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摆式摩擦系数测定仪结构组成 摩擦系数测定仪常见问题解决方法

时间:2020-09-10    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

摆式摩擦系数测定仪结构组成:
主要部分有摆动部分和机架部分
★座:由T型腿,调平螺丝和水准泡组成。对仪器起调平,支承作用。
★立柱:由立柱、升降机构,导向杆及仪器把手组成。用于升降和固定摆头的位置。
★释放开关:安装于悬臂上的开关。用于保持摆杆水平位置和释放摆落下的作用。
★摆头:由紧固把手,摆轴,转向节,轴承等组成,起联结摆、固定位置,保证在摆动平面内自由摆动的作用。
★示数系统:由指针、毛毡圈、法兰、紧固螺母及度盘组成,指针可直接指示出摩擦系数数值。
★摆:由上、下部接头、摆杆、弹簧、杠杆系、举升柄、外壳、滑溜块及橡胶片组成。它对摆动中心有规定力矩,对路面有规定压力,本身前与后,左与右的力矩平衡,它是度量路面的摩擦系数的尺度。

 

摆式摩擦系数测定仪原理:
随着交通运输事业的发展,公路、城市道路及机场跑道等路面的防滑问题,已引起有关部门的普遍重视。摆式摩擦系数测定仪(简称摆式仪)是一种测定路面、机场跑道、标线漆等摩擦系数的仪器。也可能过典型路面摩擦系数的测定,作为确定保种轮胎配方的依据之一。本仪器调试方便、操作简单,测试时对交通影响较小,数据也较稳定,且室内外均可使用。        摆式仪是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于安装于摆臂末端橡胶片滑过路面时,克服路面等摩擦所做的功”这一基本原理研制而成。

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摆式摩擦系数测定仪操作规程:
★选点,在测试路段上,沿行车方向的左轮迹,选择有代表性的五个测点,每个测点相距5~10m。
★仪器调平:将仪器置于测点上,并使摆动方向与行车方向一致,转动调平螺丝,使水平泡居中。
★调零:放松固定公把手,转动升降把手使摆升高并能自由摆动,然后旋紧把手。将摆向右运动,按下释放开关使卡环进入释放开关槽,并处于水平释放位置,然后松开释放开关,此时指针应被拨至紧靠拨针片。按下释放开关摆向左运动,并带动指针向上运动,当摆达到zui高位置后下落时用左手将摆杆接住,此时指针应指零,若不指零时,可稍旋紧或放松毛毡圈调节螺母重复本项操作,直至指针指零。
★标定滑动长度:用橡胶皮刷消除摆动范围内路面上的松散颗粒和杂物。让摆自由悬挂,在橡胶片的外边平行摆动方向设置标准尺126mm,放松紧固把手然后转动升降把手使摆缓缓下降,当滑溜块上橡胶片刚接触路面时,提起举升柄使滑溜块升高,将摆向右运动并转动升降把手使摆下降一段距离,然后放下升举柄使摆慢慢向左运动,直至橡胶片的边缘刚刚接触路面对正126mm尺的一端,再用手提起举升柄使滑溜块向上抬起,并使摆继续向左运动,放下升举柄再将摆慢慢向右运动使橡胶片的边缘再一次接触路面。橡胶片两次同路面接触点的距离为126mm。若不符合126mm可转动升降把手,再重复上述步骤进行粗调。当基本符合126mm后,旋紧固定把手。
★测定:用水浇洒路面,并用橡皮刷刷刮,以便洗去泥浆,然后再洒水,并按下释放开关,使摆在路面上滑过,指针即可指示出路面摩擦系数(一般*次不做记录),当摆向右运动时,用左手接住摆杆,右手提起举升柄,并将摆向右运动,按下开关,使摆环进入释放开关,并将摆针拔至紧靠拔针片,重复止项,测不定五次,记录每次数值,五次数值差不大于三个单位,(即刻度盘的一格半),如差值大于三个单位,应检查原因,并再次重复上述各项操作,至符合规定为止。
★测定结果:每个测点用五次测定读数的平均值代表测点的摩擦系数值,并用五个测点的摩擦系数的平均值除于100,即为路面的摩擦系数。

