A. 如何测量管道直径
测量方法主要有以下三种:
测量直径传统测量方案1:
小爬车在管道内直线前进,前行一定距离,小车停止运行。安装在末端的传感器激光探头360°转动,测量内径。此方案实现的难度较大,要考虑小车爬行,传感器探头转动带来的误差。
缺点:1:只能定点测量管道的内径,不能实时检测整个面的内径数据
2:传感器探头转动,必然带来较大的误差。
测量直径测量方案2:
推荐传感器:
测量直径ZLDS100定制型号专门应用在小内径测量项目
主要应用在测量管道的内径,案例有测量炮筒的内径、天然气管的内径、空心桥墩的内径等等。
以前老办法是用智能小车带着点激光传感器往前进,激光传感器在走的过程中转动,定点测量内径。 如果管道比较短,可以用机械手代替智能小车。这个方式由于传感器内部自带小电机转动,会造成的误差比较大。
测量直径测量方案三:
厂家建议的方式是3点测定圆内径的方法,应用的传感器如文档的图,一个柱形的传感器集成几个激光探头(至少3个,可选择多组传感器,提高测量精度),探头往管道伸进,不断测量出直径值。用的探头原件就是我们的型号ZLDS100定制传感器。
同时,测量三个面的直径可以实现。需要用户确认三个面之间的间距要求是多少,传感器量程和起始距离要根据客户的需求来定,量程应该是2到3mm之间。选择RS485的接口,可以用总线的形式,通过一个接口就可以得到多个传感器的测量结果 。
传感器测量的数据是以 距离的形式显示,即一个测量面传感器反馈3个距离值,再通过用户自己开发的算法和厂家给的角度值,可算出当前测量面的直径。 显示的是距离值也方面用户安装校准。
B. 怎样使用机械万用表测量二极管,三极管
一、使用机械万用表测量二极管:
1、不在路测二极管:将万用表两表棒分别接在二极管的两个电极上,读出测量的阻值;然后将表棒对换再测量一次,记下第二次阻值。若两次阻值相差很大,说明该二极管性能良好,根据测量电阻小的那次的表棒接法判断出与黑表棒连接的是二极管的正极,与红表棒连接的是二极管的负极。因为指针式万用表内部电源的正极与万用表的“—”插孔连通,内部电源的负极与万用表的“+”插孔连通。如果两次测量的阻值都很小,说明二极管已经击穿;如果两次测量的阻值都很大,说明二极管内部已经断路。两次测量的阻值相差不大,说明二极管性能欠佳。在这些情况下二极管就不能使用了。
2、在路测二极管:因为在实际电路中二极管周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性,如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测,一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右,根据不同表型可能略有出入。如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。
3、测稳压二极管:通常所用到的稳压管的稳压值一般都大于1.5V,而指针表的R×1k以下的电阻档是用表内的1.5V电池供电的,这样用R×1k以下的电阻档测量稳压管就如同测二极管一样具有完全的单向导电性。但指针表的R×10k档是用9V或15V电池供电的,在用R×10k测稳压值小于9V或15V的稳压管时反向阻值就不会是∞而是有一定阻值,但这个阻值还是要大大高于稳压管的正向阻值的。如此可以初步估测出稳压管的好坏。但是好的稳压管还要有个准确的稳压值,找一块指针表,先将一块表置于R×10k档,其黑、红表笔分别接在稳压管的阴极和阳极,这时就模拟出稳压管的实际工作状态,再取另一块表置于电压档V×10V或V×50V(根据稳压值)上,将红、黑表笔分别搭接到刚才那块表的的黑、红表笔上,这时测出的电压值就基本上是这个稳压管的稳压值。这个方法只可估测稳压值小于指针表高压电池电压的稳压管。如果稳压管的稳压值太高就只能用外加电源的方法来测量了。
4、测发光二极管:用万用表的R×10K档测量利用具有×10kΩ挡的指针式万用表可以大致判断发光二极管的好坏。发光二极管的正向、反向电阻均比普通二极管大得多,正常时二极管正向电阻阻值为几十至200kΩ,反向电阻的值为∝。如果正向电阻值为0或为∞,反向电阻值很小或为0,则二极管已坏。
