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  • 简介:摘要:本文研究了一种三维测力传感器,该传感器采用了双孔平行梁结构作为其主要结构,达到了小巧方便的使用需求。并对其结构进行了理论计算和有限元分析,验证了理论计算的正确性。该三维测力传感器的设定量程为0~100N,使用了350Ω电阻应变组成惠斯登电桥,通过理论分析计算出了应变粘贴在弹性体上的位置。同时还为其设计了控制单元和采集模块,并对其电路进行温度补偿以及零点漂移的补偿等。

  • 标签: 测力传感器 传感器 三维
  • 简介:摘要:燃气轮机测力环广泛应用于航空、船舶及各类工业动力领域的燃气轮机轴向力测试中。燃气轮机测力环(以下简称测力环)作为一种专用测试设备,在出厂前需要对其进行赋值标定,本文介绍了一种测力环的标定方法,标定过程及数据计算方式,用以测力环的标定试验。 1、结构概述 测力环通过弹性元件将力转换为应变量,然后通过电阻应变片组成的桥路输出电信号,通常由一个金属环体组成,安装于燃气轮机轴承座内,具体形状尺寸因所属燃气轮机结构而异。 2、标定条件 2.1 环境条件 温度:(20±5)℃,在测力环标定过程中,环境温度的变化不得超过1℃/h。,相对湿度:不大于80%,大气压力:(90~106)kPa。 测力环应在标准校准环境条件下放置足够长的时间,保证其温度与环境条件温度相同并稳定。推荐测力环的放置时间不少于8h。标定时,周围应无影响校准结果的震动、冲击、电磁场或其他干扰源。 2.2 校准标准设备应经过计量技术机构检定或校准,满足标定使用要求,并在有效期内。 2.3 指示仪表(包括可向测力环提供激励电压的指示类仪表)的响应技术指标,应不超过被校准测力环响应技术指标的三分之一。 3、标定方法 3.1 连接预热 标定前操作人应按照正确的接线方式将测力环与激励电源及指示仪表相连接,当使用外部电源时,应在负载状态下进行调节,将其输出电压调节到测力环所使用的应变片规定的激励电压后进行通电预热。预热时间的时间应符合所使用应变片制造厂的规定。在各个部分稳定后,方可进行标定。 3.2 零点输出和漂移 记录测力环的零点输出值 ,按公式(1)进行测力环的零点输出Z的计算。   (1) 观察并记录测力环在30min内的零点变化,按公式(2)进行测力环的零点漂移Zd的计算。 (2) 其中 :测力环的额定输出值; 3.3 数值标定 3.3.1 对测力环施加满量程负荷至少3次,每次额定负荷的保持时间应为30s~1min。每次加至额定负荷点后卸荷到零负荷,等待至少30s。 3.3.2 卸除最后一次加载的负荷后,等待2min,对测力环上的激励电压进行调整,调整指示仪表的零点,读取零点输出值。 3.3.3 标定的第一级负荷为满量程负荷的10%,标定点的选择应尽量均匀分布,不应少于5点(不包括零负荷),推荐为10点(分别为额定负荷的10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%,100%)。 3.3.4 缓慢匀速逐级施加负荷,直到额定值。在施加每一级负荷并保持1min后再读取数值。达到满量程负载后,逐级递减负荷。在递减至每一级负荷后保持1min,再读取输出值。 3.3.5 退回到零负荷,保持1min,读取零点输出值。需要时,重新调整指示仪表的零点。 3.3.6 连续进行3.3.1~3.3.5步骤至少3次。 3.3.7 将测力环绕其主轴线依次转到120°,240°方位角上,若无法实现上述转角位置则采用0°,90°,180°,270°。每次转动后,应预加满量程负荷3次,并记录各个方位下的额定负荷输出值后退回到零点。

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  • 简介:摘要:建筑工程的材料质量性能是否得到严格的保障,在根本上关系到建筑项目工程的整体质量性能。在现阶段的建筑工程开展实践中,建筑材料的种类正在不断趋向于丰富,并且现有的建材检测专业技术手段也呈现出多样性。因此,本文探讨了建筑材料检测对于建筑工程产生的重要实践影响,结合建筑工程的基本需求来探究强化工程材料检测工作的路径方法。

  • 标签: 建筑工程 材料检测 必要性 强化措施
  • 简介:摘要本文以测力仪仪器设备期间核查概述为切入点,针对测力仪仪器设备期间核查办法进行介绍,提出了测力仪仪器设备的不确定度并且在此基础上进行了测力仪仪器设备测量误差分析,希望能为测力仪仪器设备的使用提供参考和借鉴。

  • 标签: 测力仪 期间核查 仪器测量 误差分析
  • 简介:【摘要】目的:比较水银体温和倍尔康牌非接触式电子体温对发热患者测量数值之间有无差异。方法:采用方便抽样的方法,抽取珠江医院40名发热的住院患者,并分别用2种测温仪同时对住院发热患者进行体温测量,比较二者之间的差异。结果:水银温度的均值为37.885,标准差为0.4522,电子体温的均值为37.920,标准差为0.5736。两者的平均体温值差值(电子-水银)d为0.0350,对均值进行配对t检验,差异没有统计学意义(t=0.552,P=0.584)。结论:在临床发热患者中水银温度测量体温是可以用倍尔康牌非接触式电子体温代替的。

