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目前已有两千余种化学测量标准。大多数化学标准在使用过程中将发生物理或化学变化,属于消耗性物质,不能重复使用,因此要求能批量制备和复制。昆山仪器校准化学测量标准实用性强,适用性广,既可用于校准仪器、评价测量方法准确度,又可作为测量过程的质量保证、实验室工作标准和计量仲裁标准;(3)从量值传递方式看,化学计量标准原则上分为一级和二级两个等级。一级和二级标准均可直接交给用户自行使用。准确一致的测量系统原则上适用于所有化学计量标准的量值传递。标准物质、标准方法和测量的质量保证三者相辅相成,昆山仪器校准以保证测量系统的一致性。化学计量工作的主要内容包括科研、法定技术工作和技术咨询服务等方面。具体而言,科研工作包括复现物质的量的单位,建立计量基准、标准装置,研究基准、标准方法及准确可靠的分析技术,研究标准物质及相关理论和技术,研究标准方法和数据,发展化学计量理论和技术等;法定计量工作包括制定化学测量仪器的检定系统表、检定规程,开展计量检定,保证量值溯源,制定标准物质技术规范,进行技术鉴定和统一管理,开展化学计量器具新产品的定型鉴定和性能评价,昆山仪器校准针对向社会出具公正数据的分析检测机构进行计量认证等;技术服务包括测量服务、技术咨询,技术培训和考核,标准物质信息服务,产品质量监督和检验服务等。
pH值是表征溶液中氢离子活度大小的无量纲量,昆山仪器校准其理论定义为氢离子活度的对数的相反数。pH值的电测量原理如下:将一支对氢离子可逆的测量电极(指示电极)和一支参比电极浸入被测溶液中,组成可逆电池,昆山仪器校准通过测量电池电动势来确定被测溶液的pH值。pH计是日常测量pH值的仪器,它是以玻璃电极作为测量电极而设计的一种专用毫伏计。玻璃电极有着较高的内阻,因此为了保证测量误差小于1%,pH的输入阻抗要求达到1011Ω以上,在pH测量的闭合回路中的电流很小,一般小于10-11A。由于溶液的pH值和电动势受温度影响,因此昆山仪器校准pH计上设置了温度补偿器,以适应不同温度下pH值的测量。玻璃电极在长期使用后,其斜率将低于理论值,因此精密pH计上常设有电极斜率调节器。
pH计的测量电极对氢离子具有选择性,响应符合能斯特公式。常用的pH测量电极包括玻璃电极、氢电极和锑电极等。如图13.7所示即为玻璃电极的结构。常用的参比电极为甘汞电极,它由汞和难溶的氯化亚汞混合物及氯化钾溶液组成,电极电动势取决于氯离子的浓度。pH基准由pH基准装置和pH基准物质组成。pH基准装置由氢气源、精密恒温槽、pH测量电池和电动势测量装置组成。pH基准测量电池是由氢电极和银-氯化银电极构成的无液接界电池。pH标准装置则是根据pH值的操作定义建立的,昆山仪器校准它采用氢电极-饱和甘汞电极组成有液接界电池,以测定pH标准溶液的pH值。pH标准物质又称pH标准缓冲溶液,具有良好的重现性和稳定性,缓冲容量大,稀释值小,温度系数小。
我国pH标准物质分为一级和二级两级,包括特定浓度的四草酸氢钾溶液、25℃饱和酒石酸氢钾溶液、邻苯二甲酸氢钾溶液、磷酸氢二钠/磷酸二氢钾混合磷酸盐溶液、硼砂溶液和25℃饱和氢氧化钙溶液等。从18世纪中期到末期,出现了以蒸汽机的广泛使用为标志的次技术革命。随着蒸汽机的研制和改进,热力(机)学得到了充分发展。经典力学和热力学成为了科技发展的理论基础,计量学中的力学、热工、温度、几何量计量随之发展起来。到19世纪,便进入了以电的应用为标志的第二次技术革命时期。随着电磁理论的建立、深入和广泛应用,电磁计量、无线电计量得到了迅速推动。同时,在19世纪,热机研究也进一步发展,并终形成了专门研究能量关系的学科——热力学。
