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lompiacv
Posted: Tue 22:15, 07 Dec 2010
Post subject: true religion jeans FLB便携式&
FLB便携式超声波流量计实测时测量值异常的原因和修正
及管路系统本身的不良因素造成异常之外,现场环境状况也会影响超声波的通过。如附近有无线电发射台;测量点靠近繁忙的公路或铁路,
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。这时应尽量减少探头和主机间的电缆长度,并使主机和管道接地,
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。3.流动停止,但测量值不为零计量拄术2000l2实际测量中,当一次测量完毕关闭进水泵,待管道内水流停止时,流量计显示屏上的测量值却不为零,这首先是因为水流在管道内形成对流造成的我们可将主机竖直安放,进行自动调零如测量值仍不为零,可待水流完全停止后手动调零恢复4测量值误差(1)管线经长期使用,内壁铁垢附着过多,形成一定的厚度。在没有考虑其厚度的情况下,我们输人机内的管参数就与实际值有一定误差,测出的测量值就不能正确反映实际的水流量。解决的办法是可将铁垢厚度作为衬里厚度(管参数)输入去修正测量值(2)安装探头的直管段长度不够也容易造成测量值误差正确安装位置选择应是距上游10D,下游5D(D为待测管道直径)。t3)FLB超声波流量计作为精密仪器,长期使用会使测量值产生一定的误差。应定期送交计量监督部门校正,提供修正系数来减小测量值误差。二、结论FLB便携式超声波流量计适宜于各种不同管径条件下的测流,安装简单,但其作为一台精密仪器,我们建议应培养专门的技术人员,学习仪器的工作原理、维修等知识,并由专人保管、使用,以确保仪器的正常使用并保证测量数据的准确。(上接第33页)个胀紧截面上的六颗小钢球处于缩进状态;而随着顶杆自平面凸轮的摄高点下移,心轴l5也同时逐渐向下移,
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,其头部的两个锥面将迫使胀紧截面均布的三颗小钢球径向外移。此检具的测量机构比第1类同轴度检具更简单,图4表明了其动作原理和主要组成套在心轴体14上的回转体17具有很高的制造精度,它既是测头,又起着传递检测信号的作用挡圈2固定在心轴体14上,用于回转体17轴向位移时的限位,在回转体14的一端,锒嵌有斧形测端3,其测刃同轴线的夹角与被测座圈的半锥角大小相同。为什么不采用通常的球形测端呢?若采用球测头,与工件的表面为点接触,而用斧形测头时,与工件表面就成为线接触,这样就减少了测力对表面的影响。由于气门座圈为粉末冶金制品,虽也经过整体淬火,但表面硬度还是较低,
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。前述型号发动机缸盖所用进排气门座圈的HRC为22。测端3沿锥面转动一周的过程中,回转体l7在轴向的位移是由于所存在的同轴度误差引起的,回转体l7的上平面P把位移量传递至百分表或千分表6从图4可见,这里用的量表是通用型的,它通过紧固螺钉16固定在心轴体14的中部。对图1所示工件进行实测时,操作者首先要把手轮10调节到平面凸轮13的最高点位置,即让手轮上的顶杆9靠向档柱12。此时,被测缸盖呈气门座围锥孔朝上的形态,操作工人手持检具将芯轴插人工件的气门导杆孔,心轴末端锥台的环形端面顶在被测气门导管的端面c上(见图1),
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。然后,操作者转动手轮l0,使顶杆处于平面凸轮的最低位置,于是心轴头部二个截面的六颗钢球均匀胀出,实现了自动定位。这之前,回转体17一直搁置在挡圈2上,藉助心轴末端A面顶在工件的c面上,回转体17被抬起,测头3与被测锥面接触。操作者一手捏住检具主体,另一手使回转体l7转动一周,百分表或千分表上最大与最小读数之差即为所测得的同轴度误差。与第1类同轴度专用检具所测参数相比,气门座围锥孔相比气门导杆孔的同轴度允差要求较高,仅为0.05~0.06ram,但使用实践表明,第Ⅱ类同轴度检具的测量精度也足以保证检测结果的准确性。以上介绍的二种同轴度专用检测装置,尽管在研制时是用于解决发动机缸盖上几组孔的同轴度误差在工序间的快速测量问题,但其工作原理和结构型式无疑具有相当普遍的意义
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