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2021-12
轴承的振动和轴承的温度检查\轴承的滚动声音检查\滚动轴承的安装
轴承的振动和轴承的温度检查 轴承的振动 轴承振动对轴承的损伤很敏感,例如剥落、压痕、锈蚀、裂纹、磨损等都会在轴承振动测量中反映出来,所以,通过采用特殊的轴承振动测量器(频率分析器等)可测量出振动的大小,通过频率分不可推断出异常的具体情况。测得的数值因轴承的使用条件或传感器安装位置等而不同,因此需要事先对每台机器的测量值进行分析比较后确定判断标准。 轴承的温度 轴承的温度,一般有轴承室外面的温度就可推测出来,如果利用油孔能直接测量轴承外圈温度,则更位合适。 通常,轴承的温度随着轴承运转开始慢慢上升,1-2小时后达到稳定状态。轴承的正常温度因机器的热容量,散热量,转速及负载而不同。如果润滑、安装部合适,则轴承温都会急骤上升,会出现异常高温,这时必须停止运转,采取必要的防范措施。 使用热感器可以随时监测轴承的工作温度,并实现温度超过规定值时自动报警或停止防止燃轴事故发生。 用高温经常表示轴承已处于异常情况。高温也有害于轴承的润滑剂。有时轴承过热可归诸于轴承的润滑剂。若轴承在超过125℃的温度长期连转会降低轴承寿命。引起高温轴承的原因包括:润滑不足或过分润滑,润滑剂。内含有杂质,负载过大,轴承损环,间隙不足,及油封产生的高磨擦等等。 因此连续性的监测轴承温度是有必要的,无论是量测轴承本身或其它重要的零件。如果是在运转条件不变的情况下,任何的温度改变可表示已发生故障。 轴承温度的定期量测可藉助于温度计,例如skf数字型温度计,可精确的测轴承温度并依℃或华氏温度定单位显示。 重要性的轴承,意谓当其损坏时,会造成设备的停机,因此这类轴承最好应加装温度探测器。正常情况下,轴承在刚润滑或再润滑过后会有自然的温度上升并且持续一或二天。 (运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA) 轴承的滚动声音检查 采用测声器对运转中的轴承的滚动声的大小及音质进行检查,轴承即使有轻微的剥离等损伤,也会发出异常音和不规则音,用测声器能够分辨。 利用听觉来辨识不规则的运转是一种很普通的方法。例如:藉助电子式听诊器来查觉某一零件的不正常噪常是有经验操作员使用的方法。 轴承若处于良好的连转状态会发出低低的呜呜声音。若是发出尖锐的嘶嘶音,吱吱音及其它不规则的声音,经常表示轴承处于不良的连转状况。 尖锐的吱吱噪音可能是由于不适当的润滑所造成的。不适当的轴承间隙也会造成金属声。轴承外圈轨道上的凹轨道的凹痕会引起振动,并造成平顺清脆的声音。若是由于安装时所造成的敲击伤痕也会产生噪音,此噪音会随着轴承转速的高低而不同。 若是有间歇性的噪音,则表示滚动件可能受损。此声音是发生在当受损表面被辗压过时,轴承内若有污染物常会引起嘶嘶音。严重的同承损坏会产生不规则并且巨大的噪音。 轴承损坏固然可藉由听力来查觉,但是通常此时已经到了轴承必须马上被更换不可。所以,较好的方法例如使用诸如skf电子式状况监测仪器(Electronic Condition Monitoring)。 比起旧方法使用一根木棍或螺比起子抵在轴承箱上,另一端贴住耳朵,新发明可确保更安全,更精确的预估轴承状况 滚动轴承的安装 轴承安装的好坏与否,将影响到轴承的精度、寿命和性能。因此,请充分研究轴承的安装,即请按照包含如下项目在内的操作标准进行轴承安装。 清洗轴承及相关零件 对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖,密封圈轴承安装前无需清洗。 检查相关零件的尺寸及精加工情况 安装方法 轴承的安装应根据轴承结构,尺寸大小和轴承部件的配合性质而定,压力应直接加在紧配合得套圈端面上,不得通过滚动体传递压力,轴承安装一般采用如下方法: 压入配合 轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径直径应比轴承内圈挡边略小,以免压在保持架上。轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径。如果轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装室内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。 加热配合 通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。 圆锥孔轴承的安装 圆锥孔轴承可以直接装在有锥度的轴颈上,或装载紧定套和退卸套的锥面上,其配合的松紧程度可用轴承径向游隙减小量来衡量,因此,安装前应测量轴承径向游隙,安装过程中应经常测量游隙以达到所需要的游隙减小量为止,安装时一般采用锁紧螺母安装,也可采用加热安装的方法。 推力轴承的安装 推力轴承的周全与轴的配合一般为过渡配合,座圈与轴承座孔的配合一般为间隙配合,因此这种轴承较易安装,双向推力轴承的中轴泉应在轴上固定,以防止相对于轴转动。轴承的安装方法,一般情况下是轴旋转的情况居多,因此内圈与轴的配合为过赢配合,轴承外圈与轴承室的配合为间隙配合。
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2021-6
【仪表基础】自动化仪表、温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表的选型
工控资料窝【www.gkwo.net】工程师必备网站 PLC、DCS、仪器仪表、电气技术资料,一网打尽 前言 仪表在工业生产过程中,起着对工艺参数进行检测、显示、记录或控制的重要作用。工艺生产过程的检测是了解和控制工业生产的基本手段,只有在任何时刻都能准确地了解工艺过程的全貌,并进行控制,才能保证生产过程顺利,并以高的生产率、小的消耗生产出合格的产品。 所以,别看仪表不起眼,却是最不可缺少的!今天小编带大家学习各类仪表的选型,非常全面! 今天先为大家介绍自动化仪表、温度仪表、压力仪表、流量仪表、物位仪表的选型: 一、自动化仪表选型的一般原则 检测仪表(元件)及控制阀选型的一般原则如下: 1.工艺过程的条件 工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。 2.操作上的重要性 各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型;对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录式;而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量,应设控制;对关系到物料衡算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算;一些可能影响生产或安全的变量,宜设报警。 3.经济性和统一性 仪表的选型也决定于投资的规模,应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算,取得适宜的性能/价格比。 为便于仪表的维修和管理,在选型时也要注意到仪表的统一性。尽量选用同一系列、同一规格型号及同一生产厂家的产品。 4.仪表的使用和供应情况 选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠的;同时要注意到选用的仪表应当是货源供应充沛,不会影响工程的施工进度。 二、温度仪表选型 <一>、一般原则 1、单位及标度(刻度) 温度仪表的标度(刻度)单位,统一采用摄氏温度(℃)。 2、检出(测)元件插入长度 插入长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。但在一般情况下,为了便于互换,往往整个装置统一选择一至二挡长度。 在烟道、炉膛及带绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。 检出(测)元件保护套材质不应低于设备或管道材质。如定型产品保护套太薄或不耐腐蚀(如铠装热电偶),应另加保护套管。 安装在易燃易爆场所的就地带电接点的温度仪表、温度开关、温度检出(测)元件和变送器等,应选用防爆型。 <二>、就地温度仪表的选型 1、精确度等级 一般工业用温度计:选用1.5级或1级。 精密测量和实验室用温度计:应选用0.5级或0.25级。 2、测量范围 最高测量值不大于仪表测量范围上限值的90%,正常测量值在仪表测量范围上限值的1/2左右。 压力式温度计测量值应在仪表测量范围上限值的1/2~3/4之间。 3、双金属温度计 在满足测量范围、工作压力和精确度的要求时,应优先选用。 表壳直径一般选用φ100mm,在照明条件较差、位置较高及观察距离较远的场所,应选用φ150mm。 仪表外壳与保护管连接方式,一般应选用万向式,也可以按照观测方便的原则选用轴向式或径向式。 4、压力式温度计 适用于-80℃以下低温、无法近距离观察、有振动及精确度要求不高的就地或就地盘显示。 5、玻璃温度计 仅用于测量精确度较高、振动较小、无机械损伤、观察方便的特殊场合。但是,由于汞害,不宜使用玻璃水银温度计。 6、基地式仪表 就地或就地盘装测量、控制(调节)仪表,宜选用基地式温度仪表。 7、温度开关 适用于温度测量需要接点讯号输出的场合。 <三>、集中温度仪表的选型 1、检出(测)元件 (1)根据温度测量范围,选用相应分度号的热电偶、热电阻或热敏电阻。 (2)热电偶适用于一般场合。热电阻适用于无振动场合。热敏电阻适用于要求测量反应速度快的场合。 (3)根据测量对象对响应速度的要求,可选用下列时间常数的检出(测)元件: 热电偶:600s、100s和20s三级; 热电阻:90~180s、30~90s、10~30s和<10s四级; 热敏电阻:<1s。 (4)根据使用环境条件,按下列原则选用接线盒: 普通式:条件较好的场所; 防溅式、防水式:潮湿或露天的场所; 隔爆式:易燃、易爆的场所; 插座式:仅适用于特殊场合。 (5)一般情况可选用螺纹连接方式,对下列场合应选用法兰连接方式: 在设备、衬里管道和有色金属管道上安装; 结晶、结疤、堵塞和强腐蚀性介质: 易燃、易爆和剧毒介质。 (6)在特殊场合下使用的热电偶、热电阻: 温度高于870℃、氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真空场合,选用钨铼热电偶或吹气热电偶; 设备、管道外壁和转体表面温度,选用表面或铠装热电偶、热电阻; 含坚硬固体颗粒介质,选用耐磨热电偶; 在同一个检出(测)元件保护套管中,要求多点测温时,选用多点(支)热电偶; 为了节省特殊保护管材料(如钽),提高响应速度或要求检出(测)元件弯曲安装时,可选用铠装热电偶 2、变送器 与接受标准信号显示仪表配套的测量或控制系统,选用变送器。 在满足设计要求的情况下,推荐选用测量和变送一体化的变送器。 3、显示仪表 (1)单点显示选用一般指示仪,多点显示宜选用数字式指示仪,要求查阅历史数据的,宜选用一般记录仪。 (2)信号报警系统,宜选用带接点讯号输出的指示仪或记录仪。 (3)多点记录宜选用中型记录仪(如30点记录仪)。 4、附属设备的选型 (1)当多点共用一台显示仪表时,应选用质量可靠的切换开关。 (2)采用热电偶测量1600℃以下的温度,当冷端温度变化使测量系统不能满足精确度要求,而配套显示仪表又无冷端温度自动补偿功能时,应选用冷端温度自动补偿器。 (3)补偿导线 a.根据热电偶的支数、分度号和使用环境条件,应选用符合要求的补偿导线或补偿电缆。 b.按使用环境温度选用不同级别补偿导线或补偿电缆: -20~+100℃选用普通级; -40~+250℃选用耐热级。 c.有间断电加热或强电、磁场的场所,应选用屏蔽补偿导线或屏蔽补偿电缆。 d.补偿导线的截面积,应按其敷设长度的往复电阻值,以及配套显示仪表、变送器或计算机接口允许输入外部电阻来确定。 三、压力仪表选型 <一>压力表的选择 1、按照使用环境和测量介质的性质选择 (1)在大气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,宜选用密闭式全塑压力表。 (2)稀硝酸、醋酸、氨类及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表、氨压力表或不锈钢膜片压力表。 (3)稀盐酸、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片或隔膜的材质,必须根据测量介质的特性选择。 (4)结晶、结疤及高粘度等介质,应选用膜片压力表。 (5)在机械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。 (6)在易燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆电接点压力表。 (7)下列测量介质应选用专用压力表: 气氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表; 氧气:氧气压力表; 氢气:氢气压力表; 氯气:耐氯压力表、压力真空表; 乙炔:乙炔压力表; 硫化氢:耐硫压力表; 碱液:耐碱压力表、压力真空表。 2、精确度等级的选择 (1)一般测量用的压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5级。 (2)精密测量和校验用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。 3、外型尺寸的选择 (1)在管道和设备上安装的压力表,公称直径为φ100mm或φ150mm。 (2)在仪表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,公称直径为φ60mm。 (3)安装在照度较低、位置较高以及示值不易观测场合的压力表,公称直径为φ200mm或φ250mm。 4、测量范围的选择 (1)测量稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的2/3~1/3。 (2)测量脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/2~1/3。 (3)测量高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限值的1/2。 5、单位及标度(刻度) (1)压力仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)。 (2)对于涉外设计项目和引进仪表,可以采用国际通用标准或相应的国家标准。 <二>变送器、传感器的选择 (1)以标准信号(4~20mA)传输时,应选用变送器。 (2)易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 (3)结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性选择。 (4)使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感式远传压力表或霍尔压力变送器。 (5)测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。 <三>安装附件的选择 (1)测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用螺旋型或U型弯管。 (2)测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。 (3)测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。 (4)测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。 (5)在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热措施。 (6)下列场合应选用仪表保护(温)箱。 露天安装的压力开关和变送器。 在有严重大气腐蚀、多粉尘和其它有害物质的厂房内安装的压力开关和变送器。 四、流量仪表选型 <一>一般原则 1、刻度选择 仪表刻度宜符合仪表刻度模数的要求,当刻度读数不是整数时,为读数换算方便,也可按整数选用。 (1)方根刻度范围 最大流量不超过满刻度的95%; 正常流量为满刻度的70%~85%; 最小流量不小于满刻度的30%。 (2)线性刻度范围 最大流量不超过满刻度的90%; 正常流量为满刻度的50%~70%; 最小流量不小于满刻度的10%。 2、仪表精确度 用作能源计量的流量计,应符合《企业能源计量器具配备和管理通则(试行)》的规定。 (1)用于燃料进出厂结算的计量,±0.1%; (2)用于车间班组、工艺过程的技术经济分析的计量,±0.5%~2%; (3)用于工业及民用水的计量,±2.5%; (4)用于包括过热蒸汽和饱和蒸汽的蒸汽计量,±2.5%; (5)用于天然气、瓦斯及家用煤气的计量,±2.0%; (6)用于重点用能设备及工艺过程控制的油的计量,±1.5%; (7)用于工艺过程控制的其它含能工质(如压缩空气、氧、氮、氢、水等)的计量,±2%。 3、流量单位 体积流量用m3/h、l/h; 质量流量用kg/h、t/h; 标准状态下气体体积流量用Nm3/h(0℃,0.1013MPa)。 <二>一般流体、液体、蒸汽流量测量仪表的选型1差压式流量计 <三>腐蚀、导电或带固体微粒流量测量仪表的选型 1、电磁流量计 用于电导率大于10μS/cm的液体或均匀的液固两相介质流量测量。具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,无压力损失。可测量各种强酸、强碱、盐、氨水、泥浆、矿浆、纸浆等介质。 安装方向可以垂直、水平,也可倾斜,垂直安装时,液体必须自下而上。对液固两相介质,最好是垂直安装。 当安装在水平管道上时,应使液体充满管段,并应使变送器的电极处于同一水平面上;直管段长度,上游不少于5~10D,下游不小于3~5D或无要求(厂家不同,要求不同)。 变送器不应设置在磁场强度大于398A/m的场所。 <四>高粘度流体流量测量仪表的选型 1、容积式流量计 (1)椭圆齿轮流量计 洁净的、粘度较高的液体,要求较准确的流量测量,当量程比小于10∶1时,可采用椭圆齿轮流量计。 椭圆齿轮流量计应安装在水平管道上,并使指示刻度盘面处于垂直平面内;应设上、下游切断阀和旁路阀。上游应设过滤器。 对微流量,可选用微型椭圆齿轮流量计。 当测量各种易气化介质时,应增设消气器。 (2)腰轮流量计 洁净的气体或液体,特别是有润滑性的油品,精确度要求较高的流量测量,可选腰轮流量计。 流量计应水平安装,设置旁通管路,进口端装过滤器。 (3)刮板流量计 连续测量封闭管道中的液体流量,特别是各种油品的精确计量,可选用刮板流量计。 刮板流量计的安装,应使流体充满管道,并应水平安装,使计数器的数字处于垂直的方向上。 当测量各种油品并要求精确计量时,应增设消气器。 2、靶式流量计 粘度较高,含少量固体颗粒的液体流量测量,当要求精确度不高于1.5级,量程比不大于3∶1时,可采用靶式流量计。 靶式流量计一般安装在水平管道上。前直管段长度为15~40D,后直管段长度为5D。 <五>大管径流量测量仪表的选型 当管径大时,压损对能耗有显着影响。常规流量计价格贵,当压损大时,可根据情况选用笛形均速管、插入式涡街、插入式涡轮、电磁流量计、文丘里管、超声波流量计。 1笛形均速管流量计 洁净气体、蒸汽、粘度小于0.3Pa·s的洁净液体的流量测量,当要求压力损失较小时,可选用笛形均速管流量计。 笛形均速管安装在水平管道上,直管段长度:上游不少于6~24D,下游不少于3~4D。 <六>新型流量测量仪表的选型 1、超声波流量计 凡能导声的流体均可选用超声波流量计,除一般介质外,对强腐蚀性、非导电、易燃易爆、放射性等恶劣条件下工作的介质,当无法采用接触式测量时,可采用超声波流量计。 2、质量流量计 需直接精确测量液体、高密度气体和浆体的质量流量时,可选用质量流量计。 质量流量计可以不受流体温度、压力、密度或粘度变化的影响而提供精确可靠的质量流量数据。 质量流量计可在任何方向安装,不需直管段。 <七>粉粒及块状固体流量测量仪表的选型 1、冲量式流量计 自由落下的粉粒及块状固体流量测量,当要求封闭传送物料时,宜选用冲量式流量计;冲量流量计适用于任意粒度的各种散料,且在尘埃极多的情况下也能准确计量,但散料的料重不得大于预定冲料板重量的5%。 冲量式流量计的安装,要求物料必须保证自由落下,不得有外加力作用于被测物体上。