多普勒流速仪厂家/TIME3100测厚仪/天津豪岭科技有限公司 指纹识别考勤机进入市场3-4年,规模量产的少,试验机型多,零售价位从指纹考勤机600-20000元到虹膜考勤机数万元之间。主要优点是无需携带卡,能杜绝代打卡,没有卡片损耗。缺点是指纹考勤机超过几百人使用时,处理时间较其它打卡方式慢数倍。同时在静电干扰、汗液盐分、其它赃物、手指磨损、贴近角度或压力不当时,采集头很难读取指纹,轻者识别效率低,重者识别失败。虹膜考勤机则受到硬件小型化和价格的限制,其主要用途仍限于重要区域的门禁管制、银行金库、保险箱等特殊领域。 在计量技术的支撑下,广东计量院对水利计量关键装置校准迅速准确。今年4月,在建的“西江亿吨黄金水道”大藤峡水利枢纽工程面临安全度汛考验。大藤峡枢纽区岩溶发育,厂坝、船闸两大标段基坑相继发生过岩溶涌水险情。特别是一条宽40多米的溶蚀破碎带多次发生岩溶塌陷,一旦发生江水倒灌,后果不堪设想。广东计量院工程师第一时间赶赴现场校准材料试验机、数控水泥砼标准养护箱、新标准土壤筛等建设工程专用设备57台件,为该枢纽工程船闸闸室段如期实现“汛前基岩面混凝土覆盖,消除涌水威胁”的建设目标提供及时到位的技术支援 便携式流速流量仪LG-4(LGY-II)型
配置了4键式触摸键盘,背光液晶显示器,低功耗,寿命长,抗干扰能力强。具有自动存储和记忆功能:设置的K、C、A、T值会自动保存;测量好的流速等数据若未记录,可通过用触摸键盘上的“↑”或“↓”键,依次读出来。 可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
测量范围:流速0.01~4.Om/s。
工作水深:<20m。
用 途:适用于渠道、河口、水库测量并直接显示预定测点的水流流速
仪器:包括流速仪、显示仪和电缆在内,不需另购配套仪器便携机箱。
便携式流速流量仪LG-4(LGY-II)型LGY-II流速仪配置了4键式触摸键盘,背光液晶显示器,低功耗,寿命长,抗干扰能力强。具有自动存储和记忆功能:设置的K、C、A、T值会自动保存;测量好的流速等数据若未记录,可通过用触摸键盘上的“↑”或“↓”键,依次读出来。 可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
测量范围:流速0.01~4.Om/s。
工作水深:<20m。
用 途:适用于渠道、河口、水库测量并直接显示预定测点的水流流速
仪器:包括流速仪、显示仪和电缆在内,不需另购配套仪器便携机箱。
技术说明
1、采样时间1~999s任意设定;
2、测速范围:0.01-4.00 m/s (可到5.00m/s) 测流误差:≤1.5%
3、显示屏:4×16位液晶显示
4、测量方式:测杆定位测量深度0.45
5、采样容量9999(并有超高亮自动运算直接LCD即时显示);
6、采用mf-89可编程高级函数计算器读出结果值
7、传感器功耗低(DC5V、≤50mA)
8、整机采用摸块结构,便于检修更换。
LGY-II型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。LGY-II型智能流量流速仪配套新型OA型光纤流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速低,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
采样时间:1~99秒任选;
特点:不关机可存储数据记录
流速计算公式:V=A*(K*N/T+C) 式中V为流速(单位:cm/s);
A为流速比尺(如不需要可设置为1);K、C为流速旋浆传感器率定系数;T为设定的采样时间(秒);N为采样时间内的传感器旋浆转数(对单反光面旋浆而言,若对双反光面旋浆,N应除以2才为采样时间内的传感器旋浆转数)。
流速测量设计为三次平均,即自动连续测量三次,并逐次显示、计算和存储N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。
该流速仪是采用先进的电子技术、传感技术和计算机硬、软件技术最新研制成功的一种便携式超小型流速仪,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单方便,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了高效锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充一次电流速仪可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时即可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。
便携式流速流量仪LG-4(LGY-II)型LGY-II流速仪配置了4键式触摸键盘,背光液晶显示器,低功耗,寿命长,抗干扰能力强。具有自动存储和记忆功能:设置的K、C、A、T值会自动保存;测量好的流速等数据若未记录,可通过用触摸键盘上的“↑”或“↓”键,依次读出来。 可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
