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W330系列手提式熔煉測溫儀是專業為冶煉、鑄造等行業熔煉過程快速測量熔融金屬溫度而研制的高精度專用儀表。
該系列儀表以高性能單片微機為核心、采用高精度測量傳感器件、并采取多種智能化處理技術,以確保儀表長期穩定工作。提高了儀表的抗干擾能力。
該系列儀表與相適應的熱電偶配套可在多種熔煉場合進行精密快速測溫。
熱電偶 |
型 號 |
測量范圍(℃) |
適用場合 |
單鉑銠 |
KS-602/T 4 |
0~1750 |
鋼、鐵、銅液 |
單鉑銠 |
KR-602/T 4 |
0~1750 |
鋼、鐵、銅液 |
雙鉑銠 |
KB-602/T 4 |
500~1800 |
高溫鋼液 |
鎢錸 |
KW-602 |
0~2000 |
鋼、鐵液 |
鎳鉻-鎳硅 |
K |
0~1000 |
鋁、鋅液 |
新聞:甘肅爐前液體快速測溫儀WK-200A
此外,確保網聯車輛的安全性變得至關重要,因此各國加大了實現功能性VANET的力度。本文對自2年初以來的研究進行了調查和分析,即對網聯車輛的安全和網絡安全問題進行異常檢測。異常檢測是識別不遵循預期模式[8]的數據點或事件的過程。據悉,這是項在此背景下調查異常檢測使用的研究。我們提出了一個基于3個總體類別和9個子類別的分類法。我們還有38個維度來分類所有的調查論文。我們調查和分析后得出以下推論:1)大多數研究(65篇調查論文中有37篇)是在仿真數據集上進行的(65篇調查論文中只有19篇使用了真實世界的數據集)。
二、特點
W330手提式熔煉測溫儀采用測溫儀與測溫槍一體化設計,根據熔煉測溫現場工作環境惡劣、溫度高等特點,采用耐震且高亮度的LED數碼管顯示、全金屬外殼設計,故更為耐用。
本儀表具有:
1、溫度測成時溫度值自動保持功能。
2、燈光、蜂鳴聲同步提示測溫結束(提起測試槍)功能。
3、斷偶、超量程、電源欠壓等報警功能。
4、電源采用鎳氫可充電電池(一次充電后一般可測溫上千次)。
5、打開電源,當無信號輸入2分鐘后,自動斷開電源功能。
本儀器同機可配用5種熱電偶。
本儀表由于采用了的抗干擾措施,故具有極好的抗干擾能力。中頻爐通電熔煉時無須斷電,便可在爐內進行測溫。
新聞:甘肅爐前液體快速測溫儀WK-200A
當我們用臺式硬度計測量洛氏硬度時,硬度計壓頭是金剛石錐體,壓頭(錐頂直徑為0.4毫米)與被測表面的接觸面積較小。加載時,壓頭很容易穿透擠壓層,因此硬度的測量偏差較小。試驗證明,測量偏差一般在5HRC以內。用臺式硬度計測量布氏硬度時,硬度計壓頭是鋼球壓頭,壓頭與被測表面的接觸面積較大。加載時,壓頭必須克服擠壓層的較大阻力才能壓入被測表面,這就使硬度計壓頭的壓入量不夠,所壓得的圓形壓痕也隨之變小,致使相應的硬度值偏高于其真實值。
三、技術性能指標
1、 測量范圍和測量精度:
熱電偶分度號 |
測量范圍(℃) |
精度等級 |
S |
0~1750 |
≤±0.2%±1℃ |
R |
0~1750 |
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WRe3/25 |
0~2000 |
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B |
500~1800 |
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K |
0~1000 |
2、分辨率(℃):1
3、響應時間(S):1
4、電源:充電電池DC6V±10%
新聞:甘肅爐前液體快速測溫儀WK-200A
OTA的主要測量指標OTA測量包括發射端測量和接收端測量兩個部分。發射端測量指標主要包括以功率測量為主的指標,如TRP(總輻射功率)和以信道質量為主的指標如DirectionalEVM;接收端測量指標主要包括波束頂點處的靈敏度,交調,Throughput(吞吐量)等。具體如下:發射端:ACLR鄰道泄漏功率比TRP總輻射功率EIRP等效全向輻射功率,即某方向測得的輻射功率,為TRP的基本構成單位DirectionalEVM具有方向性的矢量誤差幅度DirectionalPower具有方向性的功率-接收端:TIS總全向靈敏度EIS有效全向靈敏度,即某方向測得的靈敏度,為TIS的基本構成單位。
四、安裝、操作
1、測試槍的安裝:
打開包裝箱,取出測試槍三節,用手握定銅頭段,依次逐段旋接而成,避免扭動補償導線而斷焊,旋緊后應無晃動感。
將槍管內的二芯插頭小心與手提式熔煉測溫儀上的連接套內的同型號二芯插頭正確相連(信號插頭插入插座時務必插到底),后將測試槍插入連接套并用止頭螺桿擰緊。
新聞:甘肅爐前液體快速測溫儀WK-200A在長期的使用,并不能輕易更換或標定的場合,選擇的傳感器穩定性要求更嚴格,要能夠經受住考驗的延長有一定要求的傳感器。其二:選擇的靈敏度通常情況下,在該傳感器的線性范圍內,它是理想的靈敏度越高越好。因為只有靈敏度高,測量相應的輸出信號值比較大,有利于信號處理。獨立的外部噪聲將被放大系統放大影響測量精度,高靈敏度的測量。傳感器本身應具有較高的信號-噪聲比,和從外部信號引入的干擾化。其三:傳感器的數量和范圍的選擇傳感器的數量的選擇是根據電子秤的身體需要使用支持點的數量(原則上應根據支承點的幾何重心和秤體重合的重心的實際中心確定)而定。