天津探伤仪钢结构/液体密度计订做/天津豪岭科技有限公司 在现代工业生产中,流动工质的温度、压力等运行参数不断提高,在高温高压的情况下,由于材质和结构等方面的原因,直接式质量流量计的应用遇到困难,而间接式质量流量计由于密度计受湿度和压力适用范围的限制,往往也不好实际应用。因此,在工业生产中广泛采用的是温度压力补偿式质量流量计。可把它看作一种间接式质量流量计,不是配用密度计,而是利用温度、压力与密度间的关系,用温度、压力信号经函数运算为密度信号,与容积流量相乘而得到质量流量.目前温度、压力补偿式质量流量计虽已实用化,但当被测介质参数变化范围很大或很迅速时,正确地补偿将很困难或不可能,因此进一步研究在实际生产中适用的质量流量计和密度计还是一个课题。 实地密度是指100%网点处的密度值,由密度计在实地色块上测量得到。实地密度可以理解为印刷纸张与印刷油墨之间匹配的一个定性或定量的描述。定性地说,如若实地色块在视觉上颜色比较深,比较鲜艳,借用放大镜观察到的网点比较饱满,则说明该样张中图像的颜色是比较饱和的,基本上符合印刷的要求。反之则说明该纸张与油墨的结合性能不好。定量地说,我们可以用密度计在现有的实地色块上进行测量得到实地密度D。这里有两种测量方法:第一,在同一印张当中,选择不同方位(水平/垂直)上不同的实地色块进行测量,并将结果绘制成实地密度的状态曲线;第二,在处于一定状态中的印刷机上选择连续的样张或不连续的抽样样张进行测量,同样绘制成曲线可得到该印刷状态下的实地密度状态曲线。根据绘制的实地密度曲线,我们可以发现同一印张上不同部位处实地密度之间的差异规律及连续样张或不连续样张之间实地密度之间的变化规律。我们可以通过这样一个规律对印刷工艺进行调节。 数字彩屏超声波探伤仪HUT900 数字彩屏超声波探伤仪HUT900技术参数: 材料声速1000 ~ 9999M/S最大声程6100mm,满刻度声程最小4mm(钢,纵波,反射式)频率范围0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通)增益范围0 ~ 110dB(步长0.1dB,1dB)延时范围0 ~ 6000mmK值范围0.20 ~ 5.00抑制范围0 ~ 50%增量0 ~ 20dB补偿-20 ~ 20dB测长线-20 ~ 20dB定量线-20 ~ 20dB判废线-20 ~ 20dB垂直线性<3%水平线性<0.3%发射电源电压DC 200V发射脉冲宽度负脉冲方波0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS)发射脉冲内阻不大于10Ω发射重复频率25~ 400Hz声程<150 μS时400/200HzFAST/SLOW150 μS <声程<300 μS时200/100HzFAST/SLOW300 μS <声程<600 μS时100/50HZFAST/SLOW声程>600 μS时50/25HzFAST/SLOW探头阻尼电阻约120Ω固定放大器输入增益0dB,100%屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值(宽带) 带宽噪声约16nV√Hz峰值数字采样8bit实时50MHz,等效200MHz(硬件实现)显示方式检波+,检波-,全波显示器件东芝TFT工业彩色液晶显示屏(320x240,5.7英寸),LED背光灯液晶屏刷新频率50Hz闸门进波门、失波门,可调动态范围>32dB灵敏度余量>58dB (与探头有关)分辩率>26dB (与探头有关)测厚分辨率0.02mm (厚度小于650mm时)电源4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A电池消耗功率约2W (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约1.5W (350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)电池连续工作时间约5小时 (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约6.5小时(350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)储存环境温度-20℃ ~+70℃工作环境温度-10℃ ~+50℃外形尺寸230 x 146 x 37 mm(不包含旋钮突出部分)质量约900克 (含4节AA镍氢电池)
