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选择接地电阻表检定装罚检定所的标准电阻器的电阻值一般为,功率,其实际误差应不超过被检接地电阻表大允许误差的/目前生产的接地电阻表检定装置的准确度等级为级-级。由标准器辅助设备及环境条件所引入测扯扩展不确定度不应超过被检仪器允许误差限值的。检定所的辅助电阻箱的电阻值一般可巾分别改变到,功率不小千,其允许误差限们不超过。目前接地电阻表检定装性的生产厂家生产的标准器基本都可以满足检定规程的要求,但是不同厂家生产的标准器的测址上限不同,准确度等级也有所不同。早期产品的测员上限为,低千某此数字式接地电阻表的测址上限,但对千模拟式接地电阻表的检定没有影响新设计产品的测址上限一般为,基本可以满足检定工作的需要如果按照检定规程中首次检定的项目进行检定,则可以参照上文中绝缘电阻表检定装置中对于倾斜影响绝缘电阻和节电强度的要求配备相应符合要求的设备。绝缘电阻表检定装竹和接地电阻表检定装置中的主要部分都是以直流电阻箱为主,只是测屈范围和准确度等级有所不同,使用单位在购买时应该结合本单位的工作情况,选择适合开展计蚁工作需要的标准器。
同时应该选择有生产许可证等资质的厂家生产的标准器,因为标准器使川说明书上标注的准确度等级技术指标可能一致,但是其旋钮性能年稳定性等项目都是要经过长期使川才能考察出来的。第二章建标指导三举例JOB-型接地电阻表检定装隍如图-所示。型接地电阻表检定装置九特斯拉计桧定装置一原理现在普遍使用的检定方法是同时使用比较法和替代比较法。使用的标准装置主要有核磁共振标准检定装笠霍尔效应式特斯拉计和线圈法特斯拉计等。
核磁共振标准检定装罚是基于核磁共振原理测量磁场,其特点是总不确定度高,测扯结果准确可靠,但是价格昂贞,组成复杂,需要配合频率计示波器等设备,受外界环境影响严重尤其是电磁环坻影响,用来检定工作用磁感应强度计矗器具时效率较低下,适合作为一等二等磁感应强度标准,用来开展值传递。霍尔效应式特斯拉计-般采用霍尔元件作为探头,价格相对便宜。由于受到霍尔元件材质和下艺的局限,以及「作原理的影响,普通的霍尔特斯拉计对均匀恒定磁场测扯的准确度一般在,比较适合用来作为工作计址器具和开展低精度特斯拉计及磁感应强度垃具的检定和校作。
旋转线式特斯拉计的测址准确度主要受到电机转速稳定性的限制,使用平衡测批法,可以得到的分辨力和较高的准确度等级,但是由于制造工艺要求较高,所以只有国外厂家生产,型号较少。二选择一般来说,开展特斯拉计的检定作主要以检定级及以下等级的仪器为主。标准器可以采用采用霍尔效应式特斯拉计和线阁法特斯拉计,测扯范围为。根据检定规程要求检定装置总测址不确定度不应超过被检特斯拉计大允许误差的。检定装置还需要其他的辅助设备,包括标准磁场供电电源对位装置等。
当检定装罚的准确度等级优于级时还应考虑温度影响,应附以探头恒温电路或自动温度补偿电路,否则必须给出准确的探头温度修正系数。标准特斯拉计的分辨力不应低了被检特斯拉计的分辨力,其相应测扯范围内的大允许误差应不超过被检特斯拉计大允许误差的。例如,开展检定级的特斯拉计的工作,标准特斯拉计的准确度等级不能低千l级。同时,标准特斯拉计的年变化不应超过被检特斯拉计大允许误差的或自身大允许误差的/。检定装置通常应配备对位装置,对位装笠可以保证标准特斯拉计和被检特斯拉计在测址标准磁场是所处的位置电硉计量器具建标指南基本一致。
对位装性和标泭磁场均匀区内稳定性所引入的不确定度分扯可通过多次测植磁场均匀区求出目前,同内生产厂家生产的特斯拉计技术水平距离同际先进水平还有一定的差距,如果作为计批标准还是应该纠合实际悄况购买符合检定规程要求的技术指标好的产品。需要配备的标准磁场供电电游和对位装置则要根据开展检定的测蜇范围准确度等级等情况综合设计。三霍尔效应式特斯拉计检定装置举例数字特斯拉计。数字特斯拉计第二节建标申请及考核程序计批标准考核丁作必须执行JJF《计扯标准考核规范》。
一建立标准前应当考虑的要素进行需求分析,分析被测扯领域对国民经济和科技发展的重要程度和迫切程度,分析被测址对象今后的发展前杲和动态,分析被测仪器仪表测掀范围测扯准确度和需要检定或校准的工作确定建立标准所需的基础设施与条件,如需要的房屋面积恒温条件及能源消耗等;确定建立计屈标准应节购罚的标准器配套设备及其技术指标,分析是否具有或盂婓培养使用维护及操作计量标准的技术人员名及以第二章逢标指导分析计批标准的考核使用维护及址值传递保证条件,确定计批标准的批传渠道;确定建立计屈。