 

摆式摩擦系数测定仪测定结果:
★每个测点用五次测定读数的平均值代表测点的摆值,并用五个测点的摆值的平均值,代表该测定路段摆值。
★测定读数,即刻度盘上指针的读数(简称“摆值”)除以100,即为路面的摩擦系数。如:摆值33,摩擦系数为0.33。

 

摆式摩擦系数测定仪维护、保管和运输:
★摆式摩擦系数测定仪是精密仪器,必须注意保护其各部分机构,以免影响的测试精度,如对仪器的结构部分不熟悉时,使用前应仔细阅读使用说明书,并弄清各部分结构、作用和以及仪器操作方法,除仪器上许可活动或拆下的部件外,不应随便拆卸仪器 。
★仪器在使用完毕时,将各部分揩擦拭干净装入箱中,仪器应在干燥通风、无酸性和腐蚀性挥发物的房间内。
★仪器除在测试过程中或其他特殊情况外,均应在包装箱内安放和搬移。
★仪器在长途运输时应装入运输箱,在装卸及运输过程中不应受突然撞击及过度震动。

 

摆式摩擦系数测定仪附录:
★BM—III型摆式仪的标定  摆式仪每年至少要标定一次,若有重要损坏或变化应及时标定。摆式仪的标定,请送回原厂标定。
★装箱单:
1、主  机 1台
2、说明书 1本
3、合格证 1份
4、126mm标尺 1支
5、洒水壶  1只

 

摆式摩擦系数测定仪使用方法:
★标定滑动长度:
(1)用橡胶皮刷清除摆动范转围内路面上的松散颗粒和杂物。
(2)让摆自山悬挂,在橡胶片的外力平行摆动方向设置标准尺(126毫米),放松坚固把手,转动升降把手。使摆缓缓下降,当滑溜块上橡胶片刚接触路面时,提起举升柄使滑溜块升高,将摆向右运动,并运动升降把手使摆下降一段距离,然后放下举升柄使摆慢慢向左运动,直至橡胶片的边缘刚刚接触路面,对正126毫米尺的一端。再用手提起举升柄,使滑溜块向上抬起,并使摆继续向左运动,放下举升柄,再将摆慢慢向右运动使橡胶片的边橡再一次接触路面。橡胶片两次同路面的接触点的距离应为126毫米后,旋紧紧固把手,再校正一遍,若滑动长度不符合标准时,则升高或降低仪器底座正面的调平螺丝来校正,但须调平水准泡。使滑动长度符合要求。尔后,将摆置于水平释放位置。
★测定:用水浇洒路面,并用橡皮刷刷刮,以便洗去泯浆,然后再洒水,并按下释放开关,使摆在路面上滑过,指针可指示出路面的摩擦系数值(一段*次可不作记录)。当摆向回摆时,用左手接住摆杆,右手提起举升枘使滑溜块升高,并将摆向右运动按下开关使摆卡环进入释放开关,并将摆针拨至紧靠拨针片,重复此项,测定五次(每次均应洒水),记录每次的数值。五次数值差不大于三个单位(刻度盘的一格半)如差值大于三个单位,应查产生的原因,并再次重复上述各项操作,至符合规定要求为止。
★选点:在测试路段上,沿行车方向的左轮迹,选择有代表性的五个测点,每测点相距约5-10米
★仪器调平:
(1)将仪器测点上(标定方法见附录),并使摆的摆动方向与行车方向一致。
(2)将摆向右运动,按下释放开关。使卡环进入释入开关槽,阈处于水平释放位置,然后松开释放开关,此时指针应被拔至紧靠拔针片。
(3)按下释放开关摆向左运动,并时指针应指零。若不指零时,可稍旋紧或放松毛毡圈调节螺母。重复本项操作,直至指针指零。

 

