收缩情况,组对间隙应预留一定的余量。图5为在组装间隙较大时,采用的焊接手法。采用直线摆动加斜锯齿的手法在焊缝正面成形中能得到比较好的效果,焊缝成型如图6所示。当管道组装间隙较大时,焊缝则易出现烧穿的现象或出现焊缝成形不良的情况,这是由于熔池在坡口边缘形成后,熔化的金属经焊丝填加后无法向另一边坡口进行平滑地进行过渡,此时,应采用焊枪摆动对原来的焊缝金属进行过渡,在摆动过程中使焊缝金属不断地“长肉”以实现平滑地向另一边坡口过渡,从而形成一个完整的焊缝形成过程。图7为反月牙施焊手法示意图,实际焊缝成形形貌如图8所示,的焊接参数见表3。
采用该焊接手法焊缝成形美观,焊接效率高,一般在焊缝的填充层或盖面层运用较为广泛,但是如果在焊缝的打底层采用该手法则容易出现烧穿或出现焊缝背面成形不佳的现象;该焊接手法对于焊工的技能要求较高,如果操作不熟练,焊缝正面成形不容易控制,容易出现焊缝直线度差,或出现焊瘤、咬边等现象;该焊接手法一般采用焊枪喷嘴紧贴坡口摇摆的方法进行焊接,焊工长时间焊接时,由于焊枪有依靠,焊枪不易抖动,焊工掌握焊枪的手指关节不容易烫伤。该方法焊接电流大,焊接效率高,但对焊工的体力消耗较大。在小口径管道焊缝焊接时,由于焊枪的角度变化太大,焊工在焊枪摆动时来不及对焊枪嘴的角度进行改变,造成焊缝成形不佳。因此,在管道打底焊及小口径管道焊接时,不采用反月牙焊接手法。
氩弧焊反月牙焊枪摇摆焊接手法由于焊枪摆动幅度较大,焊接熔池转移较快,较小的焊接电流无法保证熔池在移动过程中的形成,为保证熔池的形状,采用该手法焊接时需要比其它焊接手法增加5%左右的焊接电流,才能保证焊缝成形整齐一致。采用上述三种施焊手法在六批48人次的氩弧焊焊工培训中进行了试验比较,当采用正月牙焊接时,焊工的焊接效率较低,锯齿法焊接效率一般,而反月牙焊接效率为高。在PT外观检验时发现,采用正月牙手法的焊工焊缝直线度较好,焊缝高低差控制、焊缝背面成形控制及焊缝接头状态较好,但纹路成形较为混乱;采用锯齿形手法的焊工在外观成形中纹路平直有规律,焊缝背面成形较好。采用内加丝时,无内凹现象的产生;采用反月牙摇摆法焊接时焊缝表面呈双片鱼鳞状排列,纹路较为美观,但在焊缝的边缘由于摆动速度较快容易出现点状咬边的情况,在焊缝的背面由于采用较大的电流缘故时有高低不平的现象出现。
在RT检测中发现,采用正月牙的焊工焊缝合格等级明显地要高于其它二种焊接手法的焊工,10天培训期水平管固定考核中,合格率达到90%,缺陷主要存在的形式为下部6点位容易出现内凹的现象及焊缝接头有点状的未熔合;采用锯齿形手法焊接的10天培训期水平固定考核合格率在85%,其缺陷存在的形式一般为焊缝正面容易出现条状的未熔合现象,中间层容易出现点状的夹杂缺陷;采用反月牙摆动方式的焊缝合格率在80%左右,其缺陷一般为焊缝背面容易超高或焊瘤,焊缝中间边缘容易出现夹渣的现象。三种焊接手法综合对比情况见表4。焊接方式焊接速度焊缝成形合格率体力消耗正月牙较慢直线度好、纹路乱、背面成形好较高一般锯齿一般直线度好、纹路规则、背面成形好一般一般反月牙较快直线度好、纹路美观、背面成形差一般较大采用正月牙手法在小口径管道焊接中合格率较高,锯齿形手法的合格率次之,而反月牙手法的合格率较低。