数字彩屏超声波探伤仪HUT900
数字彩屏超声波探伤仪HUT900技术参数:
材料声速1000 ~ 9999M/S最大声程6100mm,满刻度声程最小4mm(钢,纵波,反射式)频率范围0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通)增益范围0 ~ 110dB(步长0.1dB,1dB)延时范围0 ~ 6000mmK值范围0.20 ~ 5.00抑制范围0 ~ 50%增量0 ~ 20dB补偿-20 ~ 20dB测长线-20 ~ 20dB定量线-20 ~ 20dB判废线-20 ~ 20dB垂直线性<3%水平线性<0.3%发射电源电压DC 200V发射脉冲宽度负脉冲方波0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS)发射脉冲内阻不大于10Ω发射重复频率25~ 400Hz声程<150 μS时400/200HzFAST/SLOW150 μS <声程<300 μS时200/100HzFAST/SLOW300 μS <声程<600 μS时100/50HZFAST/SLOW声程>600 μS时50/25HzFAST/SLOW探头阻尼电阻约120Ω固定放大器输入增益0dB,100%屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值(宽带) 带宽噪声约16nV√Hz峰值数字采样8bit实时50MHz,等效200MHz(硬件实现)显示方式检波+,检波-,全波显示器件东芝TFT工业彩色液晶显示屏(320x240,5.7英寸),LED背光灯液晶屏刷新频率50Hz闸门进波门、失波门,可调动态范围>32dB灵敏度余量>58dB (与探头有关)分辩率>26dB (与探头有关)测厚分辨率0.02mm (厚度小于650mm时)电源4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A电池消耗功率约2W (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约1.5W (350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)电池连续工作时间约5小时 (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约6.5小时(350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)储存环境温度-20℃ ~+70℃工作环境温度-10℃ ~+50℃外形尺寸230 x 146 x 37 mm(不包含旋钮突出部分)质量约900克 (含4节AA镍氢电池)
数字彩屏超声波探伤仪HUT900
数字彩屏超声波探伤仪HUT900技术参数:
材料声速1000 ~ 9999M/S最大声程6100mm,满刻度声程最小4mm(钢,纵波,反射式)频率范围0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(带通)增益范围0 ~ 110dB(步长0.1dB,1dB)延时范围0 ~ 6000mmK值范围0.20 ~ 5.00抑制范围0 ~ 50%增量0 ~ 20dB补偿-20 ~ 20dB测长线-20 ~ 20dB定量线-20 ~ 20dB判废线-20 ~ 20dB垂直线性<3%水平线性<0.3%发射电源电压DC 200V发射脉冲宽度负脉冲方波0.05~0.6μS 可调(步长0.01μS)发射脉冲内阻不大于10Ω发射重复频率25~ 400Hz声程<150 μS时400/200HzFAST/SLOW150 μS <声程<300 μS时200/100HzFAST/SLOW300 μS <声程<600 μS时100/50HZFAST/SLOW声程>600 μS时50/25HzFAST/SLOW探头阻尼电阻约120Ω固定放大器输入增益0dB,100%屏幕高度时约50V峰值输入端噪声约50μV峰值(宽带) 带宽噪声约16nV√Hz峰值数字采样8bit实时50MHz,等效200MHz(硬件实现)显示方式检波+,检波-,全波显示器件东芝TFT工业彩色液晶显示屏(320x240,5.7英寸),LED背光灯液晶屏刷新频率50Hz闸门进波门、失波门,可调动态范围>32dB灵敏度余量>58dB (与探头有关)分辩率>26dB (与探头有关)测厚分辨率0.02mm (厚度小于650mm时)电源4节5号Ni-MH可充电池2500mAh 外接电源DC9~15V 0.5~0.3A电池消耗功率约2W (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约1.5W (350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)电池连续工作时间约5小时 (350mm声程、背光强、发射重复频率FAST)约6.5小时(350mm声程、背光弱、发射重复频率SLOW)储存环境温度-20℃ ~+70℃工作环境温度-10℃ ~+50℃外形尺寸230 x 146 x 37 mm(不包含旋钮突出部分)质量约900克 (含4节AA镍氢电池)
10月6日消息,地热能很明显是一种被低估的能源。但是并非每一个国家都能够挖掘这一资源,这是因为并非每一个国家都坐落在一个危险的岩浆库上方,可以说这是非常公平的。目前有一些国家似乎已经真正开始利用这种资源。 我们拿冰岛来举例,这座美丽的岛屿就坐落在一处上涌的地幔柱上,这意味着那里存在许多活火山。冰岛中心的一处裂缝正缓慢而坚定不移的将这个国家一分为二。这个公认的小国借助热能为国家提供13%的电能,其它电能则来自于水力发电,完全实现了100%的可再生能源利用。 还有印度尼西亚,它是世界上人口最多也是人口最密集的国家之一。这个国家同样启动了新的国家项目,利用地下熔岩洞穴赚钱。印度尼西亚境内坐落着一系列奇怪而且致命的火山,因此该国希望要在2025年之前将地热能源部门扩张500%。 如果印尼成功利用地热能,那么每年就能够通过这种方式获得大约7200兆瓦的电能。现在这个国家的2.5亿人口通过化石燃料获得了88%的电能,这就使印尼成为主要的温室气体制造国。如果地热开采获得成功,这个项目不仅会让印尼受益也会造福地球。 为半个地球提供足够的能量需要多少地热能呢?如果全世界投入大量的资金用于风能、太阳能、水力和核能发电技术,并且这四种资源能够提供50%的电能,那么我们能否从火山的地热能获得剩余的50%电能呢? 据国际能源机构的(IEA)的数据,2012年全世界每小时大约使用21佩塔瓦电量(一兆瓦特等于1百万瓦特,1佩塔瓦等于10^15瓦特)。或许用焦耳来表述更加直观。2012年全世界消耗了75.3*10^18焦耳能量。这个数字听起来很多,但是大自然能够提供给我们的比我们想象的还要多。 比如说,飓风平均每秒能够释放大约600万亿焦耳能量,这意味着一天它能够释放的能量几乎足以满足整个地球的需求。但是从技术层面上来说,利用那种能量是不可能的,那么火山的能量能够利用吗? 美国宇航局最近公布了一项将黄石公园超级火山下的岩浆库冰冻起来的计划。这个计划想要将凉水抽取到岩浆库周围,这样就会降低岩浆获得的热量,并且最终将其凝固成无害的固体岩石。尽管这一过程可能需要千年期才能完成,但是岩浆库周围受热的水将是一种相当不错的地热资源。那么黄石公园的超级火山能够释放多少热能呢? 让我们做一下简单的科学估算。假如我们能够获取所有的热能而且不会有热量以其它任何形式流失到环境中(当然这事实上是不可能实现的)。如果我们将岩浆库的温度降低1000摄氏度,会释放出多少热能呢?根据研究人员推断,黄石公园超级火山的岩浆库大约有10667立方公里,根据岩浆的平均密度计算,相当于有170X10^15千克的岩浆。 根据比热容我们就能够了解它升温或者降温1000摄氏度所需要或者释放的能量。通过计算可以得到结果:岩浆降温1000摄氏度大约能够释放1.43X10^20焦耳能量。根据2012年的数据,这些能量差不多能够为整个地球供能2次。 但是很明显这些热能无法在一年之内全部获取,而且我们会在热能的传递过程中失去许多能量。我们也必须将产生的电能传输到整个地球,因此这种想法是不可行的。但是这项研究足以证实地热能并未受到足够重视。在我们脚下有许多可再生能源等待我们挖掘,至少那些坐落在火山之上的国家应该努力利用这一资源。 .天津豪岭科技有限公司___天津探伤仪钢结构/液体密度计订做/天津豪岭科技有限公司其他行业专用设备
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