中空玻璃露点仪参数:
◆冷测头的温度:<-60℃。
◆温度分辨率:0.1℃。
◆测温精度:±1℃。
◆时间范围:1~9999min(可任意设定)。
◆时间分辨率:1s 。
◆控制箱:长×宽×高 300×240×198。
◆测试箱:长×宽×高 260×230×90。
◆冷水系统:长×宽×高 900×600×580(根据用户另配)。
◆功率:300W。
◆供电要求:交流220V。
◆供水要求:不大于25℃循环水或自来水。
◆低温度:-50℃。
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中空玻璃露点仪参数的设定:
◆温度参数的设定
按下”SET”键,温度显示表下排数码管闪亮,按”>”键,移动光标到数码管相应位置,然后按“∧”, “∨”键即可修改温度。修改完成后再次按下“SET”键完成保存。
◆其他关于计时器和温控仪表的参数设定参见仪表说明书。
◆时间参数的设定
按下“>”键,时间显示仪表的下排码管闪亮,按“∧”键即可修改数值(仪表单位时间为秒)。
中空玻璃露点仪简介:
该检测仪依据GB/T11944-2012《中空玻璃标准》测试露点的方法制做,采用压缩机及电子双制冷方式,实现超低温度下真正恒温度控制,低温度可达到-70℃,可自动设定低温目标值,启动仪器后温度自动控制在目标温度值并恒定,具有操作简单、故障率低的优点,是门窗玻璃生产企业及各级产品质量检测部门必备的检测设备。
中空玻璃露点仪使用方法:
◆按下“供水”按钮,系统工作,自动按照设定的温度调整温度(-62℃)。
◆当温度到达标准要求温度后,请按下计时器的“RST”键,系统自动按照设定的时间开始计时,时间到达后,报警器蜂呜报警,工作指示灯灭掉。
◆试验完毕,先系统断电,然后关闭外循环水。
◆使用前必须打开外循环水,确保管路中有循环水,电缆全部插好后方可上电。设备试验完毕后,先断电然后关闭循环水。请按要求进行操作,否则设备因操作不当而产生的后果,由客户自己负责。
◆将测温传感器和调压电源插头与孔露点显示仪对应插头连接,将总电源插头插入对应插口,开启电源开关,指示灯亮系统供电正常。
性能:
■单探头测试。测试中无需更换探头,可进行双量程的切换,保证了测试精度和探测深度。
■实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上,无需人工参与,大大提高了测试精度。
■网格扫描模式和剖面扫描模式。可直观的显示钢筋的分布图。且扫描边界在扫描过程中自动切换,实现了无边界扫描。
■三轮式的扫描系统。可确保的扫描路径的正确,保证了测试数据的正确。
功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
主要功能:
■钢筋位置检测;
■钢筋保护层厚度检测;
■估测钢筋的直径和保护层厚度;
■剖面检测;
■网格检测;
■数据的存储、查看;
■数据传输。
处理软件:
机外软件具有强大的数据分析和处理功能:数据的USB口传输;可对数据进行统计分析并根据规范得出初步的结论;可生成多达6种的word报告;可将测试的网格数据、剖面数据以图示的形式直观的显示给用户;可将数据导入Excel,方便用户进行下一步分析处理。
标准配置:
主机,探头,信号线,USB传输线,资料袋(内含光盘、用户手册、出厂合格证),电池,铝合金箱。
性能特点:
■仪器插接件使用寿命长。采用瑞士进口的雷默(lemo)牌插接件,仪器插座、信号线插头的使用寿命长;
■信号线质量好。信号线采用日本太阳诱电信号线,线柔软、结实,使用寿命长;
■仪器测量快速、准确。我公司钢筋仪测试速度快,能够对钢筋进行准确的定位,并且保护层厚度测试的重复性好,这是我公司钢筋仪的一个鲜明特点。
■测试探头使用寿命长。我公司钢筋仪探头底面采用高质量耐磨层,探头的寿命比同类产品的寿命提高了数倍。
■单探头测试。测试中无需更换探头,可进行双量程的切换,保证了测试精度和探测深度。
■实时显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上,无需人工参与,大大提高了测试精度。
■保存数据测试日期。方便用户的数据管理。
■功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。
简介:
该仪器(又名钢筋仪、钢筋测定仪、钢筋扫描仪)用于检测现有钢筋混凝土或新建钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布及钢筋的混凝土保护层厚度。仪器采用高速平台,实时显示测量信息,实现双量程测试。功能强大的Windows处理软件,将数据图形图像化直观显示,可生成多达6种检测报告。符合《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 标准。
参数:
钢筋直径适应范围 Ф6mm~Ф50mm
保护层厚度范围 *量程:6mm~90mm;第二量程:7mm~120mm
保护层厚度
zui大允许误差 *量程 第二量程
±1 6~59 7~79
±2 60~69 80~120
±4 70~90
