任何仪器如定期的进行维护保养,不但能保证仪器的正常运行,还可延长其使用寿命,水分检测仪器也一样。
首先是水分检测仪电极的保养:
1.电解电极被污染时,可将丙酮或无水乙醇注入阴极室内,反复摇晃,以除去内部的污垢。
2.测量电极被污染时,可用丙酮或无水乙醇进行擦拭,如仍不能去污,可用酒精灯烧铂金球端。
水分检测仪电解池的干燥:
将电解池分解,放入约50度的烘箱内烘干五小时,待其自然冷却后加入试剂。
水分检测仪的安装场所注意事项:
1.应在室温低于5度或高于40度的地方。
2.不得安装在阳光照射与湿度大的地方。
3.不得安装在电源不稳定的地方,建议使用电子稳压器。
4.仪器不得安装在有腐蚀性气体的室内,对仪器电路部分腐蚀,缩短仪器寿命。
水分检测仪的维护保养工作是很有必要的,相信您按照以上方法操作,您的水分检测仪一定可更长时间的使用。
超声波探伤仪是一种便携式工业无损检测仪器,超声波检测仪能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷,如金属材料内部气孔、砂眼、夹杂、折叠、裂纹、焊缝的未熔合和未焊透等的检测、定位、评估及诊断,查找工件内部有没有暗伤,焊缝是否合格等,同时具有轴类、筒类、无缝钢管、直缝焊管等工件外圆周向探伤功能。因此超声波探伤仪就是判定工件是否合格的一种检测设备。那么超声波探伤仪的具体探伤流程是怎样的呢?接下来我们就来看看超声波检测仪在对焊接工件具体的探伤过程中,各种缺陷的特征。
1、未熔合(线性、面积状缺陷):
实际检测过程中超声波探头平移,波形较稳定,两侧探测时,反射波幅不同,有时只能从一侧探到。其产生的原因:坡口不干净,焊速太快,电流过小或过大,焊条角度不对,电弧偏吹等。
2、夹渣(点状、面积状缺陷):
超声波探伤仪检测焊缝夹渣时,焊缝的点状夹渣回波信号与点状气孔相似,焊缝的条状夹渣回波信号多呈锯齿状波幅不高,波形多呈树枝状,主峰边上有小峰,探头平移波幅有变动,从各个方向探测时反射波幅不相同。这类缺陷产生与焊接电流,速度,被焊边缘和各层焊缝清理不干净,其本金属和焊接材料化学成分不当,含硫、磷较多等等原因有很大关系。
3、气孔(点状缺陷):
使用超声波探伤仪检测焊缝气孔时,焊接工件单个气孔的回波高度低,波形为单缝,较稳定。从各个方向探测,反射波大体相同,但稍一动探头就消失,密集气孔会出现一簇反射波,波高随气孔大小而不同,当探头作定点转动时,会出现此起彼落的现象。产生这类缺陷的原因有焊材本身、焊接手法、环境温湿度、焊接工艺的合理性等等。
4、未焊透(线性缺陷):
超声波探伤仪检测未焊透(线性缺陷)时,回波反射率高,波幅也较高,探头平移时,波形较稳定,在焊缝两侧探伤时均能得到大致相同的反射波幅。这类缺陷不仅降低了焊接接头的机械性能,而且在未焊透处的缺口和端部形成应力集中点,承载后往往会引起裂纹,是一种危险性缺陷。其产生原因与坡口、焊接电流、运条速度、坡口角度、运条角度、以及电弧偏吹等原因有很大关系。
5、裂纹(线性曲线):
超声波探伤仪检测裂纹缺陷时,反射回波高度较大,波幅宽,会出现多峰,探头平移时反射波连续出现波幅有变动,探头转时,波峰有上下错动现象。裂纹是一种危险性最大的缺陷,它除降低焊接接头的强度外,还因裂纹的末端呈尖销的缺口,焊件承载后,引起应力集中,成为结构断裂的起源。裂纹分为热裂纹、冷裂纹和再热裂纹三种。裂纹缺陷的产生与焊接时熔池冷却速度、焊接工艺、工序有很大关系。
卤素检测仪是一款专门应用于电子、电气、汽车、玩具行业,主要对这些行业中生产的产品中有害物质的含有量进行检测,以此保证产品用料的绿色环保性。由此可见,卤素检测仪是工厂生产加工产品检测安全性的必需品,但由于其自身特殊性,使用过程中必须了解以下几个注意要点:
第一、预检测
用户在使用卤素检测仪之前,应该对仪器进行预判,观察有害物质是否能够被仪器检测出来,若有害物质不能被检测,应该调高卤素检测仪的灵敏度,若使用过程中不能使检测仪复位,就需要调低检测仪的灵敏度,由此给予检测仪在使用过程中保持一个稳定的灵敏度,从而保证能够有效检测有害物质。
第二、使用环境
用户在使用先进的卤素检测仪的时候,需要注意周边的使用环境,当在气体被严重污染的区域里,可以利用卤素检测仪复位的功能消除气体浓度对检测过程中对产品的影响程度,排除其他提取对产品检测的影响度。另外,当在有风的区域内,利用仪器检测产品的时候,有可能会发生仪器难以检测有害物质的情况,这时候就需要遮挡潜在漏风区域,保证一个良好的使用环境。
第三、保持清洁
用户在使用卤素检测也是必须保持清洁。首先,使用时需注意探头的清洁程度,不能让灰尘、油污等污染探头影响检测效果;其次,用户在使用的时候不能与水进行接触,避免发生不必要的意外情况;另外,检测仪在不使用的时候必须取出电池,将其置于比较干燥的环境进行保存,以待下次使用。