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实时报道:仪表校正服务网点启动

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  • 更新时间:2025-06-04 15:35:40 ip归属地:鹤壁,天气:多云,温度:18-34 浏览次数:5
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海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界光磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。双向测径仪主要有三种型号, LPXJ15.2、LPXJ40.2、LPXJ70.2,分别对0.1~10mm、0.1~30mm、0.1~60mm范围的海底光缆进行外径测量,同时可根据生产的海底光缆的直径范围来定制双向测径仪的测量范围。双向测径仪:双向测径仪主要用于海底光缆生产中的外径尺寸检测,在保证其外径质量,同时双向的测量方式,还可得到椭圆度尺寸,是对海底光缆外径质量的保障起到重要的作用。双向测径仪以光电原理测量,计算,进行外径的测量、监测、显示、控制,可保证海底光缆的外径质量,提高生产效率,可实现无损、实时、在线、智能、自动化测量。
日常保养及使用注意事项:测量头安装在水槽前时,一般情况下烟雾不会影响测量,但是烟雾会使透光玻璃发黄,需及时擦净,可用酒精或无腐蚀性的清洁剂。测量头安装在水槽后时,需用吹干机吹干被测物,并防止水流入仪器及污染透光玻璃。仪器中的各种参数直接影响到正常使用,无关人员不可随意修改。双向测径仪主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,保证外径质量,应用于海底光缆大幅度的提高了产品的质量信息。热轧钢材直径的在线动态检测,需要考虑到生产带来的环境因素及热轧钢材自身的因素带来的困难,如:钢材轧制过程中的强烈振动,以及钢材外表氧化物、现场强电磁场和光、热等因素对检测工作的扰骚。同时,钢材所需要了解到的也不仅仅是外径值,还包括椭圆度、断面形状等信息。
截面轮廓形状测量方法比较棒、线材的截面轮廓形状可用三种方法获取。原理说明摆动测量方法用单(或双)轴测径仪绕被测棒、线材的轴旋转180°(或90°)即可得到圆周的全部投影。由于往复摆动时,光机系统每摆一次都受到一次机械冲击,为了降低冲击力,摆动速度必须尽量慢。目前较快的测一截面要3~6s,换向的停顿还有一段时间延迟。这对于轧速达100m/s的高线,即测量螺旋截面的螺距长达300~600m,在其中的轴向缺陷将被大量漏测,更无法实现“头”“尾”段的缺陷、工艺参量的检测。它只适用于轴向速度很慢的生产线作外径轮廓测量,而不适用于快速运动物体的外形测量。旋转测径方法它避开了摆动法往返回摆的冲击力的限制,连续围绕被测物旋转,目前转速可达200r/min,测量截面6.6个/s。测量头旋转必须保持光学结构的稳定性,否则由于机械惯量的作用力,长期旋转会造成光学测量值的变化。这种方法只能测出螺旋截面尺寸,无法得到同截面尺寸。当线速达100m/s时螺旋截面的螺距达15m。这种方式的机械系统比摆动方式寿命长(没有每次摆动的冲击)。但因测头连续旋转,电信号、测头都要通过"滑环"传递。电滑环的动接触要经过电刷磨擦传递,这种连接不可避免地存在打火、电烧蚀,并造成滑环的接触故障,它是影响系统可靠性的重要因素;另外长期旋转也会影响光学系统的稳定性。
