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  • 20261-27
    皮托管流量计在工业流量测量领域中占据了重要地位

    皮托管流量计在工业流量测量领域占据重要地位。其简单实用、适应性强的特点,使其成为众多行业流量监测的可靠选择,为工业生产的高效运行与准确控制提供了有力支持。皮托管流量计的测定步骤:1.选择测量断面:确保测点位于气流平稳的直管段,避开弯头、变径等局部构件。测量断面距离上游干扰源(如弯头、阀门)需大于4倍管道直径,下游干扰源需大于2倍管道直径。2.划分测点位置-圆形管道:测点应分布在至少两个正交的直径上,每个半径设3个测点,共不少于12个测点。-矩形管道:测点数目不少于25个,按五...

  • 202512-26
    数字式微压计以数字形式直观显示结果

    数字式微压计是一种用于测量微小压力差的精密仪器,其核心工作原理基于流体静力学和传感器技术的结合。具体来说,它通过高精度压力传感器将感受到的物理压力信号转化为电信号,再经由智能处理系统进行数据运算和补偿修正,以数字形式直观显示结果。以下是详细解析:1.压力传感与信号转换-数字式微压计的核心部件是压力传感器,通常采用MEMS(微机电系统)技术或半导体应变片结构。当被测介质(如气体或液体)的压力作用于传感器时,传感器内部的敏感元件会发生形变,导致电阻值或电容值的变化。这种物理变化通...

  • 202512-12
    DYB3双管水银气压表怎么安装

    DYB3双管水银气压表的安装需严格遵循以下步骤,以确保测量精度和仪器安全。‌安装环境选择‌气压表应安装在温度稳定、光线充足的专用气压室内。若无气压室,需安置于特制的保护箱内,避免环境干扰。‌12‌安装位置与固定‌气压表需牢固、垂直地悬挂于墙壁、水泥柱或坚固的木柱上。安装前,必须先将挂板或保护箱牢固固定在预定位置。避免放置在热源(如暖气管、火炉)、门窗附近或阳光直射处,且气压室内不得堆放杂物。‌12‌注意事项‌安装过程中需确保气压表垂直稳定,防止震动或碰撞。运输时需专人小心搬运...

  • 202511-25
    压力风速风量仪可分为压差法和集成化测量两种

    压力风速风量仪(如皮托管)基于伯努利方程,通过测量流体总压与静压的差值(即动压)来计算风速。这种方法利用了流体力学原理,当气流经过传感器时,会产生不同的压力区域,仪器通过检测这些压力变化来推算出风速。压差法:这是另一种常用的方法,它利用两点之间的压力差来计算空气流速。具体来说,设备会配备差压传感器,通过测量两个特定点之间的压力差异,进而得出空气流动的速度。这种方法在工业通风系统和空调系统中广泛应用,因为它能够直接反映气流的实际状态。集成化测量:往往具备多功能特性,可以同时测量...

  • 202510-28
    热球式风速计可适应不同工况下的测量任务

    热球式风速计是一种通过测量加热后的玻璃球因风流导致的温升变化来确定风速的仪器,其测定步骤如下:1.准备工作-检查设备完整性:确保热球式风速计的各个部件(如测杆、探头、电表等)完好无损,连接正常。特别要注意玻璃球是否有明显的破损或裂纹,因为损坏可能会影响测量准确性。-校准仪器:在使用前,按照说明书的要求对仪器进行校准。这通常涉及到将仪器置于已知风速的环境中,调整相关参数使读数与实际风速相符。一些高级型号可能具有自动校准功能,但仍需定期进行人工验证以确保精度。2.安装与定位-选择...

  • 20259-23
    超声波电子气象仪具有较强的抑制能力

    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...

  • 20258-25
    自动气体负压采样器具备完善的安全防护机制

    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...

  • 20257-22
    麦氏真空表能够满足不同应用场景的需求

    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...

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