单路测径仪是基于 CCD的测控设备,电荷耦合器件CCD(charge coupled devices)是一种新型固体成像器件。从结构上讲,可分为面阵和线阵两种,前者主要用于摄取图像,后者作为一种高灵敏度光电传感器的主要组成部分,在生产线上用于产品外形尺寸的非接触检测等。光电测径仪则是采用线阵CCD进行外径检测。单路测径仪内装有光电测头,每组测头由平行光发射单元和光接收单元构成。发射单元内含特种LED光源,接收单元即数据采集处理系统,测得的数据显示于液晶显示屏上。单路测径仪除了可以进行自动化的外径检测,还具备超差报警功能与PID调节功能。超差报警功能可以通过声光报警及显示屏数字颜色改变来提醒,PID调节功能可连接多种外接设备,形成闭环控制。
单路测径仪广泛用于生产中的在线测量以及特种线缆、电线电缆、电磁线、光纤、微拉丝、纤维橡胶管、橡胶棒、玻璃管、冷拔圆钢等各种线材、棒材、管材、机械和电子原件的外径尺寸无损测量和控制。L-803三相交流标准源可以产生频率可调、相角可调、功率稳定的三相大功率工频电压、电流信号。主要用于电流、电压、相位、频率、功率表的试验和检定;也可配合标准功率电能表,对电能表(电度表)的基本误差、潜动、灵敏度进行校验和检定。 本三相采用微机控制,技术先进,全程控、全按键操作,体积小,重量轻、携带方便,即可用于实验室,也可以现场使用。 提供稳压、恒流、可移相、可变频三相大功率工频正弦信号;可以输出纯净的,失真度在0.05%(典型值)的正弦功率信号。
可进行电压、电流、相位、频率、功率表的试验和检定;可配合标准功率电能表、对三相电能表(电度表)的基本误差、潜动、起动进行校验和检定;微机控制,程控实现软启动,软停止,从而避免了对仪表的冲击和损坏;当操作失误,如电压短路、电流开路或接线错误时,可自动停止输出且报警且报警提示你更正;仪器全按键操作,所有按键程控设置,软件互锁,随意操作不会损坏;可针对三相中的任一相调节其幅值和相位;三相三线/三相四线程控切换;采用1.2 G MAC的DSP、大规模的、高速高精度的DA以及高保真功率放大器构成,工作可靠;电压、电流、相位、频率采用高清晰度数字显;采用单片微机控制,超大规模集成等技术,体积小、重量轻、技术含量高。12、可以在基波上叠加各次谐波输出。13、频率输出从40Hz~65Hz任意可调,分辨率0.004Hz,准确度0.01Hz。14、AB相为一个频率基准,C相是一个单独的频率基准,因此可以分相变频。15、相位0~360度任意可调,可以方便模拟各种供电情况,甚至反送电的情形。16、强劲的带载能力,可以带容性、感性、阻性负载或者复合类型负载,且负载调整率优于0.03%RG。极佳的温度稳定性,核心器件为温度系数小至1PPM的军工级产品,可以在室外的温度环境下保证输出的精采用32位MCU+DSP处理器,功能强大灵活。工频每周波高达50000点的波形捏合,内部信号输出无需滤波器进行平滑滤波,保证了波形的输出,使得系统可以输出的谐波,也使系统拥有极佳的谐波失真度指标。可通过一个RS232方便和PC相连,拓展其他功能。完善的过流、过压、过热、短路、开路、过载保护。硬件PID,响应极快,负载的改变不会引起输出的丝毫波动。液晶显示,中文界面,操作简单。开放通讯协议,客户可以据此开发自动检定软件和个性化操作软件。可带纯容性负载,结合PC软件可以检验电能表。信号隔离器的作用就是将输入信号隔离、滤波、放大、转换和分配后输出给其他仪表或系统,以提高信号抗电磁干扰能力,信号隔离器供电交流220V和直流24V区别仪表电压的区别,其次信号隔离器供电为DC24V的性能更好一些。用户选用交流220V作为隔离器电源,一是为了在现场取电方便,二是为了不增加一个DC24V输出的开关电源。那么主流信号隔离器为什么都是DC24V供电标准的?为什么不去满足这种市场需要?