  • 标签: 非接触式电子体温计 发热患者 体温
  • 简介:摘要:本文通过对低功耗相关电子元器件的结构和特点的分析,结合现代控制技术的设计理念,制作了以低功耗单片机STM8L152K4T6为控制器的简易低功耗数字温度测量装置。首先,本装置通过精密模拟温度传感器采集环境温度信息得到模拟量,AD芯片ADS1115将模拟量转换为数字量,再由单片机读取、处理,最终将具体温度显示在液晶显示屏上,同时发射到接收设备上。在此过程中,它克服了传统温度功耗偏高、精确度偏低等问题。系统结构精巧,成本较低,抗干扰能力强,并且具有超低功耗、超高精确、实时监测、信息互联的特色优势。

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  • 简介:摘要:了解温度的发展史,对数字温度的发展及分类进一步分析,并对数字温度在实验室的而应用进行阐述,明确数字温度在现代经济发展中的不可取代的重要性。

  • 标签: 温度计 数字温度计 实验室
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  • 简介:摘要:心血管疾病是常见疾病,大多是因为生活饮食作息不规律,缺运动锻炼所致。其患病群体不再局限于中老年人,青少年群体中也逐渐出现高血压或低血压的症状。高血压患者数量相继增加,增加着血压的使用频率,其准确性不可忽视。

  • 标签: 血压计 家用式 心血管健康 电子血压计
  • 简介:摘要:文章立足于实际,详细的分析了血压计量检定的方法。首先论述了血压检定基本要求,而后在分析血压的检定过程的同时,详细的探讨了血压计量检定方法。目的在于提升血压计量检定的精确性,使其应用水平得到提升。

  • 标签: 血压计 计量检定 方法 分析
  • 简介:摘要:随着我国的电子技术水平的不断提升,在如今的发展背景之下加强对于医疗设备的研究和升级能够进一步促进我国的医疗化水平,为我国的医疗行业做出重要的贡献和价值。其中电子血压是十分精密的医学测量仪器,在如今的使用过程之中可能面临着较大程度的故障以及精度问题,影响到我国的医疗行业的发展水平,对于我国的医学行业发展十分不利。本文将针对血压的工作原理以及相应的优化措施展开,加强对于电子血压的检定问题研究进一步促进我国的医疗水平的进步。

  • 标签: 电子血压计 检定问题 研究
  • 简介:摘要:本文详细介绍了石油制品企业装载的双金属温度、压力式温度、铂电阻温度等的在线校准的方法,并对其校准结果的测量不确定度进行了评定。

  • 标签: 温度计 校验炉 在线校准。
  • 简介:摘要:随着现代化学工业的日益发达,非电化学原理酸度已经成为主要的化工计量仪表,广泛应用于工业工程、计量、废物管理、土壤分析等领域。但是,随着现代科学技术设备的快速更新,对产品的制作与应用也产生了若干问题。PH型号规格不标准,检验统计方法不科学,等多种影响因素制约着pH的应用与普及,在测量测定过程中也出现了大量问题。

  • 标签: 非电化学原理,酸度计 ,校准,目标检测.
  • 简介:摘要:加德纳比色在我国广泛应用于环境监测和化工行业的工业水质量分析、油漆产品检测等方面,但目前并没有相应的国家规程或规范作为加德纳比色的校准依据。本文对加德纳比色的组成部分和工作原理进行了归纳和分析,依据现有的量值溯源方法和体系对加德纳比色的校准和量值溯源进行了探讨。

  • 标签: 加德纳比色计 校准方法 量值溯源
  • 简介:摘要:数码温度表可以精确地判断温度,然后用数字表示,而不是用指针,也不是用水银,因此就叫它数码体温表。在测温设备中,数字温度仅是一种,它在实际应用中很方便,它主要由温度传感器来检测,最后将其转化为电子信号。为了确保数字温度的精确计量,必须在出厂之前对其进行鉴别。文章从数字温度的校准方法出发,对其进行了简单的分析,希望能为有关工作人员提供一些有用的参考。

  • 标签: 温度检测 数字温度计 检定方法 探讨分析
  • 简介:摘要:220kV及其以上的SF6电流互感器,SF6表的直径大概在8cm。由于本体支架较高,SF6压力表通常在3米以上的高度。因此,人的肉眼从下往上看SF6表示数,是很难看清楚的。运维人员在观察表计时间有时候需要借助望远镜或者爬到作业平台上,才能看清楚。如攀爬作业平台,又涉及相应的风险。本项目的实施,一方面摆脱对望远镜的依赖,另一方面是避免攀爬作业平台的风险,保护运行人员的安全。

  • 标签: 电流互感器 SF6压力表计
  • 简介:摘要:由于现场实际应用要求,一些带感应器的数码温度仪(下面称数码温度表)难以拆卸测量,以及标准装置中铂电阻温度的贵重、精密、容易损坏,以及提供温场的配套装置恒温槽容积过大等因素,不方便进行现场校准。所以,本文对便于带于现场的装有金属保温套管的标准用数码水温测定仪和干体炉,校准场用数字温度表方法的研究。通过试验数据分析,对于国家标准场用辨识能力不超过零点一℃,环境温度最大允差不低于零点五℃,将感应器插入深度不低于200mm的数字温度表即可进行校正、测量等工作。

  • 标签: 温度计 现场校准 方法