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合肥法蘭數(shù)顯壓力表

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3. 我國(guó)2005年新的數(shù)字壓力表檢定規(guī)程公布實(shí)施,符合JJG875-2005《數(shù)字壓力計(jì)檢定規(guī)程》。規(guī)定了壓力準(zhǔn)確度分別為 ±0.01%、±0.02%、±0.05%、±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1.0%、±1.6% 。例如深圳市天華成科技有限公司生產(chǎn)的XY系列數(shù)字壓力計(jì)的等級(jí)分別為±0.02%、±0.05%、±0.1%、±0.2% 等。
4. 合理選擇壓力表準(zhǔn)確度等級(jí)的方法, 應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、檢測(cè)方法等提出的要求,按被測(cè)壓力最小值所要求的允許誤差來(lái)選擇準(zhǔn)確度等級(jí)。

(合肥法蘭數(shù)顯壓力表)

⒋氣缸結(jié)合面的涂鍍或噴涂
當(dāng)氣缸結(jié)合面大面積漏汽,間隙在0.50mm左右時(shí),為了減少研刮的工作量,可用涂鍍的工藝。用氣缸做陽(yáng)極,涂具做陰極,在氣缸的結(jié)合面上反復(fù)涂刷電解溶液,涂層的厚度要根據(jù)氣缸結(jié)合面間隙的大小而定,涂層的種類(lèi)要根據(jù)氣缸的材料和修刮的工藝而定。噴涂就是用專(zhuān)用的高溫火焰噴槍把金屬粉末加熱至熔化或達(dá)到塑性狀態(tài)后噴射于處理過(guò)的氣缸表面,形成一層具有所需性能的涂層方法。其特點(diǎn)就是設(shè)備簡(jiǎn)單,操作方便涂層牢固,噴涂后氣缸溫度僅為70℃-80℃不會(huì)使氣缸產(chǎn)生變形,而且可獲得耐熱,耐磨,抗腐蝕的涂層。注意的是在涂渡和噴涂前都要對(duì)缸面進(jìn)行打磨、除油、拉毛,在涂渡和噴涂后要對(duì)涂層進(jìn)行研刮,保證結(jié)合面的嚴(yán)密。
(合肥法蘭數(shù)顯壓力表)

隔膜壓力表采用間接測(cè)量結(jié)構(gòu),適用于測(cè)量粘度大、易結(jié)晶、腐蝕性大、溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質(zhì)的壓力。隔離膜片有多種材料,以適應(yīng)各種不同腐蝕性介質(zhì)。儀表適用于化學(xué)工業(yè)、化纖、合成纖維、石油、染化、制堿等工業(yè),并有各種材質(zhì)的隔離膜片及各種接口形式以供不同的工礦條件選用
潯陽(yáng)區(qū)不銹鋼壓力表
WZC-320B,WZC-320B,WZP-420B,WZP-421B,WZP-430B,WZP-431B,WZP2-420B,WZP2-421B,WZP2-430B
(合肥法蘭數(shù)顯壓力表)