直径测量范围 Ф6mm~Ф50mm
直径测量zui大允许误差 ±1档
工作环境要求 环境温度:-10℃~+40℃ ;相对湿度:<90%RH
电磁干扰:无强交变电磁场;不得长时间阳光直射
供电方式 6节5号碱性电池,供电时间大于30小时
在露点测量中,镜面污染是一个突出的问题,其影响主要表现在两个方面;一是拉乌尔效应,二是改变镜面本底放射水平。拉乌尔效应是由水溶性物质造成的。如果被测气体中携带这种物质(一般是可溶性盐类)则镜面提前结露,使测量结果产生正偏差。若污染物是不溶于水的微粒,如灰尘等,则会增加本底的散射水平,从而使光电露点仪发生零点漂移。此外,一些沸点比水低的容易冷凝的物质(例如有机物)的蒸气,不言而喻将对露点的测量产生干扰。因此,无论任何一种类型的露点仪都应防止污染镜面。一般说来,工业流程气体分析污染的影响是比较严重的。但即使是在纯气的测量中镜面的污染亦会随时间增加而积累。
测量条件的选择
在露点仪的设计中要着重考虑直接影响结露过程热质交换的各种因素,这个原则同样适用于自动化程度不太高的露点仪器操作条件的选择。这里主要讨论镜面降温速度和样气流速问题。
1.被测气体的温度通常都是室温。因此当气流通过露点室时必然要影响体系的传热和传质过程。当其它条件固定时,加大流速将有利于气流和镜面之间的传质。特别是在进行低霜点测量时,流速应适当提高,以加快露层形成速度,但是流速不能太大,否则会造成过热问题。这对制冷功率比较小的热电制冷露点仪尤为明显。流速太大还会导致露点室压力降低而流速的改变又将影响体系的热平衡。所以在露点测量中选择适当的流速是必要的,流速的选择应视制冷方法和露点室的结构而定。一般的流速范围在0.4~0.7L﹒min-1之间。为了减小传热的影响,可考虑在被测气体进入露点室之前进行预冷处理。
2.在露点测量中镜面降温速度的控制是一个重要问题,对于自动光电露点仪是由设计决定的,而对于手控制冷量的露点仪则是操作中的问题。因为冷源的冷却点、测温点和镜面间的热传导有一个过程并存在一定的温度梯度。所以热惯性将影响结露(霜)的过程和速度,给测量结果带来误差。这种情况又随使用的测温元件不同而异,例如由于结构关系,铂电阻感温元件的测量点与镜面之间的温度梯度比较大,热传导速度也比较慢,从而使测温和结露不能同步进行。而且导致露层的厚度无法控制。这对目视检露来说将产生负误差。
3.另一个问题是降温速度太快可能造成“过冷”。我们知道,在一定条件下,水汽达到饱和状态时,液相仍然不出现,或者水在零度以下时仍不结冰,这种现象称为过饱和或“过冷”。对于结露 (或霜)过程来说,这种现象往往是由于被测气体和镜面非常干净,乃至缺少足够数量的凝结核心而引起的。Suomi在实验中发现,如果一个高度抛光的镜面并且其干净程度合乎化学要求,则露的形成温度要比真实的露点温度低几度。过冷现象是短暂的,共时间长短和露点或霜点温度有关。这种现象可以通过显微镜观察出来。解决的办法之一是重复加热和冷却镜面的操作,直到这种现象消除为止。另一个解决办法是直接利用过冷水的水汽压数据。并且这样作恰恰与气象系统低于零度时的相对湿度定义相吻合。
标签: 露点仪 露点仪 露点仪的测量条件的选择_露点仪
露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。
使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。
露点仪日常维护与使用过程注意事项有几点,看下述:
1、测量仪应放置在安全位置,放止摔坏。避免剧烈震动。
2、勿测有腐蚀性的气体。
3、探头使用一定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年。到需要校验时,与供应商联系。
4、调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。
5、露点仪使用一天(使用电池)后,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V插座,无需打开电源开关,仪器将自动充电,充电时间一般为5个小时以上。
当一定体积的气体在恒定的压力下均匀降温时,气体和气体中水分的分压保持不变,直至气体中的水分达到饱和状态,该状态下的温度就是气体的露点。
露点仪是能直接测出露点温度的仪器。
冷镜式露点仪原理
不同水份含量的气体在不同温度下的镜面上会结露。采用光电检测技术,检测出露层并测量结露时的温度,直接显示露点。镜面制冷的方法有:半导体制冷、液氮制冷和高压空气制冷。
被测湿气进入露点测量室时掠过冷镜面,当镜面温度高于湿气的露点温度时,镜面呈干燥状态,此时光电检露装置中光源发出的光照在镜面上,几乎完全反射,由光电传感器感应到并输出光电信号,经控制回路比较、放大、驱动热电泵,对镜面致冷。
当镜面温度降至湿气露点温度时,镜面上开始结露(霜),光照在镜面上出现漫反射,光电传感器感应到的反射信号随之减弱,此变化经控制回路比较、放大后调节热电泵激励,使其制冷功率适当减小,最后,镜面温度保持在样气露点温度上。
镜面温度由一紧贴在冷镜面下方的铂电阻温度传感器感应,并显示在显示窗上。