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注销
贵州贵阳注销秉承自主创新的理念,始终坚持把科技创新作为企业生存与发展的源泉和动力,不断加大投入。在 仪器校准的产业背景、公司经营指标连年增长。
面对显示屏一手握尺身,另一手捏住尺框外量爪前后摇动,感觉间隙较小为好;量面错位:使两外量面接触,手指模接触处两边,感觉错位越小越好(极限0.1mm);推零位:一手推尺框使两外量面接触并保持一定推力(等于测量时推力),同时用另一手清零(此为正确清零方式),然后再增加推力(比测量时推力略大),观察零位变化,只许出现负号,不应有数字改变。示值误差:显示值与被测量真值之差。分为以下三项细分误差:电子组件本身的误差。检验方法:在外量面内侧(阿贝误差小)用一组间隔0.5mm的量块,例如1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm共九个量块,测量数显卡尺示值误差,其大误差可看做为细分误差,一般不应超过0.01mm。
外测量示值误差:用步距规或尺寸分布适宜的一组量块(不少于5件)在外量面内侧(阿贝误差小,在量面外侧检外量面平行度)检验其外测量示值误差,其大误差应不超过标准规定的极限(与测量范围有关,0-100mm为±0.02mm;>100-300mm为±0.03mm); 内测量示值误差:用小环规(直径3-4mm)和步距规相结合检验内测量示值误差,这是国际通用检验方法。但我国多数卡尺(数显卡尺、带表卡尺、或游标卡尺)生产厂家和用户,并未认真检验内测量示值误差,只检验10mm处内量爪尺寸或这一点的示值误差,以至多数卡尺内测量示值误差较大(与国外卡尺相比,差距较大)。 外量面平行度:先用10mm以下的量块或针规,分别在外量面的内、外两处用相同测力测量,两处显示值相差不超过规定值(此规定值与量面长度有关,普通测量范围0-300mm的数显卡尺,该规定值为0.02mm)。
后用刀口直尺找出尺身基面弯曲大处(拐点),在离该处前后各约20mm处选定量块(或组合尺寸)并侧立放置,分别在外量面的内、外两处测量,两处读数相差亦不应超过上述规定值。 侧向间隙和尺身基面直线度对外量面平行度影响较大。 内量面平行度:在卡尺外量面间夹住10mm量块并锁紧螺钉,然后将卡尺平放在工作台边使内量爪朝向检验者,用测力不大于6牛顿的千分尺(好用杠杆千分尺,因其它千分尺测力可能达到9牛顿)测量其内量面平行度。 目力观测:使外量面接触,手握卡尺面对显视屏,迎光用单目正视观察两内量面间应无间隙;稍微倾斜再观察,可稍见透光,其间隙应均匀(不超过0.01mm)。此方法简单易行,如有疑义,改用杠杆千分尺检验。
三.定期进行保养,如工作导轨工作面应上油,电器设备应定期通电等,防锈、防霉变措施正确。东莞仪器仪表检测服务中心找博罗质量全搞定()对度要求高,运,量值易变和丈量设备,可酌情缩短周期;对运不、功能安稳,也可酌情延伸周期,但多不得超越规则周期倍,长不超越年。()对计量数据度有要求,但运不,且功能安稳和丈量设备,在不影响丈量度前提下,可依据运状况断定合理周期,但不得超越规则周期倍,长不超越年。()对大设备上装备,并且拆装有困难或拆装可能影响设备功能和丈量设备,可随设备检修周期同步组织检定(校验),但平常加强保护和数据。()对计量数据度有要求,但因特别因无法进行检定/校准(校验),且功能安稳和丈量设备,实施检定/校准(校验),坏筛选。
()对所测数据无严格要求和丈量设备,能够延伸周期到规则周期倍,长不超越年。()对延伸检定周期丈量设备,在周期内至少组织次抽检。四.除仪器设备的专业维修人员外,任何人不得任意拆装、调整,有封印的部位的封记不得破坏,以免破坏仪器设备的性能。要增加一列“溯源结果确认指标”各类湿度计、温湿度传感器、干湿表、湿度变送器、湿度记录仪、湿度发生器等。五.仪器设备使用结束,对有可能影响仪器设备性能的部位如手接触非油漆部位等进行必要的保养,切断工作电源,做好交班记录。轻工类仪器校准:锐利尖点测试仪、锐利边缘测试仪、奶嘴测试仪、小物件测试筒、跌落地板、挠曲测试器、织物厚度仪、织物平磨仪、织物缩水率测试仪、耐水洗色牢度仪、摩擦染*牢度仪、汗渍色牢度仪、灼热丝试验仪、AKRON耐摩试验机、紫外线耐候试验机等。
证实有严重短路。在路对行输出电路测试,先拔下偏转线圈及视放板,“线圈短路测试仪”的方波输出端接行管c极(应拆下灯泡假负载),地线连通。调节电位器VR,测得行管c电压在约7V到8v之间变化,没有谐振电压,判断是“行变”短路。拆下“行变”单独测试,却有88V谐振电压,显然正常。故障点是行输出次级负载短路?检查次级各路负载却正常!无奈之际,先将“行变”的tB、“行管”c极两引脚接在电路上,接上“线圈短路测试仪”,再逐个接通其他引脚,后发现将缠绕在行输出变压器磁芯上的软导线接地后(此导线在原电路中接地,可能为抗干扰),原有的88V谐振电压立即降到2V。故障原因是“行变”的线圈与磁芯问短路,断开磁芯的接地导线后。
试机一切正常。本例中,意外地发现,检测行输出变压器时,采用逐个接通(或断开)行负载的方法比拆下单独检测更有效,也说明检修方法应随“机”而变。对于行输出保护电路动作的机型,应采用“并联逆程后测量行电流的方法”来确定是哪种保护?再针对性地进行检修,好不要随意断开保护电路试机。设置OTDR上光纤的双窗口的折射率因根据各厂家提供的数据,每种光纤其折射率是不同的,OTDR所测光纤长度跟设置的折射率有关;对同一光纤,所设置的折射率越大所测光纤长度越短原则:长距离用长脉宽,短距离用小脉宽。一定光纤长度必须选用相对应,长脉宽平均化时间短,但OTDR分辨率低,光纤存在的细小的异常情况(如小台阶等)不易发现,小脉宽平均化时间长。