一建立计量标准的决策准各建立计址标准应从实际盂求出发,科学决策讲求效益,减少建立计标准的盲目性,计屈标准的实用性和技术水平。二对准备建立的计量标准进行评估计阰行政部门组织建立补会公川计址标准前,应当对行政辖区内的计址资源进行调查研究摸底统计。根据节地国民经济建设发展的需要,统筹规划合理组织建立社会公用计队标准体系。对村会计牡资源进行科学调配,避免重复投资,大限度地发挥现有的计量资源的作用。强化社会公川计批标准的建设,兼顾部门和企事业单位计址标准的发展,对需要建设的社会公用计址标准统一规划统一部署科学立项认真实施。
明确各级各类计址技术机构的发展战略定位与日标,完善址值传递体系,解决项目交叉重复建设投入分散资源浪费等问题。提商法定计扯技术机构的技术保障水平,增强对社会开展计检定和校准的服务能力原则上,企事业单位建立的计量标准应低于计扯基准,并严格迎守计批批值传递体系。为了方便扯值溯源,企事业单位建立的计扯标准可考虑低于本省法定计址检定机构。当社会公用计批标准不能疫盖或满足不了部门专业特点的需求时,国务院有关部门和省自治区直辖市有关部门可以根据本部门的特殊需要建立部门内部使用的计址标准。
焊脚尺寸过小会导致母材与焊缝熔合不良,引起应力集中,还可能出现焊缝咬边、裂纹等缺陷,这种情况更是严重影响焊接件的强度.目前工业中使用的焊接技术是19世纪末20世纪初现代科学技术发展的产物.近几年,国内外许多学者对焊接区的温度场和应力场,焊接区的残余应力和应变及焊接缺陷、疲劳断裂等进行了分析.胥国祥等人利用有限元软件对焊接接头的温度场和应力场进行模拟分析,刘玉君等人通过对焊接结构焊前施加弹性反向角变形来控制结构残余角变形,姜克斌等人利用磁测应力仪及有限元数值模拟得焊接残余应力分布规律;
卢峰华等人利用ansys软件对焊接件的疲劳强度进行数值模拟,一些学者结合有限元与边界元,数值模拟分析焊接件的应力强度因子.焊脚尺寸对焊件强度有很大影响,张立斌和姚玉环[8]对于埋弧自动焊单面焊双面成形焊接,利用二次回归正交组合方法及软件分析来预测几何尺寸,陆志军及陈奎昌等人对焊脚尺寸进行了理论分析.但涉及焊脚尺寸对焊接件强度影响的试验分析较少.通过对取样位置不同和焊接尺寸不同的T形焊接接头进行拉伸试验,得到接头的一般力学特性并对其分析比较.按照等强度理论计算得到T形焊接接头在不同受力情况下的优焊脚尺寸,计算结果与试验数据进行比较,结果基本吻合.试验所用的T形焊接接头的材料是Q345,焊丝材料是ER50-6,采用不开坡口对接手工焊接.为了探索焊脚尺寸对焊接件的影响,将T形焊接接头试样分3组试样进行试验,组编号为A,取样位置是焊接端头段,即起弧和收弧的位置;
第二组编号为B,取样位置是焊接中间段;第三组编号为F,取样位置同样是焊接中间段.每组焊接试样各准备4件,并且要求焊接试样无缺陷,无残余应力,试验时选取3件进行试样测试,1件为预留件.A组与B组为同一个T形焊接接头中截取得到的试样,其尺寸差异由于加工及测量误差产生,通过组与第二组的比较来探讨焊接起弧,收弧对焊接件强度的影响;B组与F组取于不同尺寸T形焊接接头的中间段,把它们设计成尺寸不同的试样,通过第2组与第3组的比较来探讨焊接件尺寸对焊接件强度的影响.T形焊接接头试样的尺寸如表1所示,形状如图1所示.图1中,t为焊接接头的宽度,b为垂直板的厚度,a为水平板的厚度,k1,k2,k3,k4为焊接接头焊脚的尺寸,其中T形焊接接头的焊缝长度等于焊接接头的宽度t.用游标卡尺测量试样的尺寸(包括标距、厚度、宽度、长度和截面面积);把试样磨平并且贴应变片,接线;准备好试验机,将准备好的试样夹持到试验机上,用半桥接线法将工作片及补偿片接于电阻应变仪;
试验开始前将应变仪预调平衡,试样夹紧后开始均匀缓慢的加载,由应变仪记录应变值.为了能取得比较理想的试验数据,不影响T形焊接接头性能测试的真实性,要求试样受力形式合理,试样夹持到试验机时必须调好位置,避免出现偏心现象,如图2所示,试样的拉伸试验示意图如图3所示.在试验时采用位移控制的方式加载,其加载的速度为0.1mm/min.通过观察试验过程发现,编号为A和编号为B的T形焊接接头试样在加载初期无明显现象,当载荷接近大值时能听到轻微的焊缝拉开的声音,随后载荷下降试样“嘭”的一声破坏.拉断后的T形焊接接头断口是沿角焊缝45°的位置,如图4a,4b所示.
