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- 何66011 2015-01-03 00:00:00
- 该加速度传感器属于惯性式传感器,由F=ma,物体受到的力正比与物体的加速度,而金属应变片相当于一个测量力的传感器,间接的测量出加速度,希望能采纳,我的百度空间有关于金属应变片的试验视频,可以看下 应变片放大模块|全桥应变片放大板|应变片放大电路_Robotmic_百度空间 http://hi.baidu.com/robotmic/item/bc3f180c2d7190f51ff046e4
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绝缘电阻仪的应用兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。
当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
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- 实验室信息管理系统LIMS实际应用中的作用和意义
实验室信息管理系统LIMS是根据ISO/IEC 17025检测实验室能力的通用要求,按照标准化实验室管理规范,建立符合实验室业务流程的质量体系,实现实验室信息化管理的系统,包括检验工作业务受理流程、检测过程管理(包含委托类)、环境监测管理、报告管理,原始记录管理,质量管理体系,组合查询数据统计等功能的实现。
实验室信息管理系统LIMS是有着典型管理模式的一种系统,它给实验室日常工作也带来了很多的优势和便捷,LIMS实验室信息管理系统能提升实验室工作效率和生产力,提高质量控制水平,实现管理层能定量地评估实验室各个环节的工作状态,很好地实现实验工作的全面量化管理。国内青软青之自主研发的实验室信息管理系统King'sLIMS总结出了符合不同行业实验室的管理流程,通过在LIMS系统内建立人员基础、技术,方法,产品和整体解决方案,实现对实验室的结构化数据与非结构化数据、报告合成管理、技术审核、授权人电子签名等实验室检验业务功能进行整合开发。
实验室信息管理系统LIMS结合了协同数据、检测流程和质量管理等方面助力实验室数字化转型升级,从而提高实验室工作效率,那么,LIMS在实验室日常工作带来哪些优势呢?
1、质量数据共享与传递
传统手工模式中,工作中需要查询资源的背景信息需要跨多平台寻找,LIMS系统利用网络与各相关部门进行连接,建立快速高 效的质量数据共享平台,工作中可随时查询资源的相关背景信息,相关部门和业务公司方便快捷查阅检测信息,提高工作效率。
2、科学规范检测工作流程
传统手工模式中,申请者不能随时获得测试过程信息,需要报告时还需要联系测试工程师。而现在通过LIMS系统的模块管理,将各检测环节紧密的结合在一起。不仅及时提醒检测人员工作进度,同时便于管理人员随时了解检测进程,监督检测工作,检查检测样品的原始记录,及时发现不符合质量管理体系的行为,及时改正。
3、高信息资料利用效率,确保信息管理的安全性
传统手工形式中,样品信息需要重复誉抄很多次,如:样品登记单、交接单、任务单、记录、报告等。而LIMS系统录入一次样品信息,其他报表自动生成;当一种样品有多次测试,需要汇总测试时可利用关键字自动汇总输出,而且King'sLIMS有标准的测试记录模板和测试报告模板,数据易跟踪追溯,不会丢失。
4、提高检测数据的科学采集和自动化管理水平
传统手工模式中,测试过程需要人工记录数据,LIMS系统通过自动化的数据采集记录现场或测试数据,减少人工录入和处理,测试结果可通过ELN(电子原始记录系统)/DAQ(仪器设备数据采集系统)自动录入和传输,自动测试,减少人员参与提高数据准确性,有些需要人工一直在现场观察的试验可无人值守,出现异常情况LIMS系统有自动报警提醒功能,从而提高实验室无纸化水平。
5、精细化管理试剂和耗材
传统手工模式中,需要人工查找设备、耗材的所有信息,而LIMS系统可自动提醒设备的点检、保养、计量、期间核查;由于LIMS了解您的库存情况,它还能减少订货过多,从而避免浪费和成本上升,并消除意外的试剂耗竭,防止工作延误或项目受阻。
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- 氮气发生器所应用的行业
氮气是无色无味的气体,在空气中的体积百分比为78.03%,是化学惰性气体。氮气的化学分子式为N2,分子量为28.02,较空气分子量28.97轻,大气压下沸点为-320.5°F (-195.8°C)。利用其惰性的特点,氮气广泛用于防止氧化、防止燃烧及等。长时间处于高纯氮气环境可能引起人与动物缺氧窒息/死亡。
氮气发生器应用的行业包含但不限于石油、天然气
氮气发生器广泛运用于石油天然气行业的以下方面: 1)欠平衡钻井、完井 2)油气三采, 提高油气的采收率 3)油气管道吹扫。
化工
化工产品生产、储藏及运输过程中经常需要用到化学惰性的氮气。氮气在化工行业中被用作防燃、防潮及防氧化,广泛的应用于化学品的输送、化工生产过程物料及催化剂的保护、化工产品包装的氮封、化工管道及容器的吹扫、化学产品生产过程中的防止潮湿等。
常见化工品生产、处理中需要利用氮气化学惰性的化学物质包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚酯、苯胺、乙醇等多种有机产品生产过程和部分易燃、易氧化的无机物如金属钠的生产。
制药
在制药行业氮气被广泛用于防止氧化的制造工艺过程中,对于一些易于氧化的药剂的储藏过程中也使用氮气作为一种有效的保护手段。
注塑
为了提高注模产品质量及设计的灵活性,塑料制造商通常采用氮气喷射造型。根据不同的工艺情况塑料注模所需氮气纯度为95%-99.995%。
食品
我们的系统广泛运用于需要防水及防氧处理的食品、水果、粮食处理中,这些应用能防止食品氧化、防止害虫、对食品的质量及保质期大有提高。我们的系统在饮料、食用油、水果、啤酒灌装及食品包装方面。
氮气发生器设备从90年代初开始用于提高产品质量。量身定做的膜制氮设备能够满足您在蔬菜、水果、咖啡、茶叶、大豆、酒等食品方面的保鲜、防虫等需求。
电子
在SMT等精密电子行业,致力于提供一步法或者通过纯化系统提供的高纯度氮气满足客户对于精密仪器生产、处理的要求。
冶金
氮气发生器系统广泛运用于冶金行业的锡焊、焊接和铜焊等工艺工程,氮气常用于热处理炉及回炉处理吹扫,防止金属表面氧化并降低渣滓的产生。
其他
利用氮气化学惰性及其制取方便的特性,氮气还广泛的运用于远洋运输、军事、航空、文物保护等国民经济的各个领域。
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