首先告诉大家,市场上220V供电和直流24V供电的信号隔离器都有,只不过国内外主流信号隔离器电源都是DC24V!原因是交流220V供电的隔离器在以下问题:交流220V供电的信号隔离器不能在线维护,仪表工存在触电隐患,而24V隔离器模块可以直接热插拔;交流220V电源存在多次谐波,在信号隔离器较小体积不容易,容易对弱信号造成干扰波动,造成系统工作不稳定,生产存隐患。
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将地图裁剪成数张扫描后拼接而产生的双重误差。地图矢量化时光栅图像没有配准就矢量化而形成的误差。在矢量点、线过程中图像放大倍数过小形成的误差等等。MAPGIS6.6的系统库(Slib)包括子图库(对应Subgraph.lib文件)、线型库(对应Linesty.lib文件)、色库、图案库(对应Fillgrah.lib文件)。子图库是各类基础地理及专题要素的符号库。线型库是各类地物界线及专题要素界线的符号库。地图符号是地图的语言,在地图上用来表示实地物体与现象的特点图解记号,它是地图的主要表现形式,也是地理信息得以传输的媒体。地图符号按地面物体和符号的比例关系分为依比例尺、半依比例尺和不依比例尺符号。
在传统制图理论中,任何符号都有它的定位点和定位线。符号的定位点和定位线都有严格的规定,它决定了地物在空间的分布位置和相互关系。符号库(子图库,线形库)形成误差的主要原因是符号的定位点和定位线不在规定的位置上。工作人员在矢量化地图过程中往往把符号移动到与原图相同的位置,当坐标点可见时,符号的定位点(定位线)和符号的坐标可见点不在同一点上,其图上距离的误差一般在0.1~0.5mm之间,图件比例尺越小其误差变形越大。误差校正控制点分布不合理形成的误差MAPGIS6.6误差校正功能能把扫描矢量化的底图通过误差校正功能校正到理论图廓中,形成用户坐标系到大地坐标系之间的投影变换,使地图各要素符号坐标通过系统自动计算得到大地坐标。
误差校正控制点的多少和分布位置决定了误差校正的性。控制点越多,分布位置越合理,误差变形越小。特别是国际分幅的图幅中,南北图廓是用折线来表示,地图比例尺越小,折线越多。在误差校正过程中,如果仅取4个图幅角点作为校正依据是不足的,这样有可能造成校正后的图形不完全位于内图廓内或者部分超出图廓线,其图上误差>0.5mm。扫描底图扫描仪的分辨率一般不应小于每厘米157点。在地图矢量化之前,首先利用MAPGIS6.6图像处理模块提供的图像镶嵌配准功能对光栅文件进行误差处理,对于国际分幅的图幅,控制点除4个角之外,还应包括南北内图廓线拐点的坐标,及图内分布均匀的方里网坐标。对于控制点数量的选择,图幅越大,选取的控制点应越多;比例尺越小,选取的控制点也应越多。
一般不低于13个控制点。在矢量化的过程中,不论输入点和线,一般矢量化工作人员应将图像放大100倍以上进行矢量化,特别熟练的数据加工老手可以只放大到30~80倍进行。对线状地物矢量化时,其转弯处应多加点,使其光滑、自然。以保证达到规定的重复定位大较差值不超过0.16mm,线状符号跟踪中误差不超过±0.25mm。我们在做绵阳市区划图矢量化时,将控制点设为14个,光栅底图放大150倍左右进行矢量化。MAPGIS6.6的子图库和线型库是地图矢量化的主要符号,它们位置的性决定了地物的空间分布特征。地图符号的定位点(定位线)具有严格的规定。如绵阳市区划图矢量化过程中所涉及的子图库和线型库的定位(见表2)。
在使用MAPGIS6.6图形处理模块制图的过程中,首先要检查子图库、线型库(定位点、定位线)的性,与制图理论规定的定位点(定位线)不相符的符号利用MAPGIS6.6编辑符号的功能,修改符号中心位置使符号的定位点(定位线)在编辑符号柜的中心位置。用双线表示的地物符号(如公路、铁路)其定位线在两线的中心位置,以一侧为基线的符号,其中心线在基线上(如不整合地层界线、陡坎等)。同时,在采点中的误差亦不允许超过±0.20mm。这里提到的分支分配器是指有线电视信号传输网络中用到的器件,根据实际需求,对一路信号做多路分配传输,分为分支器和分配器两种,分配器以相同的信号强度输出到各个端口,如果家里几台电视机使用。
都是使用分配器。有:二分配、三分配、四分配等等。分支器的输出是不均衡的,主干信号强,支路信号弱,一般用途:有多户人家使用同一路信号,则是一路使用分支、分支、分支、后分配。从主路上取出少部分信号送到分支口的功率电平分配器件称为分支器。主路的输出/输入口分别用OUT和IN表示,输入信号等分到输出口的功率电平分配器件称为分配器。输出/输入口分别用OUT和IN表示。分支分配器是一种高频宽带信号功率分配的无源器件。它的带宽目前已达到5—1000MHz,其结构简单,价格低廉,工作不需要电源,广泛用于HFC有线电视领域。器件分为室内型和野外型两种结构,以适应不同环境的需要。野外型器件除具有防水功能外,通常还具有过流功能。