二、使用机械万用表测量三极管:
1、测试三极管要使用万用电表的欧姆挡并选择R×100或R×1k挡位。由万用电表欧姆挡的等效电路可知红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连接着表内电池的正极。测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时任取两个电极用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着再取1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角度。在这三次颠倒测量中必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管脚就是要寻找的基极。
2、找出三极管的基极后根据基极与另外两个电极之间PN结的方向来确定管子的导电类型。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为NPN型管;若表头指针偏转角度很小,则被测管即为PNP型。
3、找出了基极b,可以用测穿透电流ICEO的方法确定集电极c和发射极e。
a、对于NPN型三极管,用万用电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻Rce和Rec,虽然两次测量中万用表指针偏转角度都很小,但总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
b、对于PNP型的三极管,道理也类似于NPN型,其电流流向一定是黑表笔→e极→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c。
4、若在测量过程中,由于颠倒前后的两次测量指针偏转均太小难以区分,在两次测量中用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住或用舌头抵住基电极b,即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
C. 吸量管应该怎么用
吸量管是实验过程中移取溶液的必要工具,根据量程有5ml、10ml、50ml等,正确使用能使得实验数据更加准确,具体使用如下:
1、首先吸液的时候左手握住洗耳球,右手拿住吸量管上半部分,如图所示,开始吸取溶液。
注意事项
移取时需要让溶液润洗吸量管内壁,以免吸取过程中产生气泡,影响实验准确。
D. 吸量管的使用方法
正确的方法应该是:左手拿洗耳球,右手拿吸量管上端,把吸量管插入所吸量的液体离液面三分之一处,然后用洗耳球吸取液体超过刻度线,迅速拿右手食指按住,这时候一定要记得用滤纸擦拭吸量管(实验操作考试的计分点),接着再轻轻松开右手食指使管内液体至0刻度线(进行这一操作时,吸量管管尖紧靠烧杯杯壁),最后将吸量管下端靠在容器内壁上,垂直放液,静置10秒,如果是1mol的吸量管放完液体后还要用洗耳球吹一下,这样才算OK~
E. 吸量管的使用方法及注意事项有哪些
用右手的拇指和中指捏住移液管的上端,将管的下口插入欲吸取的溶液中,插入不要太浅或太深,一般为10~20mm处,太浅会产生吸空,把溶液吸到洗耳球内弄脏溶液,太深又会在管外沾附溶液过多。
左手拿洗耳球,先把球中空气压出,再将球的尖嘴接在移液管上口,慢慢松开压扁的洗耳球使溶液吸入管内,先吸入该管容量的1/3左右,用右手的食指按住管口,取出,横持,并转动管子使溶液接触到刻度以上部位,以置换内壁的水分,然后将溶液从管的下口放出并弃去,如此用反复洗3次后,即可吸取溶液至刻度以上,立即用右手的食指按住管口。
在使用完毕后,应立即用自来水及蒸馏水冲洗干净,置于移液管架上,移液管和容量瓶常配合使用,因此在使用前常作两者的相对体积校准。
吸量管的特点