摆式摩擦系数测定仪注意事项:
★由于路面的摩擦系数受季节和温度影响,故应记录测试日期和湿路面的温度。
★测试路段应描述路面结构类型,外观和使用年限。
★当摆向左摆动后返回时,一定要用手接住摆杆以免损坏滑溜块和指针。
★在滑溜块上橡胶片滑动的有效范围内不应有显著的凸形和凹形路面,以免影响测定数值。
★标定摆滑动长度时,应以橡胶片刚刚接触路面为准,不可借摆的力量向前滑动,以免标定的滑动长度出现误差。
★路面摩擦系数沿公路的横断面而变化。通常路中小、路边大。为反映测试路段zui不利情况,应选择摩擦系数小,而使用刹车较频繁的位置,即沿行车方向和左轮迹处。
★滑溜块上采用新橡胶片时,应先在干燥路面上测试10次后再在湿路面上测试20次后方可应用。橡胶片磨耗长边不得超过3.2mm。短边不得超过1.6mm。否则,应更换新橡胶片(详见图二)。此外,橡胶片被油类污染后也不能使用。橡胶片的有效使用期为一年。一年以后不管是否使用过,均不得再作测定用。因为橡胶要老化,弹性、硬度均发生变化,影响测试结果。

 

摆式摩擦系数测定仪简介:
该仪器主要用于高等级公路、城市道路及机场跑道抗滑性能的检测。适用于公路面摩擦系数测定,可上下调接。该仪器调试方便,操作简单,测试数据准确,稳定性大大提高,并且室内外均可使用,是高等级公路等专用设备建设中不可缺少的检测仪器之一。摆式摩擦系数测定仪是动力摆冲击型仪器。它是根据“摆的位能损失等于摆臂末端橡胶片在路面上滑动时,克服路面摩擦所做的功”这一基本原理研制而成。摆从倾斜5度处自由放下到摆动停止的次数,应不少于70次。

 

摆式摩擦系数测定仪参数:
★摆重量:1500g±30g。
★摆重心矩:410mm±5mm。
★橡胶片对路面正向静压力:22.2N / 2263g。
★摆在橡胶片端部距摆动中尺距:508mm。
★摆在路面上滑动长度:126mm。
★外形尺寸:700×360×700mm。
★仪器重量:约12kg。

 

 

组成:
●挡风板。
●构造深度尺  其他包括:储沙袋、储砂瓶、3油漆刷及粒径0.15-0.3毫米的干砂。 
●量筒,体积为25±0.15毫米。
●摊铺板。下面贴一块2-4毫米橡胶板。

 

分类:
路仪构造深度测定仪分为手动和电动两种。

 

测得方法:
●用构造深度尺分别通过砂面圆心,并互相垂直量取两个构造深度值,取平均值代表该路面这一点的构造深度。
●在同一路段上作5点测定,每点相距3-5米,测点尽可能选在车辙带上,距路面边缘不小于1米,取5点的平均值作为该路段的构造深度。
●将路面松散颗粒及浮土擦净。
●用储砂瓶将量筒注满干砂,再用摊铺版边缘轻轻敲打量筒三下,加满干砂,刮去高出之干砂。
●将干砂倒在路面上,用摊铺板细心地将砂子在路面上作圆周动作摊铺开,尽可能摊铺成圆形。

 

计算方法:
Hs=V/(1/4πD)2
式中Hs---路面构造深度,毫米
V--砂体积 毫米
D--砂面直径 厘米
构造深度尺中Hs值为直接读数(构造深度)值,cm值为对应的厘米值。

 

简介:
该仪器原理是将已知体积,规定了粒径的干砂,在路面表面上摊成一定面积的圆,根据砂的体积与所覆盖表面的平均面积的比,称为路面构造深度,单位为毫米,可反映路面表面的宏观粗糙度。

 

规范:
本仪器按部标JTJ059-95《公路路基路面现场测试规程》(T0962-95)试验规程设计,1992年12月生产出我国*台国产化样机,并进行了实地检测鉴定与日本的电动粗糙仪进行了同等条件的对比测定分析,结果表明我厂生产的电动铺砂仪其性能与进口产品相仿,完全可以满足测试条件需要。

 