这种方式比前一种方式的轮廓测量能力强,测量速度快,基本可完成主要要求,但测量的只能是螺旋截面尺寸。另外这种方式的滑环及光源故障率较高,维护工作量大。多测头固定测量方式将N个平行光测径仪排布在同一个截面上,测量轨迹形成外切2×N边形。随N的增加测量轨迹就逼近为完整的圆截面投影,当N≥8时基本实现完整的圆截面测量,这种方式的优点是可以在同一时刻完成同一截面的测量。当N≥8时可以完成断面形状的测量。当N≥8时,这种测量方式的体制可靠性、稳定性是非常好的。测量断面形状轨迹测量截面的轨迹测量截面轨迹如图所示,按轧速100m/s计算。为摆动测量截面轨迹,摆动一次测量的螺旋截面斜长为300~600m。每次克服惯性的回摆转,测量截面的轨迹即连续螺旋斜面。没有图的静止间隔,此螺旋间距为100m/6.6次=15m。图(c)为8轴向测量截面的轨迹,它与图的不同点是所测轨迹为同一时刻同一截面,截面是等距:(100m/s)/(660次/s)=0.15m,所以图3(c)的实时性。并且为同一截面的尺寸。
多轴测量方法的测径仪更适合做断面形状的测量,既能得到所需的外径尺寸,还可得到完整的断面形状,配有专业的测量软件,能显示测量的截面轮廓、外径值、椭圆度等多种信息。看完本篇文章对断面形状的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备。



磁力探伤只能发现磁性金属表面和近表面的缺陷,而且对缺陷仅能做定量分析,对于缺陷的性质和深度也只能根据经验来估计。渗透检验渗透检验是利用某些液体的渗透性等物理特性来发现和显示缺陷的,包括着色检验和荧光探伤两种,可用来检查铁磁性和非铁磁性材料表面的缺陷。对焊接接头进行必要的检验是保证焊接质量的重要措施。因此,工件焊完后应根据产品技术要求对焊缝进行相应的检验,凡不符合技术要求所允许的缺陷,需及时进行返修。焊接质量的检验包括外观检查、无损探伤和机械性能试验三个方面。这三者是互相补充的,而以无损探伤为主。外观检查外观检查一般以肉眼观察为主,有时用5-20倍的放大镜进行观察。通过外观检查,可发现焊缝表面缺陷,如咬边、焊瘤、表面裂纹、气孔、夹渣及焊穿等。
焊缝的外形尺寸还可采用焊口检测器或样板进行测量。无损探伤隐藏在焊缝内部的夹渣、气孔、裂纹等缺陷的检验。目前使用普遍的是采用X射线检验,还有超声波探伤和磁力探伤。X射线检验是利用X射线对焊缝照相,根据底片影像来判断内部有无缺陷、缺陷多少和类型。再根据产品技术要求评定焊缝是否合格。超声波束由探头发出,传到金属中,当超声波束传到金属与空气界面时,它就折射而通过焊缝。如果焊缝中有缺陷,超声波束就反射到探头而被接受,这时荧光屏上就出现了反射波。根据这些反射波与正常波比较、鉴别,就可以确定缺陷的大小及位置。超声波探伤比X光照相简便得多,因而得到广泛应用。但超声波探伤往往只能凭操作经验作出判断,而且不能留下检验根据。
对于离焊缝表面不深的内部缺陷和表面极微小的裂纹,还可采用磁力探伤。水压试验和气压试验对于要求密封性的受压容器,须进行水压试验和(或)进行气压试验,以检查焊缝的密封性和承压能力。其方法是向容器内注入1.25-1.5倍工作压力的清水或等于工作压力的气体(多数用空气),停留一定的时间,然后观察容器内的压力下降情况,并在外部观察有无渗漏现象,根据这些可评定焊缝是否合格。焊接试板的机械性能试验无损探伤可以发现焊缝内在的缺陷,但不能说明焊缝热影响区的金属的机械性能如何,因此有时对焊接接头要作拉力、冲击、弯曲等试验。这些试验由试验板完成。所用试验板好与圆筒纵缝一起焊成,以保证施工条件一致。然后将试板进行机械性能试验。