而编号为F的T形焊接接头试样在加载初期也是无明显变化,随着载荷的上升,在强化阶段中,试样的母材区长度明显增长,观察到出现了明显缩颈现象,后随着载荷的下降试样“嘭”的一声破坏.拉断后的T形焊接接头断口在母材上,且角焊缝没有发生破坏,如图4c所示.各组试样的断口形貌示意图如图5所示.试验机自动记录了试样的荷载随位移变化的曲线,将A1,B1和F1的载荷—位移曲线放在同一个图中进行比较,如图6所示,从图6可以看出F1的承载力小于A1和B1的承载力.由表3可以看出无论是端头段还是中间段,它们的弹性模量与泊松比基本是一致的,这与理论是相符合的,因为弹性模量与泊松比是材料的基本属性.比较取样于端头段的A组和取样于中间段的B组。
这两组都是在焊缝处断裂,它们的大承载力,抗拉强度基本一致,但是屈服强度相差110.53MPa,这说明焊接试样中间段的焊接质量更好.比较同样取样于中间段的B组与F组,F组试样都是拉断于母材上,抗拉强度有所提高,屈服强度基本一致,但是B组承受的大力要比F组的要大41.25MPa,由于F组的焊脚大于薄的母板材的厚度b,而B组的焊脚小于薄的母板材的厚度b,同时根据试验结果可看出它们的强度基本一致,说明了在工程中B组的尺寸是佳的选择,而F组存在焊脚尺寸大所导致的问题.对于焊接件,并不是焊脚的尺寸越大越好,若焊脚尺寸偏大,不仅加大了热影响区尺寸、焊接应力和变形,还浪费材料和工时,并且对焊接件的强度没有任何好处.因此,优化焊脚尺寸对于焊接件具有重要意义.随着焊接材料和焊接工艺的不断发展,按照等强度理论,根据T形焊接接头焊缝受力情况,确定T形接头角焊的焊脚尺寸.T形焊接接头焊脚如图7所示.1、从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证,才能上岗操作。
在这种情况下,具有点频测试功能的接收机能够方便准确地完成,而通用频谱分析仪无法准确实时测试单一频点的电平变化,测试用频谱分析仪必须有增加的功能,能够在扫描跨度为零时,快速准确的进行测试,不止是峰值显示,同时要有准峰值和平均值。依据标准,对峰值准峰值和平均值检波器作脉冲响应测试时,接收机可以对单一频率进行点频监测,判断其是否符合标准,而通用频谱仪完成这种测量是很困难的。脉冲响应测量是判断接收机合适与否的一个重要指标,不符合标准的仅能作为预测试设备随着计算机技术的迅速发展,利用软件进行信号处理技术的应用日益广泛,已开发的用于虚拟仪器的数字信号处理和图像处理软件的功能也日益强大。
数字信号处理是指采用数字系统方法对离散的数字序列描述信号进行处理的一种方法,与传统的模拟信号处理方法相比,它具有高度的稳定性灵活性性,能实现高精度和大动态范围的信号分析,因此具有显著的优越性。而数字信号处理方法的运用又是虚拟仪器平台测控系统的重要组成部分。由于NI公司的包含有信号分析和处理函数库部分。因此,利用LabVIEW提供的信号分析函数库,配合已开发的数字示波器即可实现的信号处理功能,其信号的分析侧重于对信号频谱的分析以及滤波处理。
本设计的虚拟频谱分析仪即可以对虚拟信号发生器所产生的信号进行频谱分析。也可以对通过信号调理器,基于PCI总线的DAQ卡组成的采集系统所采集到的外部信号进行频谱分析。其中,在对外部信号进行频谱分析时,外界被测信号首先传送到信号调理电路,且由信号调理电路对它进行放大滤波隔离等处理后,再经数据采集卡进行A/D转换,以将模拟信号转换为数字信号,然后由软件对被测试信号进行频谱分析和处理,后得到测试结果,并按要求将它们显示或储存起来。
本文所设计的虚拟频谱分析仪的前面板图如图所示。这一种虚拟频谱分析仪能够提供一个高精度的频谱分析功能,并且可以同时观察输入信号的频域显示。但该虚拟频谱分析仪受数据采集卡采样速率的限制,其频率范围仅为~kHz,用户可以通过改变采样速率和数据长度来选择频率分辨率。在虚拟频谱分析仪的设计中可以通过程序直接读出基波频率和峰值大小,并将它们显示在面板上,用户参考这个值可以手动调整采样速率的大小和显示图形中XY轴的坐标来观察所需要的频谱图,因此操作更加直观简便。
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