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在各国都普遍使用。采用这一方法的前提是必须具备高准确度的螺纹量规。但怎样判断高准确度的螺纹量规是否合格呢?螺纹量规分为螺纹塞规与螺纹环规,对于螺纹塞规一般是采用对单一中径、螺距、牙形角、螺距、大径、小径各单项参数进行测量来判别合格与否;但要对螺纹环规的各单项参数进行测量就较难。目前,我国普遍采用的是校对规检验方法。这种方法的局限性有:无法知道螺纹单个参数的具体值,几种参数混合在一起,使某些不具备基本使用性能的螺纹量规可以通过螺纹校对量规通、止规的检验而不被发现(无法发现个别参数的不合格)。由此,在螺纹产品生产厂家与客户之间,螺纹量规生产厂家与计量部门之间,经常会在判断螺纹合格与否的问题上产生比较大的分歧。
现在,我国GB/T3934普通螺纹量规标准及JJG888圆柱螺纹量规检定规程对螺纹环规中径的检验规定以校对塞规为基本方法,因此,绝大多数的螺纹量规生产厂采用此方法对螺纹环规进行检验。这种方法是源于1905年英国人泰勒提出的泰勒原则,螺纹通端量规保证了内、外螺纹间的可装配性;螺纹止端量规保证了螺纹件具有一定的机械强度。下面分析采用校对规检验螺纹环规的工作情况:如果不计算螺纹量规的制造误差,校对塞规的通规就是大实体牙型的理想边界,那么实际螺纹能与通规旋合并顺利通过则说明该实际螺纹的作用中径一定没有超出大实体牙型的中径;校对塞规止规及损规的牙型是在小实体牙型上截短了,类似一个测头宽度等于P/2的固定式螺纹卡规。
其所控制的中径基本符合单一中径的定义,如果实际螺纹能被止规(或损规)所止,则说明该实际螺纹的单一中径没有超出小实体牙型的中径。由上可知,螺纹校对塞规基本上体现了中径合格性的判断原则。但是,由于实际螺纹存在螺距和牙型角误差,校对塞规与螺纹环规旋合时构成配合的还是作用中径,这样对外螺纹(校对塞规)的作用中径会加大,而对内螺纹(螺纹环规)的作用中径会减小。如图1所示。根据上式可知,在考虑螺纹量规螺距和牙型角误差的情况下,校对塞规的通规能与螺纹环规旋合并顺利通过,则说明该实际螺纹环规的作用中径一定不小于大实体牙型的中径,一定满足D作用≥D2min的条件,完全符合中径合格性的判断原则。校对塞规止规(或损规)在检验螺纹环规单一中径时。
虽然校对塞规止规(或损规)是截短牙型(中径线与牙侧直线部分顶端之间的径向距离为0.1P),而且相互旋合量不超过一个螺距,由于螺距误差而影响的中径当量fp可不考虑,但牙型角误差会影响校对塞规止规(或损规)和螺纹环规的相互作用中径值,当由于牙型角误差致使作用中径加大时,这样就产生了误判,把不合格的螺纹环规判为合格。因此,采用校对塞规止规检验螺纹环规单一中径并不能保证完全符合中径合格性的判断原则。假设螺纹环规的牙型半角误差为Δα,从上面可知,对于螺距不大于0.5mm的螺纹环规,校对塞规的止规(或损规)与环规旋合时,牙型角误差对其作用中径影响较小,其作用中径基本与单一中径一致,误判的可能性较小。但对螺距大于0.5mm的螺纹环规。
采用校对规检验,误判的可能性就比较大,特别是对首次检定的螺纹环规,在校对规检验合格的情况下,采用双球法测单一中径,有时得到的单一中径会远远大于其大极限值。这说明对螺距大于0.5mm的螺纹环规,采用两种方法检测是不一致的,采用校对规检验产生误判的概率很大。同时,在制造校对通规时考虑半角误差及螺距误差对作用中径的影响,由螺纹环规中径公差带的中心线至校对通规中径公差带的中心线之间有给定值m,校对通规的中径值比螺纹环规的小中径值小m-TR/2,如果校对通规和螺纹环规的半角误差及螺距误差很小,其作用中径等于单一中径。此时,在螺纹环规单一中径小于小中径时,校对通规仍能旋合通过,根据中径合格性的判断原则。
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常被称为感温器。热电偶温度计:热电偶温度计是由两条不同金属连接着一个灵敏的电压计所组成。金属接点在不同的温度下,会在金属的两端产生不同的电位差。电位差非常微小,故需灵敏的电压计才能测得。由电压计的读数,便可知道温度为何。光测高温计:物体温度若高到会发出大量的可见光时,便可利用测量其热辐射的多寡以决定其温度,此种温度计即为光测温度计。此温度计主要是由装有红色滤光镜的望远镜及一组带有小灯泡、电流计与可变电阻的电路制成。使用前,先建立灯丝不同亮度所对应温度与电流计上的读数的关系。使用时,将望远镜对正待测物,调整电阻,使灯泡的亮度与待测物相同,这时从电流计便可读出待测物的温度了。通过电脑操控,结合温室内由温湿度传感器、二氧化碳传感器等组成的物联网采集器。
不仅可以自动监测棚室的温度、湿度,还实现了水肥一体化的自动定量供给、病虫害远程诊断等,立体化、多功能、的数字化管理系统大显身手。作为整个园区基地的大脑,在园区温室大棚的电脑机房控制室内,桌子上的电脑屏幕上,每个温室大棚里的温度、空气湿度、二氧化碳浓度、土壤水分的数据都在实时更新着。这些大大小小的数据,便是通过温湿度、二氧化碳传感器等从各个大棚向这里汇集的。每个棚该不该通风、何时适合浇水施肥、需要用多少量,都可以通过这些数据来判断。在园区葡萄大棚2号区块,温室中间的位置悬挂着一个白色的盒子。这个盒子叫智能温室物联网采集器,上面便安装了空气温湿度传感器、二氧化碳传感器、土壤水分传感器等多种信息采集设备。
通过传感器的信息采集,农民能够随时得到的大棚数据,然后根据电脑显示,轻点鼠标就可以实现自动浇水、施肥,十分方便。据负责该大棚种植的农民称,他们在以前靠的是两条腿在大棚间来回跑,观察悬挂在棚内的温度计、湿度计上的数字,然后开、关一个个阀门,还得逐个施肥,两个人管理一个棚都忙得喘不过气来。目前,有了这种智能自动化装置,现在一个人管两个大棚也变得轻轻起来。另外,同传统的大水漫灌式的用水量大、水资源浪费的传统方式相比,这一花费86万元安装的水肥一体智能浇灌系统,能够根据作物不同的生长期,采用膜下微灌技术直接对作物根部用水,既保证了作物用水需求,又省工节水。当地农民称,以前浇水施肥全凭感觉和经验,现在实现了实时定量。
把关,不仅节约了水肥的使用,还减少了病虫害。随着信息技术的不断发展,计算机机房成了各大企业不可缺少的重要组成部分,计算机设备尤其是交换机等设备对机房的温度、湿度有着较高的要求。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。对于像银行、等需要实时交换数据的单位机房,机房管理更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。温度偏高,易使机器散热不畅,使晶体管的工作参数产生漂移,影响电路的稳定性和可靠性,严重时还可造成元器件的击穿损坏(通信设备在长期运行工作期间,机器温度控制在18℃~25℃之间较为适宜。
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