技术文章
Technical articles
热门搜索:
研钵,陶瓷研钵规格
皮托管系数
手提式中药粉碎机厂家,LK-200B手提式中药粉碎机,高速中药粉碎机
U型压差计的读数
国产温湿度记录仪、ZJI-2B温湿度记录仪
梯度混合器,优质梯度混合器使用方法,TH-300梯度混合器
恒温磁力搅拌器生产厂家,EMS-5A水浴恒温磁力搅拌器
GRM-52A罗氏泡沫仪(玻璃+支架+恒温水浴)
陶瓷研钵,研钵规格
上海钻石牌机械秒表
FYF-1轻便三杯风速风向仪
电导率仪,指针式电导率仪厂家,DDS-11A指针式电导率仪
格式管(格氏管),格氏管粘度计
玛瑙,玛瑙研钵价格
供应水下照度计厂家,ZDS-10W型水下照度计
PT-90D数字式木材测试仪操作方法
超声波电子气象仪能够实现高精度的气象参数测量,包括风速、风向、温度、湿度等,为气象分析和预测提供准确可靠的数据基础,有助于提升智能气象服务的质量和可信度;采用非接触测量方式,没有传统气象传感器中的机械移动部件,避免了因磨损导致的故障和维护难题,大大延长了设备的使用寿命,减少了维护成本和工作中断风险。可在各种恶劣的气象条件下,如雨雪、低温、高温等环境中都能正常工作,保证了数据的连续性和准确性,特别适用于气象监测、灾害预警等关键应用场景;可以同时对多个气象参数进行测量,提供气象信...
无论是在室内固定的污染源监测、工业生产线上的气体采样,还是户外复杂的环境空气监测,自动气体负压采样器都能适应。它可以在不同的气象条件、海拔高度等环境下正常工作,通过调整采样参数,满足各种特殊的采样要求;能够对各种不同性质的气体进行采样,包括酸性气体、碱性气体、可燃性气体等,只要选择合适的采样管路和收集容器材料,就可以确保对各类气体的有效采集,为气体分析提供了可能。自动气体负压采样器的优点:(一)采样准确性高1.流量稳定:借助准确的流量调节装置,能够始终将采样流量控制在设定值附...
麦氏真空表基于波义耳-马略特定律进行测量,能够直接算得压强值,因此具有较高的测量精度,适用于测量低至高真空范围内的压强,能够满足不同应用场景的需求,结构相对简单,主要由玻璃管、汞柱和刻度尺等组成,易于制造和维护,读数通常以汞柱高度表示,直观且易于读取,基于物理定律进行测量,且结构稳定,因此具有较好的长期稳定性。当需要测量真空系统的压强时,麦氏真空表通过压缩被测气体至更小的体积,并观察压缩前后的体积变化来计算原始压强。具体来说,仪表内部的汞柱在压缩过程中会上升,占据被测气体的部...
U型压力真空计在化工生产中,用于监测反应釜、储罐等设备内的压力或真空度,确保生产过程的安全和稳定;在电力行业,可用于测量锅炉的汽包水位、凝汽器的真空度等参数,保障发电设备的正常运行;在制药过程中,对药液的输送、干燥等环节的压力控制也常依靠该真空计。U型压力真空计的测定步骤:1.准备工作:-清洁仪器:放置在平稳且无振动的工作台上,确保仪器处于干净的状态,清除表面的灰尘和杂质,以免影响测量结果。-检查部件:检查U型管是否完好,有无破裂、泄漏等问题;检查连接部件,如接头、阀门等是否...
超声波电子气象仪是一种利用超声波技术进行气象参数测量的设备,它能够实时、准确地监测和记录多种气象要素,为气象预报、环境监测、农业生产、航空航海等领域提供重要的数据支持,基于超声波在空气中的传播特性来测量气象参数,主要涉及以下关键技术:1.超声波测风原理:超声波在空气中传播时,其速度会受到风速和风向的影响。通过在气象仪中安装多组超声波换能器(发射器和接收器),形成特定的测量通道。发射器向特定方向发射超声波脉冲,接收器接收经过空气传播后的脉冲信号。根据超声波的发射和接收时间差,结...
手持式气象站使用方法:使用方法(一)风向测量部分:1、在观察前应先检查风向部分是否垂直牢固地连接在风速仪风杯的护架上并反向旋转托盘螺母使支撑着风向度盘的托盘下降,使轴尖与锥形宝石轴承接触。2、观察时应在风向指针稳定时读取方位读数。3、观察后为了保护轴尖与锥形宝石轴承,正向旋转托盘螺母,使托盘上升,托起风向度盘,从而使轴尖与锥形宝石轴承离开。(二)风速测量部分:确认仪器内置锂电池是满电状态,按下仪器面板上的开关健即可进入测量状态,开机默认风速和风级测量界面,按上/下翻按键可实现...
数字压力风速仪的工作原理就是通过在流体空间中安装不同的静压孔,进行流场静压差的测量,进而根据静压差的大小计算出流体速度。利用多个测量孔位的静压数据,可以通过线性差值的方式计算出每个测量点的压力值,进而计算出流体速度和压力。基于测量流体在不同位置处的静压值,通过计算获得流速和压力差。这种测量方法具有同时测量压力和流速的优点,是流场内常用的测量方法之一。数字压力风速仪的维护保养方法:1.定期清理:在使用过程中,需要定期清理仪器表面及探头,保证风速仪的准确度。2.保护仪器的显示屏:...
改进型罗氏泡沫仪重新设计了泡沫发生器,采用了微型电机和微型气泵,使泡沫发生器的结构更加紧凑。同时,我们还采用了微型光电传感器和微型电子控制器,使得仪器的精度和稳定性得到了提高。其次,我们对温度传感器和压力传感器进行了改进,采用了高精度的温度传感器和高灵敏度的压力传感器,使得仪器的测量更加准确。而且对电子控制器进行了改进,采用了微型数字控制器,使得仪器的操作更加方便。用户可以通过按键来控制泡沫的形成和分析过程。优点包括精度更高、操作更方便和体积更小。通过改进泡沫发生器、温度传感...