吸量管为刻度吸管,具有分刻度的玻璃管。经常用到的吸管有1ml、2ml、5ml、10ml等规格。
用移液管或吸量管移取溶液前,用滤纸将尖端内外的水吸去,然后用欲移取的溶液涮洗2-3次,以确保所移取溶液浓度不变。
对于黏度大的液体,由于管内壁残留很多,所以一般是管上标记的刻度是管内的全部体积。一般在吸液后要用溶剂冲洗移液管内壁,所以内容量移液管的刻度所标示的体积要比常用的外容量式的略小。
以上内容参考网络-吸量管
F. 怎样用万用表测量三极管
一、工具:
指针万用表、塑封三极管,以9018为例
二、具体步骤:
1、三极管内部实际是两个二极管组成的,只不过是公用一个极。既然是二极管就可以有万用表电阻档来测量。所以用RX1K档,再调零。
G. 量气管的使用方法
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原发布者:TJ零度心情
检查装置气密性方法1:向玻璃管中加入适量水,若能形成稳定的液面差,则说明装置的气密性良好。方法2:向上(下)移动量气管,若能形成稳定的液面差,则说明装置的气密性良好。使用步骤①检查装置气密性②装入药品③调节两管液面相平,并保证液面在“0”刻度或以上,记录刻度1④进行实验⑤待反应结束,装置冷却到室温后,再次调节两管液面相平,记录刻度21.市售某品牌饮料的罐体是Al-Fe合金,为测定其中Al的质量分数,某学习小组精确称取0.050g合金样品,设计了如下装置并进行实验:[查阅资料]:1、Al和NaOH溶液反应,放热并生成H2,反应中对应关系为2Al~3H2,Fe和NaOH溶液不反应;2、实验条件下,H2的密度近似为0.090g·L-1.[实验步骤]:①______;②装入药品和水,连接装置;③记录量气管中水面读数为5mL;④打开分液漏斗活塞,逐滴滴入NaOH溶液,至不再产生气泡为止,关闭活塞;⑤待温度降至室温时,记录量气管中水面读数为49mL;⑥处理剩余药品,整理实验台.[实验分析及数据处理]:(1)完善实验步骤中的所缺部分;(2)检查气密性的方法:打开分液漏斗活塞,向量气管中加入水,使水准管和量气管中水面相平,关闭活塞,降低量气管,若两侧水面高度差______(填“改变”或“不变”),则气密性良好;(3)实验结束后,读取量气管中水面刻度之前,需进行的操作是______;(4)计算此Al-Fe合金样品中Al的质量分数(精确到小数点后3位
H. 测量钢管长度的方法有哪些
主要有以下几种:1、摄像机测长。
摄像机测长是利用图像处理实现钢管长度测量,其原理是在钢管输送辊道某一段上安装等距离的一系列光电开关,在另一段上加光源和摄像机。当钢管经过这一区域时,可以根据某一处光电开关通过摄像机摄取图像在屏幕上的位置来确定钢管长度。
特点是可实现在线测量,钢管在通过测长区域时即可获得长度数据,无间隔。不足是:如果不用特设光源照射,钢管就会受到外界光的干扰,而采用特设光源后由于钢管在倒棱后管端亮度高而对光线的反射很强,容易造成读数误差。2、光栅尺测长
基本原理是:钢管两端外侧分别设置两个固定长度的光栅尺,利用无杆气缸带动光栅尺靠近钢管两端,利用光的干涉现象实现对钢管长度的测量。
特点是准确度高。但光栅尺价格昂贵且维护困难,对灰尘和场地振动的影响很敏感。
3、编码器测长
原理是在油缸处安装编码器,焊管利用油缸推动钢管在辊道上运动,在另一侧安装等距离的一系列光电开关,当钢管被油缸推动管端碰到光电开关时,从记录的编码器读数,换算出油缸的行程,这样可以计算出钢管的长度。
特点是测长时需要将钢管升起。此外,光电开关检测也存在一定误差,可能需要充分测量。
4、改进型编码器测长
这种方法是一种间接测量方式,通过测量钢管两个端面与各自基准点之间的距离,间接测出钢管长度。在钢管两端各设置1台测长小车,初始位置为零位,间距为L。然后移动编辑器长度到各自钢管管端的行走距离(L2、L3),L-L2-L3,即为钢管的长度。
这种测量方式克服了钢管体积庞大,生产现场环境复杂,测量机构无法穿越钢管下部支撑台架等困难。这种方法操作方便,测量精度在±10mm以内,重复精度≤5mm。