特点:
电动铺砂仪操作简单、使用方便、避免了人为因素的的误差,是用以检测评定路面的宏观粗糙度及路面抗滑能力的理想检测仪器。

道路动态旋转式摩擦系数测定仪的特点

    道路动态旋转式摩擦系数测定仪是根据交通运输部JTG E60-2008《公路路基路面现场测试规程》和美国ASTM E-1911-2009《用动摩擦试验器观测路面摩擦特性标准试验方法》 标准研制。

 

    本仪器是一套操作简单、 便于携带的设备 ,用来测定在两个滑动接触表面上的动态摩擦系数。在测量操作的同时以图形的形式记录数据。本设备已获得国家专利(ZL3201120429083.8)。

    仪器特点:

    全自动测量:准确可靠,完全排除了人为因素所带来的不确定误差。

    测量耗时短:每个测试点完成三次平行试验所用测量时间不大于120秒。

    技术参数:

    模拟车速:10~80km/h

    接触压力:150kPa

    滑块外形:6mm×16mm×20mm

    滑块硬度:58±2(肖氏硬度)

    摩擦系数测量分辨率:±0.001

    摩擦系数测量精度:±0.01

    自动给水控制范围:0.2-2.0 L/min ± 0.05 L/min

    供电电源:DC 12V

    额定功率:400w

    主机外形:550mm×580mm×400mm

    主机重量:18kg

    控制器外形:370mm×270mm×150mm

    控制器重量:4kg

    数据评估:

    自动计算出不同速度(20km/hr、30km/hr、40km/hr、50km/hr、60km/hr、70km/hr、80km/hr)下的摩擦系数值。

    显示、打印摩擦系数-速度关系曲线。

    显示、打印测试路段内的统计、评估结果。

    道路动态旋转式摩擦系数测定仪特点:

    1、测试值是一条随机速度而变化的连续动态摩擦系数曲线,具有很好的重复性;

    2、测试速度快;测试和数据记录在非常短的时间内同时完成。

    3、本仪器有2个设计紧凑的部件组成, -辆小轿车就可以运输。

    4、虽然体积小,但是这套动态摩擦系数测定仪却能够模拟实际的速度和常用机动车施加到路面的荷载,测得的数据非常符合实际情况。

    5.本仪器直接采用汽车电瓶供电(直流12V).

    6.不需要专门的技巧,测量数据不受操作人员差异的影响。

    7、从连续的曲线上可以读取每个速度下的动态摩擦系数( *大速度可达80km/h )。

    8.标准测试橡胶垫与摩擦测试车轮胎所用材料相同,而且容易更换测试垫。

    9、采用液晶大屏幕显示,触摸面板及键盎输入,现场不需要用计算机。

    10、 测量的数据可保存在数据采集仪中,数据可以传输到计算机中另作处理。

    除了道路表面外,还可以建筑物和体育馆内的地面,甚*“窄的过道和公共汽车的出入口,桌子表面和类似物也都可以用这套系统测量。

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    通信管内壁静摩擦系数测试仪是专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量通信管内壁静摩擦系数而设计和生产的。


    具有结构合理、操作简单、适用性广、测量精度高、测量安全及可靠性好等特点。

 


    通信管内壁静摩擦系数测定仪操作步骤:


    1、准备:


    调整底座的螺栓使其底面处于水平,将待测通信管安装底座与其底板调整水平;


    根据经验角度少于5°的状况也是可以的。


    2、角度标定:


    将待标定用通信管安装在其安装底座内并用固定卡锁紧;


    此时注意红色箭头的一侧朝上。


    将标准棒置入通信管上端内外留10~20毫米,其两侧的黑色箭头朝下。


    顺时针方向慢转波形轮使安装底板的活动端缓慢抬高,坡度规读数增大,至标准棒移动。


    将读数换算成正玄函数数值,同随机的标定证书值比对,数值在许可范围内即可;


    否则,调整坡度规是其保持一致。


    3、测试:


    安装和调整步骤及要求与标定程序一样。


    所不同的是一根被测管应按90°为一个测量方向,并重复测量9次,记录测量数据并取算术平均值为测量结果。





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