冲板安装角度、进料口与冲板间角度及高度有一定要求,并与量程选择有一定关系,选用前应进行计算。 2、电子皮带称 用于皮带输送的固体流量测量,安装在符合标准性能的皮带输送机上。其称框安装要求严格,称框在皮带上的位置与落料口的距离对测量精度都有影响,应选择好安装位置。 3、轨道衡 铁路货车的连续自动称量宜选择动态轨道衡。 五、物位仪表选型 <一>一般原则 (1)应深入了解工艺条件、被测介质的性质、测量控制系统要求,以便对仪表的技术性能和经济效果做出充分评价,使其在保证生产稳定、提高产品质量、增加经济效益等方面起到应有的作用。 (2)液面和界面测量应选用差压式仪表、浮筒式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可选用电容式、电阻式(电接触式)、声波式等仪表。 料面测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。 (3)仪表的结构形式和材质,应根据被测介质的特性来选择。主要考虑的因素为压力、温度、腐蚀性、导电性;是否存在聚合、粘稠、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;密度和密度变化;液体中含悬浮物的多少;液面扰动的程度以及固体物料的粒度。 (4)仪表的显示方式和功能,应根据工艺操作及系统组成的要求确定。当要求信号传输时,可选择具有模拟信号输出功能或数字信号输出功能的仪表。 (5)仪表量程应根据工艺对象的实际需要显示的范围或实际变化范围确定。除供容积计量用的物位仪表外,一般应使正常物位处于仪表量程的50%左右。 (6)仪表精度应根据工艺要求选择,但供容积计量用的物位仪表,其精度等级应在0.5级以上。 (7)用于可燃性气体、蒸汽及可燃性粉尘等爆炸危险场所的电子式物位仪表。应根据所确定的危险场所类别以及被测介质的危险程度,选择合适的防爆结构型式或采取其他的防护措施。 (8)用于腐蚀性气体及有害粉尘等场所的电子式物位仪表,应根据使用环境条件,选择合适的外壳防护型式。 <二>液面和界面测量仪表的选型 1、差压式测量仪表 (1)对于液面连续测量,宜选用差压式仪表。 对于界面测量,可选用差压式仪表,但要求总液面应始终高于上部取压口。 (2)对于测量精度要求高,测量系统需要较为复杂的精确运算,而一般模拟仪表难以达到时,可选用差压式智能变送仪表,其精度为0.2级以上。 (3)对于在正常工况下液体密度有明显变化时,不宜选用差压式仪表。 (4)腐蚀性液体、结晶性液体、粘稠性液体、易汽化液体、含悬浮物液体宜选用平法兰式差压仪表。 高结晶的液体、高粘度的液体、结胶性的液体、沉淀性的液体宜选用插入式法兰差压仪表。 以上被测介质的液面,如果气相有大量冷凝物、沉淀物析出,或需要将高温液体与变送器隔离,或更换被测介质时,需要严格净化测量头的,可选用双法兰式差压仪表。 (5)腐蚀性液体、粘稠性液体、结晶性液体、熔融性液体、沉淀性液体的液面在难于使用法兰式差压仪表测量时,可采用吹气或冲液的方法,配合普通压力表、压力变送仪表或差压变送仪表进行测量。 (6)对于在环境温度下,气相可能冷凝、液相可能汽化,或气相有液体分离的对象,在难以使用法兰式差压仪表而用普通差压仪表进行测量时,应视具体情况分别设置隔离器、分离器、汽化器、平衡容器等部件,或对测量管线保温、伴热。 (7)用差压式仪表测量锅炉汽包液面时,应采用温度补偿型双室平衡容器。 (8)差压式仪表的正、负迁移量应在选择仪表量程时加以考虑。 2、浮筒式测量仪表 (1)对于测量范围在2000mm以内,比密度为0.5~1.5的液体液面连续测量,以及测量范围在1200mm以内,比密度差为0.1~0.5的液体界面连续测量,宜选用浮筒式仪表。 真空对象、易汽化的液体宜选用浮筒式仪表。 就地液位指示或调节宜选用气动浮筒式仪表。 浮筒式仪表必须用于清洁液体。 (2)选用浮筒式仪表,当精度要求较高,信号要求远传时,宜选用力平衡型;当精度要求不高,就地指示或调节时,可选用位移平衡型。 (3)对于开口储槽、敞口储液池的液面测量,宜选用内浮筒;对于在操作温度下不结晶、不粘稠、但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体对象,也宜选用内浮筒。对于不允许停车的工艺设备,不应选用内浮筒,而应选用外浮筒。对于高粘稠、结晶或高温的液体对象,不应选用外浮简。 (4)内浮筒仪表在容器内液体扰动较大时,应加装防扰动影响的平稳套管。 (5)电动浮筒仪表用于被测液位波动频繁的场合,其输出信号应加阻尼器。 3、浮子式测量仪表 (1)对于大型储槽清洁液体液面的连续测量和容积计量,以及各类储槽清洁液体液面和界面的位式测量,应选用浮子式仪表。 (2)脏污的液体,以及环境温度下结冻的液体,不宜采用浮子式仪表。粘性液体的连续测量和多点位式测量,也不宜采用浮子式仪表。 (3)浮子式测量仪表用于界面测量时,两种液体的比密度应恒定,且比密度差不应小于0.2。 (4)内浮子式液位仪表用于大型储槽液面测量时,为防止浮子的飘移,应备有导向设施;为防止浮子受液面扰动的影响,应加装平稳套管。 (5)大型储槽液体的液位或容积连续计量,对测量精度要求较高的单储槽或多储槽,宜选用光导式液面计;对测量精度要求一般的单储槽可选用钢带浮子式液面计。对要求高精度连续计量液位、界面、容积和质量的单储槽或多储槽,应选用储罐测量系统。 (6)开口储槽、敞口储液池的液面多点位式测量,以及有腐蚀性、毒性等危险液体的多点位式测量,宜选用磁性浮子式液面计。 (7)粘性液体的位式测量,宜选用杠杆式浮子液位控制器。 4、电容式测量仪表 (1)对于腐蚀性液体、沉淀性流体以及其他化工工艺介质的液面连续测量和位式测量,宜选用电容式液面计。 用于界面测量时,两种液体的电气性能必须符合产品的技术要求。 (2)电容液面计的具体型号、电极结构型式、电极材料,应根据被测介质的电气性能、容器的材质等因素确定。 (3)对于不粘滞非导电性液体,可采用轴套筒式的电极;对于不粘滞导电性液体,可采用套管式的电极;对于易粘滞非导电性液体,可采用裸电极,电极表面应选择具有与被测液体亲和力小的材料或采用自动清洗的措施。 (4)电容液面计不能用于易粘滞的导电性液体液面的连续测量。 (5)电容式测量仪表易受电磁干扰的影响,应选用屏蔽电缆,或采取其他抗电磁干扰的措施。 (6)用于位式测量的电容液面计,宜采用水平安装型;用于连续测量的电容液面计,宜采用垂直安装型。 5、电阻式(电接触式)测量仪表 (1)对于腐蚀性导电液体液面的位式测量,以及导电液体与非导电液体的界面位式测量,可选用电阻式(电接触式)仪表。 (2)对于容易使电极结垢的导电液体,以及工艺介质在电极间发生电解现象时,一般不宜选用电阻式(电接触式)仪表。对于非导电、易粘附电极的液体,不得选用电阻式(电接触式)仪表。 6、静压式测量仪表 (1)对于深度为5m~100m的供水池、水井、水库的液面连续测量,应选用静压式仪表。 对于无压容器内的液面连续测量,可选用静压式仪表。 (2)在正常工况下,液体密度有明显变化时,不宜选用静压式仪表。 7、声波式测量仪表 (1)对于普通物位仪表难以测量的腐蚀性液体、高粘性液体、有毒性液体等液面的连续测量和位式测量,宜选用声波式测量仪表。 (2)声波式仪表的具体型号、结构型式,应根据被测介质的特性等因素确定。 (3)声波式仪表必须用于可反射和传播声波的容器液面测量,不得用于真空容器。不宜用于含气泡的液体和含固体颗粒物的液体。 (4)对于内部有影响声波传播的障碍物的容器,不宜采用声波式仪表。 (5)对于连续测量液面的声波式仪表,如果被测液体温度、成份变化比较显着,应考虑对声波传播速度的变化进行补偿,以提高测量的精度。 (6)检测器和转换器之间的电缆,应采用屏蔽电缆,或考虑采用防电磁干扰的措施。 8、微波式测量仪表 (1)对于普通液位仪表难以高精度测量的大型固定顶罐、浮顶罐内腐蚀性液体、高粘度液体、有毒液体的液位连续测量,应选用微波式测量仪表。 微波式测量仪表测量方法采用特定频率范围内的微波连续扫描,液位和天线之间的距离变化时,传感信号与反射信号之间产生频率差,频率差与液位和天线之间的距离成正比,因此测定频率差可转换得出液位。 (2)天线的结构形式及材质,应根据被测介质的特性、储罐内压力等因素确定。 (3)对于内部有影响微波传播的障碍物的储罐,不宜采用微波式仪表。 (4)对于罐内水蒸汽和烃类蒸汽的密度在正常工况下有显着变化时,应考虑对微波传播速度的变化进行补偿;对于沸腾的或扰动的液面,应考虑采取变径喇叭筒的静止管道及其它补偿措施,以提高测量精度。 9、核辐射式测量仪表 (1)对于高温、高压、高粘度、强腐蚀、易爆、有毒介质液面的非接触式连续测量和位式测量,在使用其他液位仪表难以满足测量要求时,可选用核辐射式仪表。 (2)辐射源的强度应根据测量要求进行选择,同时应使射线通过被测对象后,在工作现场的射线剂量应尽量小,安全剂量标准应符合现行的《辐射防护规定》(GB8703-88),否则,应充分考虑隔离屏蔽等防护措施。 (3)辐射源的种类应根据测量要求和被测对象的特点,如被测介质的密度、容器的几何形状、材质及壁厚等因素进行选择。当射源强度要求较小时,可选用镭(Re);当射源强度要求较大时,可选用铯137(Csl37);用于厚壁容器要求穿透能力强时,可选用钴60(Co60)。 (4)为避免由于辐射源衰变而引起的测量误差,提高运行的稳定性和减少校验次数,测量仪表应能对衰变进行补偿。 10、激光式测量仪表 (1)对于结构复杂或有机械障碍的容器,以及按常规的方法难以安装的容器的液面连续测量,应选用激光式测量仪表。 (2)对于无反射的完全透明液体,不能采用激光式测量仪表。 <三>料面测量仪表的选型 1、电容式测量仪表 (1)对于颗粒状物料和粉粒状物料,如:煤、塑料单体、肥料、砂子等料面连续测量和位式测量,宜选用电容式测量仪表。 (2)检测器的延伸电缆应采用屏蔽电缆,或考虑采用防电磁干扰的措施。 2、声波式测量仪表 (1)对于无振动或振动小的料仓、料斗内粒度为10mm以下的颗粒物状料面的位式测量,可选用音叉料位计。 (2)对于粒度为5mm以下的粉粒状物料的料面位式测量,应选用声阻断式超声料位计。 (3)对于微粉状物料的料面连续测量和位式测量,宜选用反射式超声料位计。反射式超声料位计不宜用于有粉尘弥漫的料仓、料斗的料面测量,也不宜用于表面不平整的料位测量。 3、电阻式(电接触式)测量仪表 (1)对于导电性能良好或导电性能差,但含有水份的颗粒状和粉粒状物料,如:煤、焦炭等料面的位式测量,可选用电阻式测量仪表。 (2)必须满足产品规定的电极对地电阻的数值,以保证测量的可靠性和灵敏度。 