但OTDR分辨高,易发现细小的异常情况;两者必须有机结合,合理配置。对于衰减测量,为了减少在光纤输入端的反射峰,应采用折射率匹配材料(匹配液、匹配膏)等;如用毛细管进行耦合时应用匹配膏,目的是将接续损耗减至小,匹配液、匹配膏的折射率要等同于包层的折射率。可监控整个光纤长度上的衰减变化。曲线异常情况应该是指曲线上的台阶、梯形升跃等曲线不良。为了确认异常情况是否对产品质量产生影响,简单的方法可采用两种不同宽度的脉冲对持有怀疑的区域进行观察,如果损耗或可视增益形状随脉宽不同而变化,则属故障点应去分析找原因。如不发生上述变化,应确定是局部的衰减不均匀,这种并非制造工艺造成的少许指标超标,并不影响工程应用;
高精度传感器在制造中还需要一系列的补偿用来改善传感器的技术参数,主要是灵敏度温度补偿、灵敏度补偿、零点平衡补偿、零点温度补偿。下面主要介绍各种补偿的方法及补偿电阻器的选用:灵敏度温度补偿(亦称弹性模量补偿):通常采用固定式(或组合式)补偿电阻器。当传感器所处环境的温度发生变化时,传感器弹性的弹性模量和应变计的灵敏系数随之改变,传感器的灵敏度也因此发生相应的变化,从而产生测量误差。为此,高精度传感器对这种误差进行补偿。具体方法是:在供桥回路中串入补偿电阻器,利用其电阻随温度变化且方向正好与传感器灵敏度的变化相反的特征,来抵消温度变化引起的传感器灵敏度的漂移,从而达到补偿的目的。补偿电阻大小可通过公式:计算得到。其中Rm为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为温度T1、T2时的传感器灵敏度;Rin为温度T1时桥路输入电阻;ac为补偿电阻器的电阻温度系数。灵敏度补偿:可采用电阻温度系数较小的丝材。由于弹性元件材料、加工尺寸以及应变计灵敏系数存在差异,传感器的灵敏度分散(<1%)迭加,传感器的灵敏度往往比较大。为了提高传感器互换性,在传感器制造中,一般有意将其灵敏度设计稍高于标准值,然后在加工中根据实测结果再把它调整为标准值。具体方法是:在供桥回路中串入电阻温度系数较小的补偿电阻器,使传感器的实际供桥电压降低,从而降低传感器的灵敏度。补偿电阻器的阻值大小可通过公式:Rc=(S1-S0)/S0*R计算得到。其中Rc为补偿电阻器电阻值;S1、S2分别为串入Rc前实测灵敏度和调整后要求的标准灵敏度;R为桥路的输入阻值。零点平衡补偿:通常采用在桥路中某一桥臂上串联一电阻温度系数较小的补偿电阻的方法,使传感器的应变计桥路在空载时输出近似为零,以减少测量误差和便于测量仪表调零。通常采用结构为摩擦式、切割式或短接式的补偿电阻器,它们均可以灵活方便地调整桥路的零点。摩擦式补偿电阻器可采用调阻研磨粉对箔栅进行打磨调整电阻值;切割式补偿电阻器可通过切割连接栅的方法调整电阻值;短接式补偿电阻器则采用短接连接栅的方法调整电阻值。例如,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出为正,那么,应该向ab端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止;如果零点输出为负,那么,应该将ac端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),同时检测零位输出,直到零位输出达到零为止。零点温度补偿:通常采用在桥路某一桥臂中串联一电阻温度系数较大的纯铜丝、镍丝漆包线的方法来减少温度对零点输出的影响。传感器空载输出基本为零,当传感器的温度变化时,一方面弹性元件、粘结剂、应变计都有不同程度的热胀冷所缩,引起应变计电阻变化;另一方面敏感栅材料的电阻温度系数也会引起应变计电阻变化。这些均会影响到传感器的零点输出,即使采用温度自补偿应变计和全桥接法,由于应变计温度性能分散等原因,温度变化时输出零位多少有些变化,所以要对其进行补偿。具有做法是:先对传感器进行温度试验,得出补偿电阻-零点温度漂移的规律后,按照各个传感器的温度零点漂移值对应的电阻,调整相应桥臂补偿电阻器的阻值。补偿电阻器的阻值可通过公式:计算得到。其中Rt为补偿电阻器电阻值;R为桥臂电阻值;Uin为供桥电压;ac为补偿电阻器的电阻温度系数;U1、U2分别为温度T1、T2时的零点输出电压。零点温度补偿通常采用补偿丝或结构为摩擦式、切割栅式及短接式的补偿电阻器。零点温度补偿原理基本和零点平衡补偿相似,只不过需要在模拟温度场下完成。举例说明,我们设定应变计R1、R3感受亚向应变(负应变)、应变计R2、R4感受拉向应变(正应变)。如果零点输出(以正温为例,正温下的零点输出与常温零点输出差值即为零点温度输出)为正,那么,应该将fg端电阻增大到计算的阻值(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止;如果零点输出为负,那么,应该将ef端电阻增大(即通过打磨的方式将其电阻值增大),然后检测温度零位输出再进行调整,直到零位输出与初始零点一致为止。
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