测量范围:流速0.01~4.Om/s。
工作水深:<20m。
用 途:适用于渠道、河口、水库测量并直接显示预定测点的水流流速
仪器:包括流速仪、显示仪和电缆在内,不需另购配套仪器便携机箱。
技术说明
1、采样时间1~999s任意设定;
2、测速范围:0.01-4.00 m/s (可到5.00m/s) 测流误差:≤1.5%
3、显示屏:4×16位液晶显示
4、测量方式:测杆定位测量深度0.45
5、采样容量9999(并有超高亮自动运算直接LCD即时显示);
6、采用mf-89可编程高级函数计算器读出结果值
7、传感器功耗低(DC5V、≤50mA)
8、整机采用摸块结构,便于检修更换。
LGY-II型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。LGY-II型智能流量流速仪配套新型OA型光纤流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速低,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
N型国际橡胶硬度计N方法_浓度计沉淀池_天津豪岭科技有限公司
采样时间:1~99秒任选;
特点:不关机可存储数据记录
流速计算公式:V=A*(K*N/T+C) 式中V为流速(单位:cm/s);
A为流速比尺(如不需要可设置为1);K、C为流速旋浆传感器率定系数;T为设定的采样时间(秒);N为采样时间内的传感器旋浆转数(对单反光面旋浆而言,若对双反光面旋浆,N应除以2才为采样时间内的传感器旋浆转数)。
流速测量设计为三次平均,即自动连续测量三次,并逐次显示、计算和存储N1、V1、N2、V2、N3、V3和平均流速V。
该流速仪是采用先进的电子技术、传感技术和计算机硬、软件技术最新研制成功的一种便携式超小型流速仪,内置CUP微处理器、存储器等,功能丰富,使用简单方便,并可根据需要选用整流电源或电池组供电。流速仪配置了高效锂离子电池组供电,可不用交流电源;另外还配置了充电器,充一次电流速仪可连续工作几十个小时,流速仪在充电时也可以工作;充电时间约需8个小时即可完成,或充电器面板上指示灯闪烁也表示充电完成。
QD LED或量子点发光二极管 (QLED) 显示器将成为继OLED显示器之后的下一代显示技术。QLED的结构与OLED设备非常相似,它们均采用TFT矩阵有源处理每个像素。然而,使用模式化的QD取代标准发光性聚合物作为发射层,则具有显著的优势。这些优势包括纯色和完全可再现的色彩空间标准(如Adobe RGB),并能够带来比最先进的OLED还要高出30 – 40%的发光效率。QD还可能促成各种尺寸及形状的透明和超薄显示器的出现,这是现有技术无法做到的。 运动控制和位置编码器 量子点薄膜及类似产品均通过化学工艺大批量制造,这与运动控制无关。然而,QLED制造工艺将围绕两项技术展开:电流体动力喷墨打印 (e-jet) 技术和接触印刷技术。 封装QD LED时,需要将不同厚度的多层QD以堆叠形式进行排列,同时还可能涉及其他复杂的几何形状,以便能够得到连续、高效的整体发射光谱。E-jet打印是一种分辨率很高的喷墨打印形式,有望用于制造大面积电路、光伏模块和其他小型光子器件。E-jet打印机的工作原理是通过电场将墨滴从打印头喷嘴吸出,而不是通过背压将墨滴挤出,因此可得到纳米级尺寸的墨滴。目前的试验机器采用一个具有多达五个自由度的基板定位平台、一个Z轴线性平台和一个转台,用于控制打印喷嘴的位置,从而实现亚微米级精度的准确喷墨。运动控制系统也可使用光学或磁性编码器进行粗调定位,并使用视觉传感器以纳米级精度 ( 不过,QLED显示器选择的方法可能是接触印刷,因为这种技术具有速度较高和成本较低的固有特性。这种贴装技术采用弹性压印模进行转印,可制造分辨率高达每英寸2460个红-绿-蓝像素点 (PPI) 的显示器。目前有三种基本的转印“模式”,其中一种被称为“确定性组装 (Deterministic Assembly)”的技术 — 直接将QD结构从供体基板转印至受体基板 — 最适合实际应用。预计当前的小规模QD接触印刷工艺,将通过重复校准转印技术逐步扩大印刷面积,而这是大批量生产的一个关键。QD检索和印刷过程取决于对印模施加的正交力和印模速度。印模与基板的接触面的调准和定位精度必须达到微米级,并且可重复覆盖精度必须 集成的光学元件和精密负载传感器可提供压力反馈和位置感应数据,以确定印模和基板之间的适度接触,从而达到理想的效果。随着QD纳米结构印刷技术的发展和普及,这些系统的线性轴和回转轴上将需要更多高性能的光学编码器。 领先的编码器解决方案 用于当前FPD制程的大型空气轴承平台,其典型运动误差小于10微米或10角秒。显然,需要对其性能做出改进,方可满足未来QD设备/纳米制造技术对运动控制精度的需求。增量式光栅 — 例如雷尼绍紧凑型TONiC系列光栅 — 是用于需要最高精度的伺服反馈的最佳解决方案。 .天津豪岭科技有限公司___多普勒流速仪厂家/TIME3100测厚仪/天津豪岭科技有限公司其他行业专用设备
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