4、微波式测量仪表 (1)对于高温、粘附性大、腐蚀性大、毒性大的块状、颗粒状物料的料面位式测量和连续测量,宜选用微波式测量仪表。 (2)不宜用于表面不平整的料位测量。 5、核辐射式测量仪表 (1)对于高温、高压、粘附性大、腐蚀性大、毒性大的块状、颗粒状、粉粒状物料的料面位式测量和连续测量,可选用核辐射式测量仪表。 (2)其它要求应符合前述的规定。 6、激光式测量仪表 (1)对于结构复杂或有机械障碍的容器,以及按常规的方法难以安装的容器的料面连续测量,应选用激光式测量仪表。 (2)对于无反射的完全透明物料,不能采用激光式测量仪表。 7、阻旋式测量仪表 (1)对于承压较小、无脉动压力的料仓、料斗,物料比密度为0.2以上颗粒状和粉粒状物料料面的位式测量,可选用阻旋式测量仪表。 (2)旋翼的尺寸应根据物料的比密度选取。 (3)为避免物料撞击旋翼造成仪表误动作,应在旋翼上方设置保护板。 8、隔膜式测量仪表 (1)对于料仓、料斗内颗粒状或粉粒状物料料面的位式测量,可选用隔膜式测量仪表。 (2)由于隔膜的动作易受粉粒附着的影响和粉粒流动压力的影响,不能用于精度要求较高的场合。 9、重锤式测量仪表 (1)对于料位高度大,变化范围宽的大型料仓、散装仓库以及敞开或密闭无压容器内的块状、颗粒状和附着性不大的粉粒状物料的料面定时连续测量,应选用重锤式测量仪表。 (2)重锤的形式应根据物料的粒度、干湿度等因素选取。 (3)对于有粉尘弥漫严重的料仓、容器的料位测量,应使用带吹气装置的重锤式测量仪表。 本文系网络转载,版权归原作者所有。但因转载众多,无法确认真正原始作者,故仅标明转载来源。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并按国家标准支付稿酬或立即删除内容!本文内容为原作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。 在工控的路上 工控资料窝 分享到朋友圈,和朋友们一起分享吧 ——————————————————————
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2022-12
王大陆蔡卓宜官宣恋情首次以情侣身份参加节目
搜狐娱乐讯 12月9日,某节目官宣第四季伴侣嘉宾阵容。 王大陆蔡卓宜首次以情侣身份参加节目,官宣恋情。王大陸蔡卓宜两人同时上线发文:“还有什么运动是我女朋友练不好的吗”、“还有什么运动是我男朋友教不会的吗”。
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2024-1
精彩回顾—iEi威强电工业平板,持续为AloT解决方案加速赋能
<section powered-by="xiumi.us" style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; outline: 0px; max-max-width: 100%; width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" visibility:="" visible;="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">当前,全球物联网正处于高速发展阶段,伴随数字化、网络化和智能化制造浪潮的到来,工业平板正迎来全新的发展机遇。2023年,iEi威强电与QNAP威联通携手举行了《IEI x QNAP 物联网战略合作高峰论坛》。高峰论坛上,iEi威强电与业界同仁共同交流了工业平板领域的前沿成果研究。在制造业领域中,工业平板广泛应用于生产监控、数据采集、质量控制和设备维护等方面。工业平板需要承受工业环境的振动、尘土、湿气和温度变化,并提供可靠的操作界面和数据管理功能。为积极应对上述挑战难题,iEi威强电不断迭代创新,研发平板领域最新技术,持续推出了AFOLUX系列、PPC系列、UPC系列三大系列,来综合满足工业场景的需求。01AFOLUX系列AFL4系列产品适合需要高速连接、嵌入式和低功耗的物联网应用,能够为工厂自动化、零售、自动检测等工业市场提供多功能、经济实惠的解决方案。< AFL4-EHL系列 >在工业领域中,随着物联网的不断发展和智能设备需求量的激增,平板产品在商超中的应用日益广泛。目前,iEi威强电新一代无风扇工业平板电脑已研发量产。AFL4-EHL系列平板多达7种可选尺寸,可广泛适用于不同工业场景的需求。此外,该系列平板具备一定防水等级,可支持手套和湿手操作,操作的便捷性得到进一步提升。值得一提的是,该系列采用新一代英特尔®赛扬®J6412 CPU,搭配8GB板载内存,可为客户提供更低的功耗、更高的速度和更佳的体验。< AFL4-ADLP 系列 >AFL4-ADLP系列成功突破传统设计理念,在智慧零售、智慧交通等领域兼具美观与实用。在外观设计上,AFL4-ADLP 系列延续了iEi威强电匠心设计。采用创新性的窄边框设计,以简洁大方的黑白搭配设计,使整个平板看起来更加大气,同时为产品增添了些许美感。美观整洁是设计的锦上添花,产品实用性是设计的核心意义。为提升工业平板的实用性,iEi威强电对AFL4-ADLP系列的配置进行了全新升级。AFL4-ADLP系列具备4种可选尺寸,可支持Wi-Fi 6E & Bluetooth 5.2,轻松集成和安装到任何应用中,提高企业的成本效率。可以说,AFL4-ADLP系列在机身设计与硬件配置上,皆具备较为显著的优势。02PPC/UPC系列PPC2系列产品对智慧工厂、新能源等户外使用场景,可提供更加稳定可靠的性能支持。UPC系列产品则能更好地适应严苛的使用场景。 < PPC2-EHL系列 >PPC2 –EHL系列专为承受恶劣、偏远和动态环境而设计,可适用于数控机床、工业自动化、生产监控、仓储管理、轨道交通、新能源等运行环境严苛的工业物联网应用。目前,PPC2 –EHL全系列共有12种可选尺寸,均采用英特尔®赛扬®J6412 CPU与无风扇设计,同时拥有优异的抗振动特性与宽温性能,在-10°C至60°C的宽温域区间内均可稳定运行。 < PPC2-ADLS系列 >iEi威强电的PPC2-ADLS系列平板电脑选用防眩光、抗紫外的电容触控屏,并且支持在恶劣环境中戴手套操作。产品提供5个支持AFC的串行端口、6个10Gb/s的高速USB端口,满足高带宽的外围设备的吞吐需求,同时降低传统工厂设备丢失数据的风险。为使产品的适用场景更为多元化,iEi威强电提升了AFL4-ADLP系列的可靠性,尤其在面对高温度、高湿度等恶劣环境下,仍能稳定运行自如。 < UPC系列 >针对户外复杂多变的恶劣环境,UPC系列可在各种挑战中高效运行。UPC系列具备防眩光(AG)和抗紫外线(Anti-UV)技术,可大幅减少屏幕反光使图像更清晰。UPC系列作为高防护无风扇平板电脑,前面板已获得IP66整机防护等级认证,该系列工业平板凭借优良的坚固性和适用性,已受到市场的进一步肯定。---未来,iEi威强电仍将以创新研发作为发展基点,将产品方案进行持续性的革新,推出更多高性能、更可靠的中国智造产品,加速助推全球工业物联网领域的发展。ABOUT USiEi威强电集团集团成立于1997年,致力于提供工业计算机整体解决方案。产品涵盖工控机,单板电脑,嵌入式系统,平板电脑,无风扇嵌入式电脑等,广泛运用在基于工业计算机的应用场景中,如工业自动化、电力能源、轨道交通、安防、环保、零售、通信基站和医疗器械等领域。iEi威强电以“智慧创新,创造无限”为企业愿景,“追求先进科技,打造智能生活”为使命,以“创新、热情、诚信”为核心价值,联合英特尔、微软、风河、SAP、亚马逊等合作伙伴共同为客户及其服务的终端用户创造卓越的价值。
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2021-6
触摸屏一体机的优点介绍
触摸屏一体机主要的优点是方便生活。输入方便快捷,触控技术,支持USB接口触摸屏,支持手写输入功能。触摸无漂移,自动校正,精确操作。用手指和软笔触摸。高密度触摸点分布:每平方英寸超过10,000个触摸点。 现在的触摸屏一体机高清晰度,无玻璃工作。环境要求不高,灵敏度高。适合在各种环境中工作。使用高性能电阻式触摸屏,点击次数超过一百万次,您无需使用鼠标或键盘。只需用手指轻击或滑动手指即可获得计算机的所有操作并使其更易于使用。 触摸屏一体机的最大创新之处在于它采用了多点触控技术,彻底改变了人与计算机之间传统的互动方式,使人们更加亲密和舒适。 在其用途上,触摸屏一体机可以有多种不同的表达形式,满足了现在不同人群的不同需求。
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2021-11
威顿VTON阀门橡胶弹性接头,高质量
威顿VTON阀门橡胶弹性接头,高质量 可曲挠橡胶软接头又叫橡胶接头、橡胶柔性接头、软接头、减振器、管道减震器、避震喉等,是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头。产品以原材料为王,如果您做的是一个重点工程项目,我建议您还是到源头工厂实地考察一下,也可以对工厂的质量把控进行了解,我们这些化工材料,每种都是高于行业标准的,因为我们只追求产品的品质。 威顿VTON阀门橡胶弹性接头,高质量,橡胶接头又叫做橡胶管软接头、柔性橡胶接头、橡胶软接头、可曲绕橡胶接头、高压橡胶接头、橡胶减震器、补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。 由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件。具体计算方法和参数确定时还要结合畚斗的选用情况、头轮直径、头轮覆胶、螺钉的选用情况。 一般在同样拉伸强度下,选用钢畚斗时,宜采用PVC整芯提升带或层数较多的橡胶提升带,增加纬向拉伸强度;头轮直径偏小,宜采用PVC整芯提升带或层数较少的橡胶提升带,增加屈挠性。 应用领域:橡胶接头,软接头,减震器,管道减震器等,是一种具有高弹性,高气密性,中等强度和耐候性的管道接头。镀锌法兰在橡胶柔性接头起到作用;镀锌法兰的本身一般为碳钢法兰,碳钢材质的法兰成本低,但是远不如不锈钢、合金钢等材质的法兰耐腐蚀。
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2022-12
疫情和地产矛盾正在缓解中国经济即将进入复苏期?