实际生产中,一般只对新钢种的焊接接头进行这方面的试验。焊接检验尺主要有主尺、高度尺、咬边深度尺和多用尺四个零件组成,是一种焊接检验尺,用来检测焊件的各种坡口角度、高度、宽度、间隙和咬边深度。适用于锅炉、桥梁、造船、压力容器和油田管道的测检。也适用于测量焊接质量要求较高的零部件。采用不锈钢材料制造,结构合理、外型美观、使用方便、测量范围广。气孔:焊接时熔池中的气泡在凝固时未能逸出而残留下来所形成的空穴称为气孔。气孔有时以单个出现,有时以成堆的形式聚集在局部区域。如果检验区域足够照明的话,表面气孔通常可以用肉眼看到。焊瘤:焊瘤是焊缝中的液体金属流到加热不足未融化的母材上或从焊缝根部溢出,冷却后形成的未与母材融合的金属瘤。
咬边:咬边是焊接过程中电弧将焊缝边缘熔化后,没有得到填充金属的补充,在焊缝金属的焊趾区域或根部区域形成沟槽或凹陷。咬边可以是连续的,也可以是间断的。焊接裂纹:金属在焊接应力及其它致脆因素的共同作用下,焊接接头中局部地区金属原子结合力遭到破坏而形成的新界面所产生的缝隙,具有尖锐的缺口和长宽比大的特征,是焊接结构中危险的缺陷。表面裂纹可能是纵向、横向或星形的,出现在焊缝表面或焊趾端,或焊缝外侧电弧击伤的地方。电弧击伤:电弧击伤是由母材金属或焊缝非迅速加热,且随后熔敷金属的迅速冷却而引起,母材金属的融化和填充金属的堆积往往伴有电弧引起的电弧击伤。电弧击伤会引起极高的热量,在局部地区造成较高的硬度和裂纹。
如果在坡口外随意引弧,有可能形成弧坑而产生裂纹,又很容易被忽视、漏检,造成事故的发生。错边:由于两个焊件没有对正而造成板的中心线平行偏差称为错边。错边使结构的外形尺寸发生突变,造成形状的不连续,在错边处引起较强的应力集中和弯曲应力,明显降低焊接接头强度和韧性,在个别情况下,错边还会引起裂纹,导致结构的破坏。凹坑多是由于收弧焊条(焊丝)未作短时间停留造成的(此时的凹坑成为弧坑),仰、立、横焊时,常在焊缝背面根部产生内凹。凹坑减小了焊缝的有效截面积,弧坑常带有弧坑裂纹和弧坑缩孔。单面焊时由于输入热量过大,熔化金属过多而使液态金属向焊缝背面塌落,形成后焊缝背面突起,正面下塌。将被检容器(工件)表面浸、涂、喷具有高度渗透能力的渗透液,由于液体的润湿作用和毛细现象,渗透液便渗入容器(工件)表面开裂的缺陷中,然后清洗表面多余的渗透液,再涂、喷一层吸附力很强的显像剂,利用毛细作用将残留在缺陷中的渗透液吸附至容器(工件)的表面,在白色涂层上便显示缺陷的位置和形状。




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厚度是板材类产品需要检测的一项重要指标,如何精准的测量得到厚度值,也是所关心的问题,本文主要是介绍接触式的激光测厚仪,当然非接触式的激光测厚仪也有生产。激光测厚仪:接触式激光测厚仪是用上下两个探头直接测量板带的厚度,与所测板带的化学成分以及材质均勾程度无关。所以测量精度很高,并且接触式激光测厚仪既可动态测量又可镜头检测。接触式激光测厚仪由测量单元主要由C形架、上压轮、上方传感器、上支撑臂、下压轮、下压轮支杆等部分组成。上、下压轮与板带表面的接触力由气压控制,气压值要根据所轧板带材料的软硬程度来确定,气压过高板带上会有印痕,气压过低上、下压轮不能与板带完全接触而影响检测精度。激光测厚仪的上、下两个接触式传感器安装在C形架的上、下横梁的前端。为防止带材上下位置浮动影响测量,两个传感器的安装距离设定为60mm(如现场浮动较大可再缩减此尺寸)。传感器下部安装滑轮,实时在线进行厚度测头。控制箱安装在C形架的后端,控制箱上设置有显示数据的液晶屏。传感器测得的原始数据传输到控制箱进行处理计算,计算结果在液晶屏上直接显示。
激光测厚仪的使用增加了板带的轧制质量,提高了成品率,成为厚度控制不可缺少的检测工具,特別是与精轧机自动控制系统的结合使用,充分发挥了在轧制过程中对板带厚度的有效测量、纠正作用,对板带实物测量起到巨大作用。宽度偏差每减小1mm,成材率可以提高0.1%左右,因此尺寸精密测量与控制技术可