应为合格,实际上该螺纹环规是不合格的,这样也会产生误判。为了保证螺纹环规检验的可靠性,对于螺距大于0.5mm的螺纹环规,建议采用双球法测量单一中径,得到更可靠的结果。为了证明此结论,从2003年开始,我利用单位的Mahr精密测长仪,对螺纹环规检定时采用双球法测量单一中径,同时也用校对规进行检验,从客户反馈情况来看,与以上结论完全符合。从理论上来说,双球法与三针法测量螺纹塞规的原理完全是一样的。测量螺纹环规的单一中径采用双球法,只要配有足够多的测球,使用佳测球,测球与螺纹牙两侧的接触点间的距离恰好等于二分之一基本螺距,所测值完全符合单一中径的定义,所以其测量值保证完全符合中径合格性的判断原则。螺纹塞环规的6g和6h都表示公差带代号。
检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,内螺纹检验是用螺纹塞规。螺纹塞环规的6g和6h都表示公差带代号,检测的是6g和6h的外螺纹,如果是内螺纹的话他的公差等级是用的大写H或G表示,内螺纹检验是用螺纹塞规,一套两件(一个通规,一个止规),螺纹合格判断规则:通规能旋入内螺纹,止规多只允许旋入内螺纹2扣。螺纹塞环规的表示方法是与螺纹采用的相对应的代号,所以大写的精度等级是塞规,小写的精度等级是环规,对于不同精度等级的同一规格的环规而言,它的通止规的尺寸都是不一样的,当然量规的精度等级是跟螺纹统一的,不仅仅只有这两种,其他的e、f等都有扳手按照用途,款式等分类:呆扳手:一端或两端制有固定尺寸的开口。
用以拧转一定尺寸的螺母或螺栓。梅花扳手:两端具有带六角孔或十二角孔的工作端,适用於工作空间狭小,不能使用普通扳手的场合。两用扳手:一端与单头呆扳手相同,另一端与梅花扳手相同,两端拧转相同规格的螺栓或螺母。活扳手:开口宽度可在一定尺寸范围内进行调节,能拧转不同规格的螺栓或螺母。钩形扳手:又称月牙形扳手,用於拧转厚度受限制的扁螺母等。套筒扳手:它是由多个带六角孔或十二角孔的套筒并配有手柄、接杆等多种附件组成,特别适用於拧转地位十分狭小或凹陷很深处的螺栓或螺母。内六角扳手:成L形的六角棒状扳手,专用於拧转内六角螺钉。扭力扳手:它在拧转螺栓或螺母时,能显示出所施加的扭矩;或者当施加的扭矩到达规定值后,会发出光或声响信号。
扭力扳手适用於对扭矩大小有明确地规定的装配工作。外六角所用的开口扳手以六角螺母对应比较准确,因为存在六角头螺栓和小六角头螺栓。用螺纹塞规检验螺纹孔时,有时通规不通过、止规通过,这是什么原因呢?是不是通止端用反了?首先确实要先看看通止端是否真的用反了。当通止端没用反也会出现这样的情况,下面我们来先看看螺纹塞规的外形。这是同一个螺纹塞规的两端按照片可见竟然通端比止端大,但这是正常的。因为通端完整牙型(形状是尖一些的),止端是截短牙型(雅型的顶端削平了部分,形状是钝一点的)。通规因为有完整的牙型和标准的旋合长度,除控制中径外了还能控制大径、牙侧角及螺距。通规不通过说明螺纹孔的作用中径小了,其原因有一是中径尺寸过小。
但由于止规通过,此情况不存在;二是大径尺寸过小;三是螺距或牙侧角误差过大。比如,下图可见,螺纹的形状有点“胖”,就是牙型半角超差了。这样通规就通过不去。止规是用来检验螺纹孔的单一中径,止规通过,说明螺纹孔实际中径过大,不足以阻挡止规。,螺纹孔的单一中径过大,由于止规是截短牙型(即牙型高度很小),所以当单一中径过大止规就会通过。第二,中径符合要求但半角误差及螺距累积误差较大时,由于止规的扣数少,在止规二个螺距的范围内半角误差及螺距累积误差不足以阻挡止规通过,但在通规的扣数范围内所构成的累积误差却足以妨碍通规通过。于是就出现了通规不通过、止规通过的现象。值得特别注意的是使用螺纹塞规检测螺纹孔之前。
必须确认螺纹塞规是否合格。建议塞规投入使用前,送有资质及的计量机构进行计量检测,而且要求全参数计量,包括塞规大径、中径、牙侧角及螺距。即按《JJF1345-2012圆柱螺纹量规校准规范》中校准组合4进行校准。在实际检测时,在螺纹塞规保证合格及没有错误使用的情况下,无论通规不通或止规通过,螺纹孔就是不合格的。测绘螺纹并确定螺纹规格很多情况下都会碰到,当你只有一把游标卡尺和牙规的情况下,正确的方法尤为关键,?先判断旋向,把螺纹竖直放置,观察螺纹左右高低,右高左低为右旋,为常见,左高右低为左旋。右旋和左旋也有叫正旋和反旋的,旋向一定要搞清楚。?判断螺纹形式,除了常见的普通螺纹(公制,英制),管螺纹(主要用于管壁连接。
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