经济观察网 记者 胡群 “今年国内经济的两个主要矛盾:第一是疫情,第二是地产。今年从上海疫情开始到下半年,全国各地层出不穷地出现了疫情的多发散发,地产出现了投资增速大幅下滑,然后出现了一些负面事件,所以导致2022年国内经济增速不是很理想。但是在明年来看,这两个因素都会出现明显的好转。现在已经有各种各样的政策出台,开始出现复苏转好的迹象。”12月2日,九方金融研究所所长助理、首席策略投资顾问侯文涛在《2023九方金融研究所年度投资策略报告》发布会上称。 2022年中国股市呈现下跌态势,沪深300指数跌幅一度达到30%,11月的指数出现一定程度的反弹。行业层面几乎所有的重要行业都出现股价下跌的现象,煤炭成为唯一逆势上涨的行业。 “如果经济能够顺利进入复苏期,股市于2023年上半年可能会出现20%的反弹,后续能否全面反转取决于经济复苏的力度。”《2023九方金融研究所年度投资策略报告》显示,投资者可以对2023年1季度的行情保持乐观态度。 制约因素在改善 截至到12月3日,上证指数今年下跌12.29%,深圳成指下跌24.48%,沪深300下跌21.65%,创业板指下跌28.27%,恒生指数下跌20.18%。美股方面,道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500也分别下跌5.25%、26.74%和14.57%。 “今年前三季度家庭平均投资理财收益率为-1.06%”。西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的《中国家庭财富指数调研报告(2022Q3)》显示,相比前两年的投资收益情况,2022年前三季度家庭投资理理财收益率下降明显,平均收益率为-1.06%,较上季度的-0.08%进一步下降,同时远低于去年同期的1.5%。2020年家庭投资理财平均收益率为2.3%,2021年家庭投资理财平均收益率平均为2.8%。相比2022年第二季度,2022年第三季度累计收益为负的家庭占比从22.8%上升到了28.2%,而收益为正的家庭占比从29.2%下降到了25.7%。 注:图中数据为当年的累计收益率,比如2022Q1为2022年一季度以来的收益率;2022年Q2为今年上半年的收益率;2022年Q3为今年前三季度的收益率。来源:《中国家庭财富指数调研报告(2022Q3)》 今年以来,居民消费意愿走弱。人民银行2022年第三季度城镇储户问卷调查报告中,倾向于“更多消费”居民仅占22.8%,较2021年末低1.9个百分点。 “今年消费者信心是大幅下降的,而储蓄持续上升,这也就说明疫情影响了大家去消费、去投资的意愿,直接影响到了经济增速。”侯文涛称。 《中国家庭财富指数调研报告(2022Q3)》显示,同2022年第二季度相比,2022年第三季度存款类(仅投资存款类)和偏股权类(仅投资股票或基金类)配置家庭占比略有下降,偏存款类家庭占比从36.7%下降到33.7%,偏股权类家庭占比从2022年第二季度的2.4%下降到2022年第三季度的1.8%。同时,均衡类(投资存款类或投资股票基金类)家庭占比有所上升,均衡类家庭占比从2022年第二季度的61.0%增加到2022年第三季度的64.5%。 2022年房地产市场深度下行,从投资、消费、产业链上下游、风险、预期等多个方面对经济造成较大拖累。其中,房地产开发投资不仅是GDP的重要组成部分,还通过产业链上下游拉动对其他行业增加值产生影响。2022年1-10月,房地产开发投资累计下降8.8%。中国银行研究院预计2022年房地产开发投资增速在悲观、中性和乐观情况下分别为-9%、-8.5%和-8%左右。根据投入产出模型测算房地产开发投资下降对产业链上下游各行业增加值的影响,可得到在悲观、中性和乐观情形下,2022年房地产投资将分别下拉GDP增速0.81、0.77和0.74个百分点。 “对于房地产投资在前期持续下行也跟疫情有关,由于居民信心不强,收益预期弱,所以不敢再更多地购买房子,不管是自住还是投资,进而导致整个房企销售以及房地产的一些问题都在今年纷纷涌现。当前房地产已经出了三支箭,第一支箭是信贷放款,第二支箭是债权融资放宽,第三支箭是股权融资打开;另外还有银保监会、央行出台了金融16条支持房地产。”侯文涛在接受记者采访时表示,随着风险出清,房地产市场健康发展的预期将提起来,明年整个房地产相关的板块问题不大。 地产之外,拖累经济的疫情因素也在改善。近日,北京、广州、深圳等多地对疫情防控做出优化调整。 经济全面复苏时间点或在明年1季度 “2023年还是有很大的不确定性,我们预测经济增速在5%-6.5%之间。”九方智投首席经济学家、中国社会科学院世界经济与政治研究所全球宏观经济研究室主任肖立晟表示,其中比较核心的驱动力是疫情防控政策优化之后,消费场景的恢复和企业投资机会的增加,这两方面在消费增长方面会带来新的动力,将占到整体增长的改善区间有1%到1.5%,消费可以贡献1.5%左右,中间有一些不确定性主要是来自外需和国内基建、财政的可持续性,这两方面在明年一季度以后可能会慢慢显现出来。 肖立晟认为从2018年开始,中国宏观经济就进入了结构性转型的过程之中,中国未来经济结构很可能走向以科技和成长为引领的结构转型的道路;从经济周期来讲,目前是从衰退转向复苏的一个阶段,2023年经济周期即将从衰退转向复苏,资产配置将迎来配置时机。 “站在当前的时间节点,我们预期经济全面复苏的时间点可能出现于2023年1季度,支持这个判断的依据是近期的防疫政策和房地产稳定政策出现了边际变化,以及房地产销售可能于2022年4季度企稳。复盘历史数据,复苏期时长一般低于一年,6-9个月是复苏期可能的长度,因此中国经济可能于2023年2季度或者是3季度进入扩张期。”《2023九方金融研究所年度投资策略报告》显示,经济周期模型于2021年11月发出衰退信号,提示中国经济可能于12月进入衰退期,经济数据事后证实了这个预判。在本轮经济周期中,衰退后期较历史均值更长。复盘历史,在2010年以来的4轮经济周期中,除了2020年年初因疫情造成的一轮时长较短的衰退期外,其他3轮经济周期中,衰退后期一般会延续3个季度。也就是说,当政府出台政策刺激,流动性边际改善,并逐步传导至实体经济,一般能在3个季度内让经济复苏向上,本轮衰退期中,疫情反复和房地产行业流动性危机造成居民和企业信心下滑,银行间宽裕的流动性没有成功传递至实体经济,造成衰退后期时长长于历史均值。 11月30日,中国银行研究院发布的《中国经济金融展望报告(2023年)》显示,展望2023年,中国经济将步入内外需增长动能转换期, 发展面临的内外部环境和条件或将有所改善,宏观经济各项指标将较上年有所回升。但回升的幅度取决于疫情防控措施的持续优化以及国内市场需求和信心的修复程度。考虑到多种因素变化的不确定性,在悲观、基准、 乐观三种情景下,预计2023年GDP分别增长3.6%、5.3%、6.6%左右。 结构性机遇凸现 “虽然大部分的投资者没有在2885点入市,现在也不晚,明年一整年行情还是比较看好的。”侯文涛称。 “以2023年全年5%GDP增速估算的全A增速将在10%,但其中的结构性差别会很大。”《2023九方金融研究所年度投资策略报告》显示,金融、地产、基建的行业增速会维持较低水平(虽然股价修复空间大于增速),周期的盈利能力面临下行压力,消费的基本面增速和股价弹性都更大(其中可选消费继续占优)。制造业因为较高的基数和外需的走低,可能增速上呈现前高后低的状态,原材料成本下降的正向贡献度预计较小。科技股明年将有更多的政策和业绩刺激,高增速下可能将迎来情绪的高潮。 “A股扰动因素仍存,但结构性机遇开始凸现”。《中国经济金融展望报告(2023年)》认为,A股仍然存在一些利多因素:一是机构投资者占比有望提高,为A股带来中长期资金支持。伴随个人养老金制度落地,养老理财、养老保险有序推出,有助于增加中长期资金入市。同时,资本市场改革推进将有助于A股市场机构投资者占比提升,制度型开放纵深推进也有利于吸引更多国际投资者配置A股市场,延续A股长期投资趋势。二是产业升级发展带动结构性投资机会。三是货币政策宽松将确保流动性维持合理充裕,有利于支撑A股走强。利空因素包括:一是外部因素或将继续对A股带来扰动。二是疫情不确定性仍将对经济恢复造成拖累。疫情反复会影响投资者信心及风险偏好,继而增大股市下行压力。
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2020-1
2019郑州工业自动化展:规模继续扩容,聚焦智能制造 自动化 展会 智能制造
