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一个接触器和一个电接压力表

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(一个接触器和一个电接压力表)

[编辑本段]安装附件的选择
1测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。2测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。3测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。4测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。5在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施
力表工作原理通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。弹簧管(波登管)分为型管、盘簧管、螺旋管等型式,一般采用冷作硬化型材料坯管,在退火态具有很高的塑性,经压力加工冷作硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。弹簧管在内腔压力作用下,利用其所具有的弹性特性,可以方便地将压力转变为弹簧管自由端的弹性位移。弹簧管的测量范围一般在膜片敏感元件是带有波浪的圆形膜片,膜片本身位于两个法兰之间,或焊接在法兰盘上或其边缘夹在两个法兰盘之间。膜片一侧受到测量介质的压力,这样膜片所产生的微小弯曲变形可用来间接测量介质的压力,压力的大小由指针显示。膜片与波登管相比其传递力较大,由于膜片本身周围边缘固定,所以其防振性较好。膜片压力表可达到很高的过压保护(比如膜片贴附在上法兰盘上),膜片还可以加上保护镀层以提高防腐性,利用开口法兰、冲洗、开口等措施可用膜片压力表测量粘度很大、不清洁的及结晶的介质,膜片压力表的压力测量范围在1600Pa~2.5MPa。
(一个接触器和一个电接压力表)

压力试验检验报告 PressureTestReport 套装油管路Pipe产品名称ProductLineofLubrication压力表精度等级Precisionofpressuregauge压力表编号NumberingofPresuureGauge1.61.6项目编号ProjectNo.压力表量程RangeofGaugeMPa压力表盘直径40001185882试验介质(mm)DiameterofDial环境温度(℃)介质温度(℃)MediumTemperature4000118588SurroundingsTemperature MPa
图HQ-116107
号73B.550Z-30
Dwg.No.压力表有效
日期ValidityofGauge
2011.12.202011.12.07
TestMedium
4000118588誗ep28,2011
图纸要求压力试验曲线PressureTestCurveRequiredbyDwg.
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轮胎的标准气压在驾驶员这边的门上或门边上都有标注(另外这个标准值还可以在油箱盖上和说明书上找到)。要注意的是气压有不同的表示标准单位,一般有3~4种。就像表示重量有用公斤的也有用市斤的一样,气压表上也有3~4种标示单位,如kg/cm2、bar、PSI和kpa,它们之间的换算关系是这样的:1bar=1.02kg/cm2=102kpa=14.5PSI。百业汽配网建议,对此车主不用管怎么去算,只要看气压表上指针指在哪个位置,这个位置是用什么单位来标示,然后看车辆对应的气压单位标准值是多少就可以。看看测量值和标准值之间有多少差异,如过高就放掉一些气,如低了就要补气,直到轮胎气压和标准气压吻合。
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---使设定指针位于设定值上,平稳缓慢地升压或降压,直至信号接通或断开为止。在标准器上读取压力值为上切值或下切值。
设定点偏差
设定点的示值(即设定值)与信号切换时压力值之差应不大于满量程的±0.5%~±4%.切换差
在同一设定点上,压力表信号接通与断开时(切换时)的实际压力值之差应不大于满量程的3.5%.5.检定周期压力表的检定周期一般不超过半年.
1.电接点压力表实际上是压力表操纵的电路开关,仅是普通压力表上多了一个电接点信号装置,因此,对压力部分的检定与检定普通压力表相同,只是压力部分检定合格后,尚需增加对电接点信号装置的检定而已。2.电接点压力表检定的步骤,将压力表装在校验器上,用拨针器分别将两信号接触指针拨到上限及下限以外,然后进行示值检定。示值检定合格后,将上限和下限的信号接触指针分别定于三个以上不同的检定点上,缓慢地增加或降低压力,一直到发出信号的瞬时为止,这时标准压力表的读数与信号指针示值间的偏差,不得超过允许基本误差的绝对值。3.电接点过早或过晚发生信号,是触点位置不正或触点金属杆松动。触点位置不正,将触点校正垂直到恰当发生信号为止。触点金属杆松动,应设法固牢,较轻微者,采用适当放大游丝,增加游丝的反力矩,也有效果。4.电接点装置不发生信号,原因有:触点太脏接触不良;信号装置绝缘层受潮;电路不通等;触点太脏,用砂纸打磨除去污物;绝缘层受潮,用热风吹干;电路不通,应查找断路并予以修理。
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李明寿;李天初;林平卫;王平;陈伟亮;刘年丰;林弋戈;;NIM4铯喷泉钟系统频移及其不确定度的最新评定[A];2005年全国时间频率学术交流会文集[C];2005年
;化学分析中的不确定度[N];中国质量报;2003年
王汉斌;CMM产品检验不确定度评定及误判风险评估[D];合肥工业大学;2016年
高玉英;基于贝叶斯理论的动态不确定度评定方法研究[D];合肥工业大学;2007年
杨桥;CMM测量策略分析与不确定度评定[D];合肥工业大学;2014年
袁宇涛;原子力显微镜测量边界滑移不确定度分析[D];哈尔滨工业大学;2017年
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