显著提高经济效益和产品竞争力。测宽仪应用于钢板的在线生产线上,为其提供高质量的在线宽度测量,并可将测量数据传输给控制系统,从根本上提高成材率与钢板质量。LPBK50测宽仪:LPBK50测宽仪是基于光、机、电、计算机于一体的自动化测量设备,实现非接触式的在线测量,精度高,范围大,降低工人劳动强度,使用方便,操作简单。测宽仪是利用CCD技术对钢板宽度质量进行实时检测,动态测量的,具有结构简单、非接触、精度高、范围大、范围可调、测量速度快、性能稳定可靠等优点。测宽仪本体和大LED显示安装在测量现场,主控机柜安放在控制室。测宽仪与主控机柜间由一根三芯线和一根光缆连接,测宽仪的供、断电由主控机柜通过电源线实现,测宽仪的数据信号通过光缆传输到主控机柜。大LED显示屏的电源同样从主控机柜引出,显示屏的供、断电与主控机柜的启、停同步,显示屏的显示数据由主控机柜通过光缆向显示屏发送。测宽仪已投入到多家钢板生产厂家进行在线检测,实现尺寸检测的智能化和自动化,线阵CCD因其具有自扫描的特性,能够将光学图像变换成按空间域分别的离散电压信号,继而通过计算机系统对其进行各种处理,以实现高精度、高分辨率的检测。测
宽仪大幅度的了钢板的成材率。棒材生产线现已转向自动化的生产,大直径棒材的测量在线测量,更能节省原材料,减少废品的生产,棒材测径仪的使用已是大势所趋,为棒材自动化生产的必不可少的设备。今天所说的大直径棒材测径仪是以三组测头实现外径尺寸的高精度测量,它能对φ80-φ350mm范围内的棒材进行实时测量,通过控制测量范围实现多规格的大型棒材生产。2个发射镜头和2个接收镜头分别安装在正反丝杠的直线导轨滑台的滑块上,滑块由伺服电机驱动带动正反滚珠丝杠驱动。当切换被测棒材的规格时,通过伺服电机驱动滚珠丝杠转动调整2组测头的中心距至被测棒材的标称直径尺寸。棒材输送线的两个输送辊中间,棒材在辊道上沿轴向输送。由于棒材在圆周方向没有转动,为测量多条直径尺寸和直线度,本方案设置三路测头同时测量棒材一个截面的三个直径尺寸。圆棒三路间距可调双镜筒测头沿棒材圆周方向均匀分布,可测量一个棒材截面的三条均布的直径尺寸。整个系统中测径仪、LED显示屏安装在棒材输送线现场,控制柜安放在控制室或其它环境适合电脑工作的室内。测径仪采取固定安装方式或轨道移动安装方式(实施时双方协商确定)安装在输送线两组托辊之间。测径仪与控制柜间由一根三芯线和一根网线连接,测径仪的供、断电由控制柜通过电源线实现,测径仪的数据信号通过网线传输到控制柜。LED显示屏的电源同样从控制柜引入,显示数据由控制柜通过网线向显示屏发送。棒材测径仪工作时, 圆棒前进通过测径仪的测量区。测径仪同时测量圆棒的三个截面上9条直径线的外径和测量截面圆心的位置,并根据各截面圆心的位置计算圆棒在1米范围内的直线度误差。当圆棒的外径或椭圆度超过设定的公差范围时,声光报警器自动声光报警。同时LED显示屏及软件界面的超差尺寸的颜色由绿色变成红色或黄色显示。棒材测径仪具有测头间距自动调整功能。切换产品规格时,系统自动调整测头中心距至待测规格棒材的标称直径尺寸,调整完成不需校准即可进行测量。棒材测径仪具有测量中心高度调节功能,中心高度调节为电动调节。切换棒材规格后需要人工现场操作升、降按钮调节测量中心高度。棒材测径仪是高精度的外径测量设备,对外径尺寸进行高精度的在线测量,三轴大直径测径仪,更是能对三个截面9个直径进行实时测量并显示,还可测量椭圆度尺寸,是棒材生产线上重要的检测设备。




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