中国郑州工业自动化展历时14届品牌沉淀,已发展成为中西部专注工业自动化领域产业链的工业技术年度盛会。2019年郑州工业自动化展将于6月4日-6日在郑州国际会展中心盛大举办,重点推出工业机器人及核心部件专区、运动控制系统专区、行业应用和整体解决方案专区、动力传动与控制技术等专业展区,为专业买家提供寻找新供应商、新产品、了解市场先机的一站式商贸、技术及学术交流平台。 规模继续扩容,集结国内外行业翘楚 目前,2019第15届郑州工业自动化展进入紧张倒计时,仅剩最后一个多月的时间,展会各项工作有序快速推进中,本届展会展商、展品、观众全面提档升级,据了解,本届郑州工业自动化展吸引安徽配天、韩国凯昆、厦门宇电、台湾健和兴、德夫尔、基恩士、阿普奇、西克迪、郑研院、中兴盛达、法斯特、方维、北京软体、裕东鑫正、雷普、莱恩光电、轶诺仪器、纽泰克斯、昊科、沈阳众拓、卡图、昆仑通态、研祥、金猫、厦门唯恩,斯普威尔、考世美、永邦、华液、雅焊达、雅克贝思、恒沛精工、东佑达、上海森辰、北成新控、同创达、浙江乐马、嘉义焊接、苏州帝悦、汉伯特、九众九、诺迪斯、天齐、视百科光电、星睿特、苏州牧风、中车、台湾东台、台湾高锋、力星激光、邦德激光、奔腾激光、大族激光、大图激光、汇能激光、台湾上银、国盛、扬森等国内外品牌企业悉数参展,新设备和新技术同台亮相,多元化品牌的推广、以智能化技术创造价值,将为用户企业带来全新的工业变革,为中部制造业转型升级带来高端智能设备及解决方案。 买家精准邀约进行时 实力保障展会效果 郑州工业自动化展的买家邀约团队相继深入重工机械、医疗器械、办公家具、新能源汽车、农业机械、制造装备、教育装备、塑料机械等10余个相关用户行业展会现场,传递6月份郑州工业自动化展的展会信息,同时还深入产业集聚区,逐一拜访了相关专业观众企业,深入了解企业的具体需求。 线上共联系对接160多家行业媒体、48家专业杂志、300多个用户交流微信群,还有专业自媒体平台220000+的阅读曝光度,全面提升线上影响力。 更有50位专业买家呼叫团队根据大数据支撑,全天不间断一对一深度邀约VIP核心买家观众、企业组团观众,切实保证展商的根本利益。 同时,通过协会组织、地推、短信、邮件、线上广告等多种渠道全方位覆盖更大的影响力。为了保障参展商的切实利益,精准双方需求,我们秣马厉兵,砥砺前行! “三大改造”有力支撑,中部市场潜力无限 在2019年河南省政府工作报告中就指出:要着力推动制造业高质量发展。2019年河南要继续实施“三大改造”,进一步加快现代化产业体系的发展,对企业智能化改造,建设智能工程等都有不同比例的补助政策,对具有相应资质的企业也有重点的支撑政策。 整个中部的市场前景一片大好,难道你不想分一杯羹?难道你不想解决企业生产中的痛点难点?2019年6月4-6日郑州工业自动化展,相约郑州国际会展中心,一站式解决你的难点问题!
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2021-1
UT超声波无损探伤不锈钢管原理及分类
不锈钢管道无损检测方法有很多,最为常用的就是ET涡流探伤和超声波UT探伤方法,其中UT超声波探伤分为六种:1.超声导波2.超声相控阵3.电磁超声4.激光超声5.超声显微6、声综合。最常应用于不锈钢管道的是第一种超声导波,原理: 1. 探头阵列发出一束超声能量脉冲,此脉冲能沿着整个圆周方向和整个管壁厚度,向远处传播,导波传输过程中遇到缺陷时,缺陷在径向截面上有一定的面积,导波会在缺陷处返回一定比例的反射波,因此可由同一探头阵列检测出返回信号,根据反射波来发现和判断缺陷的大小。可检测出20m到30m内存在的缺陷。 2. 探头频率: 0.1MHz~4.0MHz 3. 可检测出缺陷类型:管道的平面状缺陷、焊缝的危险性缺陷、内外壁腐蚀、环形裂纹等大型缺陷 4、应用于不锈钢管道 不锈钢管UT超声波无损检测
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2021-3
电磁炉散热风扇的作用
随着家电行业的发展,电磁炉成了每家每户的必备电器,散热风扇是电磁炉缺一不可的重要配件,根据市场的发展各个散热风扇厂家研发了不同要求的电磁炉散热风扇。 电磁炉在工作过程中里面的内部元器件会产生大量的热量,需要用到散热风扇及时将元器件温度降下来正常工作,散热风扇主要是为了散热,保护元器件跟集成芯片,防止电子元件因为高温而损坏,电磁炉所用到的散热风扇一般是直流风扇跟交流风扇,其他的要求一般是按客户的需求来,东兴岳一般采用无刷电机,无刷电机散热风扇更耐用,风量更大,噪音低,双滚珠轴承寿命更长,性能高,电磁炉安装上散热风扇能保证电磁炉的使用安全和寿命! 以上就是对电磁炉散热风扇的作用的简单介绍,希望能帮到您,深圳市东兴岳科技有限公司专业生产直流风扇、交流风扇、鼓风机、离心风机,有多种标准型号供您选择,我们成立了10多年,有做过很多的行业案例,了解各个行业对散热风扇的需求。 深圳市东兴岳科技有限公司
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2021-1
【专利解密】苏州敏芯MEMS气体测量芯片为气体检测带来福音
【嘉德点评】苏州敏芯的MEMS传感器芯片专利,实现了通过单颗芯片完成流量以及多种环境参数的测量,降低了气体流量仪表的生产成本、体积以及功耗,避免了多种器件之间的干扰会影响仪表的测量精度和可靠性的问题,解决现有技术中气体流量仪表不能实现对于气体,尤其是可燃性气体以及有毒气体的气体环境参数实时监控的技术问题。 集微网消息,今年8月中旬苏州敏芯以MEMS第一股的身份登陆科创板,苏州敏芯作为国内MEMS的先驱之一,不仅出货量突破十亿大关,而且其在压力传感器、加速度传感器等多个领域有所突破。 随着物联网技术的飞速发展,气体的测量和监控进入到一个新的发展阶段。流量仪表正趋向于自动化、智能化、远程化和集成化。而流量检测芯片是实现智能燃气流量仪表的核心部件。 目前市面上的气体流量仪表的功能过于单一,大部分仪表只有气体流量测量功能,但如果用户需要实现气体环境参数比如:管道气压、气体温度、气体湿度等实时监控,需要在流量仪表上加装各种探测仪表或将多种分离的传感器贴在基板上。这种方式不仅成本高、体积大、功耗高,而且多种器件之间的干扰会影响仪表的测量精度和可靠性。 为此,苏州敏芯在今年3月24日申请了一项名为“MEMS气体流量检测芯片以及智能气体流量仪表”的发明专利(申请号:202010213410.X),申请人为苏州敏芯微电子技术股份有限公司。 图1 MEMS气体流量检测芯片的结构示意图 参见图1,该MEMS气体流量检测芯片包括:基底10、流量传感器20以及集成在基底10正面的多个环境参数传感器30。其中,流量传感器20和湿度传感器33分别用于气体流量以及湿度检测,气体温度检测以及其他环境参数传感器的温度补偿则是通过第一温度传感器31来完成。 而压力传感器32、气体浓度传感器34和加速度传感器35分别用于气体管道压力、气体浓度以及环境地震检测,如果这三个传感器对应的参数发生异常时,与之电连接的系统均可以及时自动切断气阀,避免意外发生。 图2 MEMS气体流量检测芯片截面图 图2是MEMS气体流量检测芯片的截面图,可以采用硅微加工技术,通过薄膜沉积、光刻、扩散等工艺形成图2中的MEMS气体流量检测芯片。 其中,第一凹槽101与悬空结构40构成硅腔体,悬空结构40包括悬臂结构或者桥式结构,在气体流向的方向上,气体通过第一凹槽101未被悬空结构40覆盖的第一部分A1,进入第一凹槽101,从第一凹槽101未被悬空结构40覆盖的第二部分A2穿出。它可以对流量传感器20、湿度传感器33和气体浓度传感器34起热隔离作用,同时,还可以作为湿度传感器和加速度传感器的压敏薄膜。 综上,苏州敏芯的MEMS传感器芯片专利,将流量传感器和多个环境参数传感器集成在基底正面,形成一个MEMS气体流量检测芯片,实现了通过单颗芯片完成流量以及多种环境参数的测量,降低了气体流量仪表的生产成本、体积以及功耗,避免了多种器件之间的干扰会影响仪表的测量精度和可靠性的问题,解决现有技术中气体流量仪表不能实现对于气体,尤其是可燃性气体以及有毒气体的气体环境参数实时监控的技术问题。 苏州敏芯是国内最早成立的MEMS研发的公司之一,随着物联网应用的兴起,使得以MEMS技术为核心竞争力的敏芯电子获得了前所未有的机遇。希望在不久将来苏州敏芯能够冲出全国,走向世界。。 (校对/holly)