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实际设备使用中,由于设备故障或者滤波器元器件老化等原因,都会引起发射机杂波增大。频谱仪是检测带外发射的利器,通过频谱仪的搜索功能可以检测到发射机的带外发射点以及每个发射点的输出幅度。对于自制发射机和功率放大器的业余电台爱好者,通过频谱仪,能有效调整末级滤波器,将带外辐射抑制到小,同时将对主通信信号的影响降到低。另外,在HAM自制电台时,频谱仪还能很方便地观察频率合成器输出信号的纯度。有些具备跟踪信号发生器的频谱仪能够测量两端口网络的频幅特性,被很多业余电台爱好者视为调整带通滤波器和中继台双工器的理想工具当然,使用矢量网络分析仪更好。
  如果配合驻波电桥使用,频谱仪可以以图形曲线的方式显示出天线的频幅特性,这对制作天线十分有利。HAM可以借此迅速直观地了解DIY天线的匹配情况和带宽并加以修正,使用起来比单一驻波比表要方便多了。频谱分析仪简称频谱仪,是用来显示频域信号幅度的仪器,在射频领域有“射频万用表”的美称。在射频领域,传统的万用表已经不能有效测量信号的幅度,示波器测量频率很高的信号也比较困难,而这正是频谱分析仪的强项。频谱仪与示波器属于两种类型的仪器,示波器主要显示时域信号幅度的变化,而频谱仪显示的是频域信号幅度的变化。
  对于研究射频的工程师和爱好者,频谱仪是工作的好帮手,它可以形象地展示一定频率范围内信号的幅度,可以据此发现信号的存在和不同类型信号的特征。随着科技的发展,频谱仪也从传统的模拟线路进化到数字化频谱仪,被赋予更多的功能,以适应不断出现的复杂信号。频谱分析仪在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的幅度。频谱仪可以以图示化的方式显示设定频率范围内的射频信号,信号越强,频谱仪显示的幅度也越大。
  通过这种特性,频谱仪被用来搜索和发现一定频段内的射频信号,广泛应用在监测电磁环境无线电频谱监测电子产品电磁兼容测量无线电发射机发射特性信号源输出信号品质反无线窃听器等领域。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率选频功率带宽邻道功率调制波形场强等。在射频信号的频率测量方面,虽然频率计是专业的设备,但遇到时分多址的信号GSM移动IDENTETRA的信号跳频的信号宽带的信号,普通频率计无法准确计数,功率计无法及时测量,而频谱仪由于基于高速的信号捕捉,则可以有机会测量这些信号。




陕西铜川注销奉行“ 仪器校准质量优先”的生产原则,并一贯遵循对每一道工序负责,对每一个 仪器校准产品负责,对每一位用户负责的质量方针,竭诚为用户服务,既要把生产设备的技术关,质量关,根据用户的具体需要,对设备进行合理的技术改造,以达到不同用户的要求,满足用户不同环境条件下的使用效果。




准确度等级一般以该计址标准所符合的等别或级别表示,可以按各专业的规定填写,例如可以写为"等","O级”本栏中的不确定度,是指川该计址标准检定或校准被测对象时,该计扯标准在测址结果中所引入的不确定度分从其中不应包括由被测对象测方法以及环境条件等对测扯结果的影响,例如由环境效应导致的被测对象的不稳定,或由千被测对象和计量标准之间的失配而对测址结果的影响。

当埴写不确定度时,司以根据该领域的习惯和方便的原则,用标准不确定度或扩展不确定度来表示。标准不确定度用符号表示;扩展不确定度有两种表示方式,分别用U和UP表示,与之对应的包含因子分别用K和KP表示。当用扩展不确定度表示时,应同时注明所取包含因了的数值。不确定度数值前不带”土”号,也不能用,表示。当包含因子的数值是根据被测址的分布,并由规定的包含概率计算得到时,扩展不确定度用符号,表示,与之对应的包含因子用KP表示。

具体地说,当规定的包含概率p分别为或时,分别用符号焊或表示。当包含因子的数值是直接取定在绝大多数悄况下取而不是根据被测批y的分布计算得到时,扩展不确定度用符号U表示,与之对应的包含因子用K表示。填写本栏目时,应根据计扯标准的具体情况填写不同的参数。若计屈标准简单地由单台仪表或扯具组成O若在检定或校准中贞接采用该仪表或扯具的示值或标称值,即不加修正值使用,则填写该仪表或批具的大允许误差;若在检定或校准中,该仪表或队具需要加修正值使用,即采用其实际值,则填写该修正值的不确定度;若该仪表或埽具有汁I确度等别和或级别的规定,则也可以填写该仪表或址具的等别和或级别。

使用等别,相当于用不确定度来表示;使用级别,相当千用大允许误差表示。若计蚊标准由多台仪表或测肚设备组成的一套系统,则在原则上可以将计址标准分成计阰标准器和比较器两部分第二章建标指导若可以分辨这两部分各自对测扯结果的影响,则按上面的原则分别填写这两部分的有关参数不确定度或准确度等级或大允许误差。当比较器是由多种设备构成时,则填写这些设备的合成不确定度;若无法分辨这两部分各自对测扯结果的影响,则直接填写上述两部分的合成不确定度。

无论采用何种方法来表示,均应明确用符号表明所提供数据的含义。对于可以测址多种参数的计址标准,应分别给出每种参数的测址不确定度或准确度等级或大允许误差。对千不同测址点或不同测扯范闱,计标准具有不同的测扯不确定度时,则应该分段给出其不确定度,以每一分段中的大不确定度表示。如有可能,好能给出测鼠不确定度随测扯点变化的公式。若对千不同的分度值,计扯标准的不确定度不同时,应该分别给出对应于每一分度值的不确定度。




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