SCY-100數(shù)字壓力表數(shù)顯壓力表設(shè)計(jì)合理新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、精度高、性能穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)儀表智能化。可以直接代替指針壓力表,廣泛應(yīng)用于石化、天然氣、機(jī)械、電力等行業(yè),是一種理想的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀表。智能數(shù)字壓力表技術(shù)先進(jìn),性能卓越,能使您摒棄指針式壓力表的諸多弊端,快步進(jìn)入電子數(shù)字化時(shí)代。
★SCY-100數(shù)字壓力表主要特點(diǎn)
●體積小、重量輕、安裝方便。
●標(biāo)準(zhǔn)螺紋接口:更換自由。
●超低功耗設(shè)計(jì),一節(jié)鋰電池連續(xù)工作一至二年。
●耐振動(dòng):電子器件采用貼片焊接工藝,整體緊固組裝,在強(qiáng)振動(dòng)場(chǎng)所能夠正常使用。
●壽命長(zhǎng):高質(zhì)量的進(jìn)口原裝測(cè)壓芯片,超強(qiáng)的過(guò)載及抗沖擊能力,正常使用壽命長(zhǎng)達(dá)五年以上,是指針壓力表的幾倍、幾十倍。
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微波器件測(cè)量手冊(cè):矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀高級(jí)測(cè)量技術(shù)指南 作者: 喬爾P.敦思摩爾(JoelP.Dunsmore)著陳新,等譯 出版時(shí)間: 2014 內(nèi)容簡(jiǎn)介 本書(shū)是當(dāng)今射頻和微波器件測(cè)量領(lǐng)域的一本實(shí)用參考手冊(cè)和工具書(shū),討論了最先進(jìn)的射頻微波器件測(cè)量技術(shù)及最佳的測(cè)量實(shí)踐。本書(shū)前面的章節(jié)先引入一些基本概念,接著在后續(xù)章節(jié)深入探討各種有源和無(wú)源器件的測(cè)量與應(yīng)用案例,讓讀者能夠全面了解微波器件測(cè)量的重要細(xì)節(jié),向用戶(hù)提供了一套全新的見(jiàn)解,指引用戶(hù)通過(guò)實(shí)踐了解被測(cè)器件的真實(shí)特性。它的實(shí)用性還在于向讀者介紹了如何找到最優(yōu)化的測(cè)量設(shè)置方法、如何把現(xiàn)代化矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的強(qiáng)大功能應(yīng)用到最大的極限,以及如何在測(cè)量結(jié)果中去除測(cè)量設(shè)備可能對(duì)被測(cè)器件特性的影響。 目錄 第1章微波測(cè)量簡(jiǎn)介 1.1一般的測(cè)量流程 1.2實(shí)際的測(cè)量重點(diǎn) 1.3微波參數(shù)的定義 1.3.1初步認(rèn)識(shí)S參數(shù) 1.3.2網(wǎng)絡(luò)的相位響應(yīng) 1.4功率參數(shù) 1.4.1入射功率和反射功率 1.4.2資用功率(availablepower) 1.4.3負(fù)載功率 1.4.4網(wǎng)絡(luò)資用功率 1.4.5資用增益 1.5噪聲系數(shù)和噪聲參數(shù) 1.5.1噪聲溫度 1.5.2有效輸入噪聲溫度(超噪溫度) 1.5.3超噪功率與工作溫度 1.5.4噪聲功率密度 1.5.5噪聲參數(shù) 1.6失真參數(shù) 1.6.1諧波 1.6.2二階截?cái)帱c(diǎn) 1.6.3雙音互調(diào)失真 1.7微波元器件的特性 1.8無(wú)源微波器件 1.8.1電纜,連接器和傳輸線 1.8.2連接器 1.8.3非同軸傳輸線 1.9濾波器 1.10定向耦合器 1.11環(huán)形器和隔離器 1.12天線 1.13PCB組件 1.13.1SMT電阻 1.13.2SMT電容 1.13.3SMT電感 1.13.4PCB過(guò)孔 1.14有源微波器件 1.14.1線性和非線性 1.14.2放大器:系統(tǒng)放大器,低噪聲放大器和大功率放大器 1.14.3混頻器和變頻器 1.14.4N倍頻器,限幅器和分頻器 1.14.5振蕩器 1.15測(cè)量?jī)x表 1.15.1功率計(jì) 1.15.2信號(hào)源 1.15.3頻譜分析儀 1.15.4矢量信號(hào)分析儀 1.15.5噪聲系數(shù)分析儀 1.15.6網(wǎng)絡(luò)分析儀 參考文獻(xiàn) 第2章矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量系統(tǒng) 2.1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量系統(tǒng)簡(jiǎn)介 2.2矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的結(jié)構(gòu)框圖 2.2.1矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀源 2.2.2理解源匹配 2.2.3矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)試裝置 2.2.4定向器件 2.2.5矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀接收機(jī) 2.2.6IF和數(shù)據(jù)處理 2.2.7多端口擴(kuò)展 2.2.8大功率測(cè)試系統(tǒng) 2.3線性微波參數(shù)的矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀測(cè)量 2.3.1S參數(shù)的線性測(cè)量方法 2.3.2使用矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀進(jìn)行功率測(cè)量 2.3.3矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的其他測(cè)量限制 2.3.4由外部元件引起的測(cè)量局限 2.4由S參數(shù)引申出的測(cè)量 2.4.1史密斯圓圖 2.4.2將S參數(shù)變換成其他阻抗 2.4.3級(jí)聯(lián)電路和T參數(shù) 2.5使用Y變換和Z變換的模型化電路 2.5.1反射變換 2.5.2傳輸變換 2.6其他線性參數(shù) 2.6.1Z參數(shù)或開(kāi)環(huán)電路阻抗參數(shù) 2.6.2Y參數(shù)或短路導(dǎo)納參數(shù) 2.6.3ABCD參數(shù) 2.6.4H參數(shù)或混合參數(shù) 2.6.5復(fù)數(shù)變換和非等值參考阻抗 參考文獻(xiàn) 第3章校準(zhǔn)和矢量誤差修正 3.1引言 3.2S參數(shù)的基本誤差修正:校準(zhǔn)應(yīng)用 3.2.112項(xiàng)誤差模型 3.2.2單端口誤差模型 3.2.38項(xiàng)誤差模型 3.3確定誤差項(xiàng):12項(xiàng)模型的校準(zhǔn)采集 3.3.1單端口誤差項(xiàng) 3.3.2單端口標(biāo)準(zhǔn)件 3.3.3二端口誤差項(xiàng) 3.3.412項(xiàng)誤差模型轉(zhuǎn)換成11項(xiàng)模型 3.4確定誤差項(xiàng):8項(xiàng)模型的校準(zhǔn)采集 3.4.1TRL標(biāo)準(zhǔn)和原始測(cè)量結(jié)果 3.4.2TRL校準(zhǔn)的特殊情況 3.4.3未知通路或SOLR(互逆通路校準(zhǔn)) 3.4.4未知通路校準(zhǔn)的應(yīng)用 3.4.5QSOLT校準(zhǔn) 3.4.6電子校準(zhǔn)或自動(dòng)校準(zhǔn) 3.5波導(dǎo)校準(zhǔn) 3.6源功率校準(zhǔn) 3.6.1為源頻率響應(yīng)進(jìn)行源功率校準(zhǔn) 3.6.2功率計(jì)失配校準(zhǔn) 3.6.3源功率線性度校準(zhǔn) 3.7接收機(jī)功率校準(zhǔn) 3.7.1一些歷史回顧 3.7.2現(xiàn)代接收機(jī)功率校準(zhǔn) 3.7.3傳輸測(cè)試接收機(jī)的響應(yīng)校正 3.8退化的校準(zhǔn) 3.8.1響應(yīng)校準(zhǔn) 3.8.2增強(qiáng)型響應(yīng)校準(zhǔn) 3.9確定殘余誤差 3.9.1反射誤差 3.9.2使用空氣線確定殘余誤差 3.10計(jì)算測(cè)量不確定度 3.10.1反射測(cè)量的不確定度 3.10.2源功率的不確定度 3.10.3測(cè)量功率的不確定度(接收機(jī)不確定度) 3.11S21或傳輸不確定度 3.12相位誤差 3.13實(shí)際校準(zhǔn)的限制 3.13.1電纜彎曲 3.13.2在校準(zhǔn)后改變功率 3.13.3補(bǔ)償步進(jìn)衰減

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