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2021-2
黑龙江省卫生健康委发布蓝靛果食品安全地方标准
新闻发布会现场。戴宁 摄 人民网哈尔滨12月1日电 12月1日,黑龙江省卫生健康委召开食品安全工作新闻发布会,并介绍了该省发布《蓝靛果》食品安全地方标准的相关情况。 黑龙江省食品安全地方标准食品产品专业委员会主任委员于艳玲介绍,黑龙江省有着30年以上的蓝靛果食用习惯,也是我国蓝靛果主产区。《蓝靛果》地方标准的制定出台,解决了该省地方特色食品蓝靛果作为食品生产、流通、销售的“合法身份”,不仅标志着蓝靛果产业链深度开发步入新起点、新征程,也将助力该省林区创造更多的社会就业岗位,扩大就业促进职工百姓增收,对实现该省特色产品高质量发展、有效带动地区经济效益发展具有重要意义。 黑龙江省卫生健康委食品处处长王海瑛介绍了该省第一届食品安全风险评估专家委员会组建情况。为了进一步加强该省食品安全工作,省卫生健康委组建黑龙江省食品安全风险评估专家委员会。评估委员会由医学、农业、食品、毒理、营养等方面的专家组成。 据悉,接下来省卫生健康委还将制定公布《偃松子》《刺玫果》《刺五加叶》等食品安全地方标准。食品安全风险评估专家委员会也将以保护公众健康和保障食品安全为宗旨,坚持科学、客观、独立的工作原则,不断加强食品安全风险评估工作。(杨雪楠、程岩) (责编:张齐、赵怡)
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2021-2
污水厂工艺的过程控制初探-水质分析仪
北极星水处理网讯:污水厂的污水处理工艺是一个流程化的生产体系,水、气、泥都各自有自己不同的流程,从进水到出水,从鼓风机到生物池曝气,从剩余污泥泵到泥饼外运,这些流程的顺畅运行了保证污水厂整体工艺的稳定,可以使最终的出水水质稳定达标。越来越多的污水厂工艺管理人员已经意识到,污水处理从结果控制是不可行的,结果控制一定是滞后实现的,原有的根据出水指标变化来进行控制已经满足不了环保体系对污水厂的监管,把控制点向前移,进入污水处理的流程中去,是提高工艺管控效果的途径。 污水处理工艺 过程控制成为今后污水厂管控能力提升的方向,这需要运行人员扭转只盯住出水水质变化来判断工艺的思路,要求工艺人员把关注点向前,进入到污水厂的水、气、泥的流程中去,从流程的变化来发现和预判工艺的变化,采取相应的工艺调整措施来避免工艺的过程变化不去影响到出水水质。 污水厂常用的过程控制主要集中在水气泥三个流程中间的数据,这些数据每时每刻都在发生着变化,运行人员需要对这三个流程中的过程参数了解和掌握,并及时发现异常。 这些数据是在各个工艺流程线上的运行数据,这些数据也反映了各个流程中的水气泥的状态和变化。过程控制就是将原有的根据活性污泥的生物处理结果的工艺判断改为活性污泥生物处理环境的变化的工艺判断,这需要对活性污泥的生活环境的检测参数进行分析,对污水厂工艺过程分析也是基于对微生物生存环境的检测。 过程参数确定后,需要每日对这些参数进行收集、化验、统计等,污水厂传统会用人工进行化验,但是人工化验受到仪器设备人员的制约,所有的过程项目参数检测的频次低周期长,取样也存在一定的偶然性,对工艺的预判存在一定的滞后性和误导,如果污水厂长期稳定的化验这些参数,这种滞后和偶然可以被消除一部分,但是也不能完全满足工艺过程管控的需求。随着污水处理仪表的更为广泛的应用,这些过程参数,可以通过在线仪表来进行检测,溶解氧、污泥浓度、流量等参数都能快捷方便的检测到,使过程参数的变化实时反映出来,为污水厂的过程管理提供海量的数据支持,但是污水厂的污水环境恶劣,同时生物池内的大量生长的微生物会在放置在其中的仪表探头表面滋生生物膜,影响探头的准确度,因此在日常使用中,要严格执行仪表探头的保养程序,定期进行保养维护,同时也要进行手工比对和校验。大量的在线仪表的采用,一方面弥补手工化验的不足,一方面也对污水厂工作重点的调整提出了新的要求,需要污水厂对自控仪表进行有效的管理,发挥其应有的控制管理作用,提升过程管理的准确性和实时性。 这些过程参数在时时刻刻的反应着微生物生存环境的变换,这些数据一般会有两种变化的情况,一种是受到异常进水的冲击,一些环境因素在第一时间发生数据的改变;一种是随着时间推移逐渐积累的发生变化。短期的一些变化,比如暴雨季节雨水进入造成水量突增,进水中的异常污染物质造成PH急剧变化,高浓度进水导致生物池溶解氧迅速下降等,这些是运行人员容易在第一时间感知到,能及时根据异常变化的过程参数进行调研,判断过程参数的变化原因,并采取相应的措施进行调整。而长期累加的过程参数的变化往往让人忽视,比如温度的变化,排泥不及时造成的污泥浓度的逐步增加等,这些变化是一个日积月累的过程,这需要运营人员绘制变化曲线来观察变化的趋势,并根据运行经验,设定警戒线,在到达警戒线时,采取相应的工艺调控措施以保证系统的环境状态处于稳定运行的工况,保障出水水质的稳定达标。 污水厂的过程控制是污水处理工艺流程的监督管理,是保证出水水质稳定达标的前端质量管理途径,从结果倒推过程是明确的滞后管理,从质量保证上,污水厂应该尽快扭转结果管理为过程管理,通过前置管理提升污水厂的管理水平,保证出水水质的稳定达标。
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2024-4
喜报|红波按钮制造有限公司荣获柳市镇“五十强企业”称号
       2024年发扬“四千精神”,深入实践“地瓜经济”,稳扎稳打,做大做强,为乐清、柳市发展作更多贡献!<span style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; transition-property: all; color: rgba(0, 0, 0, 0.9); font-family: system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " helvetica="" neue",="" "pingfang="" sc",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;"="">
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2022-5
行星减速器润滑剂和润滑方式怎么选择
润滑对于一个行星减速器设计、制造和使用来说也是至关重要。行星减速器齿面润滑的状态与齿面的接触应力、滑动速度和方向、润滑油性能等因素密切相关。下面介绍下行星减速器润滑剂和润滑方式需要考虑哪些方面呢? 1、 粘度合适,主要根据齿轮节线速度和应力条件综合考虑润滑油的粘度。 弹流膜的厚度主要取决于油的粘度、线速度和载荷。 iHF爱合发 2、良好的耐磨性。齿轮油的耐磨性有四个等级:第一级,纯基础油,不含抗磨添加剂,适用于低速低负荷齿轮传动。第二级,基础油加油性添加剂,适用于中速中负荷齿轮,以及蜗杆蜗轮传动装置。第三级为基础油加中极压添加剂,适用于中速、高负载齿轮驱动装置。第四级:基础油加全极压添加剂,适用于高速、高负荷、强冲击负荷齿轮传动。 此外,长期循环的润滑油需要使用深度精炼,添加抗氧化剂润滑油。如果润滑部分有着火危险,必须使用耐火或非着火润滑油,如磷酸润滑脂、混合磷酸酯油、水基乳化油等。在易水乳化的环境中,应用抗泡沫、抗乳化和水分离性好的润滑油。 由于行星减速器的工作条件和环境差异很大,润滑油直接影响行星减速器的运行,所以需要根据实际情况提出要求,使其具有一定的理化指标和性能指标,即粘度合适、耐磨性好、有一定的油膜强度和稳定性、无腐蚀等。 以上是对行星减速器润滑剂和润滑方式选择介绍。
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2021-6
深圳工业视觉检测在尺寸测量上的技术运用
工业视觉检测技术: 此技术性的屏幕分辨率是十分高的,画面质量和精确度,颜色复原度都很好,跟显微镜高倍放大镜头融合应用可以开展微小的尺寸检测,例如集成ic精确测量这些;工业生产视觉检测在精确测量层面跟别的测量法相较为会具备更强的技术性优点,它非触碰的精确测量方法,不但能防止对被检验目标的毁坏,还能融入被检验目标不能触碰的状况,例如在高溫,髙压,液體等检测场所之中。 进行工业视觉检测尺寸测量的方法: 其实工业视觉尺寸测量是机器视觉的主要运用之一,机器视觉的使用,能够很好地提高测量的精准度,并且能解决测量空间狭小等问题,这种测量的方法不仅有很快的速度,而且不需要接触,容易实现自动化,同时也能提高整体的准确率。 加上测量通过具备连续性、非接触和容易实现自动化的优点,成为了机械零件测量的新手段,加上机器视觉的高精准度让这种测量技术在国内外被广泛地运用在工业,医学,农业等领域当中,近些年来在农业工程相关研究和应用当中也有了很快的发展,应用对象更是涉及到了水果,农作物以及相关农业作业装备等领域当中。 现如今使用这种测量技术的最高精准度可以达到亚微米级别以上,可以有效地满足现阶段绝大部分自动化生产上的精度要求,通过此系统进行测量定位能够快速的让生产线提高生产效率。 其实在使用工业视觉检测技术的时候, 各位首先要知道这种技术的优势和作用,同时也要知道使用这种技术能够为自己带来什么样的帮助,然后根据自己真实的使用要求和目的,来选择相应的方法,因为这样才能大到自己的最终使用目的不是吗。
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2021-10
兰理工温州泵阀院走访浙江省泵阀协会
近日,兰州理工大学温州泵阀工程研究院院长曹驰、副院长张伟政、院长助理梅丽文等一行人到浙江省泵阀协会开展合作对接,同浙江省泵阀协会秘书长陈文荣进行了座谈交流。 曹驰表示研究院要与泵阀协会加强合作,合理利用资源,共同服务企业,深挖企业合作项目。陈文荣表示协会将与研究院继续加深合作,共同服务产业发展,并介绍了相关企业情况。 温州系统流程装备科学研究院院长徐翔参加座谈,并提出进一步加强两院深入合作,共同服务地方企业,助力地方产业高质量发展。
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2023-3
突发!杜兰特赛前训练时滑倒脚踝酸痛退出比赛
北京时间3月9日,NBA常规赛继续进行,今日上午10点,太阳将坐镇主场迎战雷霆。 太阳球星凯文-杜兰特在赛前训练时突发意外,他在一次上篮时滑倒,脚踝出现酸痛情况,随即便退出了本场比赛。 在杜兰特退出比赛后,太阳首发临时调整为:保罗、布克、艾顿、克雷格、奥科吉。 据悉,杜兰特在受伤后并没有立即离开,而是留在场上继续进行投篮训练。不过为了保险起见,最终他还是退出了比赛。 值得一提的是,今天本应该是杜兰特在太阳的主场首秀,然而现在他只能休息。(xixi)
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2024-2
der wintec|威格勒抗干扰技术助力激光测距应用跃上新台阶
光电类传感器,特别是激光测距类传感器,一直面临着一个共同的技术挑战:如何提高抗干扰和信号处理的能力,例如:如何在室外100kLux强阳光环境下稳定工作,如何测量反射率极低甚至是纯黑物体,如何精确测距几乎是透明的或者是高亮表面的物体等?在众多解决方案中,wenglor der wintec确立了新标准:与传统的光飞行时间技术相比,最新一代的wintec 采用了“动态敏感” (Dynamic Sensitivity,以下简称DS)技术。激光测距传感器发射出纳秒级短激光脉冲,对其信号进行统计分析,由此得出与物体的距离值。即使目标反射信号十分微弱,这项技术也能保证无以伦比的接收灵敏度。无论目标具有怎样的颜色、光泽度、表面材质甚至倾斜角,wintec都能稳定检测到它。传感器可以直接并排安装,甚至可以对置安装,也不会互相造成干扰。这项创新的技术在使传感器工作距离远达10,000 mm之余,还使得传感器在整个工作范围内都达到了3mm的重复精度。此外,wintec 传感器对外界自然或人工光源的抗干扰能力高达100,000 Lux。即使邻近环境中有其它传感器,或工作区域中出现了粉尘,使用DS技术的光飞行时间技术传感器的性能也不会受到影响。der wintec.超强的应用几十年来,wenglor wintec 产品强有力地推动了工业自动化,给光电传感器市场带来了深刻的影响。工作范围大采用 DS 技术的 wintec 以其高达 10 m 的工作范围而令人信服,无论物体是浅色还是深色,哑光还是光亮。由于两个开关量输出端彼此独立,可以控制减速和停止信号。典型应用在汽车行业中使用激光测距传感器测量与前部支架的距离,从而控制两者不发生碰撞。归功于传感器能在10米大范围以较大角度识别不同表面,可确保生产中不发生碰撞。识别透明物体即使信号很弱,采用 DS 技术的 wintec 也能提供可靠的结果,因此在识别透明物体(例如用塑料透明袋包装的服装)时也能令人信服。典型应用时装行业全自动悬挂式穿梭装置,丰富多彩的服装套有透明的保护膜。wintec技术传感器能够可靠地识别这些透明的反射性保护膜,包括深色衣物,提供详细的件数和货架占用数据。优异的识别性能和可靠的精度由于采用 DS 技术,在识别黑色和光亮的表面时,wintec 也具有优势,即使在极端倾斜情况下也能对其进行可靠的数据采集。即使是最小的零件也能通过精细的激光束远距离可靠地探测,并精确地测量距离。典型应用在半自动人工作业台上,必须在装件过程中确保物料的位置正确。为此,在作业台上方以一定角度安装一个wintec远距离激光测距传感器,如此可在倾斜状态下可靠的识别深色或光亮的物体。对环境光的极高抗性由于采用 DS 技术,wintec 能够承受高达100,000 Lux的外来光线而不被干扰,即使在强烈阳光下也能保证功能的可靠性。典型应用在物流中心,wintec远距离激光测距传感器可以在终位提前10米检测到物料,以控制传输减速和停止。传输会穿过户外的透明管道,强烈的日光和反射面都不会影响wintec传感器的工作性能。消除干扰在肮脏的环境下 wintec 也能可靠工作。同时还可消除粉尘和碎屑等环境干扰。传感器也不会受到反光背心等背景干扰物的影响。典型应用在木材加工行业,装在全自动真空夹钳上的 wintec 远距离激光测距传感器可以测定夹钳与板材的距离,外部光线或灰尘脏污以及反射荧光等材料对传感器的性能没有影响。彼此没有干扰采用 DS 技术的 wintec 传感器最多可以并排安装六个,甚至还可相对安装,也不会互相干扰。典型应用在汽车行业,在总装过程必须可靠识别不同类型的车身部件并准确确定部件的位置。在设定的光点处会有表面形状、光泽度和颜色的区别。使用多个wintec远距离激光测距传感器检查金属螺栓是否存在,以便区别部件类型。传感器可以在高反射、高光强、大倾斜角或者并排安装情况下工作且不受影响。
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2021-6
水泵橡胶软接头选择标准、施工要求
水泵橡胶软接头选择标准、施工要求 水泵橡胶软接头在闸阀前后均可,其作用一是减震作用,二是热涨冷缩的需要,三是方便拆装阀门及维修需要。管道在运行过程中会产生一定的轴向应力,并且这一部分的应力会对管道内壁进行一定的冲击力,从而有几率造成管道的过度磨损,变形,严重时会导致开裂。 水泵橡胶软接头 通过给定装置和调节旋钮,可改变充有膨胀液的温包的容积,使调节阀设定在一个适当的温度值。管路或容器内温度的变化,导致温包内液体体积的变化,这一变化通过毛细管,以压力形式传递给活塞,活塞作用于阀门的阀杆上,开启或者关闭安装在管道上的调节阀。开启还是关闭是根据所得到的指令,以及阀的位置(常闭或常开)所决定的。水泵橡胶软接头安装螺栓要对称逐步加压拧紧,以防局部泄露。 水泵橡胶软接头 水泵橡胶软接头还包含一个压力表,以便可以读出膨胀液的压力。温包、压力表、给定装置和调节旋钮形成调节阀的恒温器。水泵橡胶软接头具体使用的例子,是调节锅炉温度。水泵橡胶软接头可作为比例原件,也就是温度和阀门开度之间,有一个线性的函数关系。水泵橡胶软接头安装时应远离热源,严禁使用不符合本产品要求的介质。 水泵橡胶软接头的固有特性是快开型的,这是由于水泵橡胶软接头被设计成开度小的阀门,温包内装入的膨胀液也比较少。安装顺序应该是:橡胶软接头,止回阀,闸阀。压力表好装在水泵出水口上,但是一定要在止回阀前。正常工作的时候,闸阀是不太操作的,而止回阀是频繁动作的,所以维修概率较大,维修时关闭该泵出水管闸阀就能维修而不影响系统的正常运行。压力表装在止回阀前,可以防止水锤作用对压力表的冲击和破坏。 水泵橡胶软接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶软接头,不可盲目串用或通用。当管道位移量≥水泵橡胶软接头的大补偿量时,应增加接头的数量来平行位移量,严禁为了调整管道的超差,使接头处于限的扰曲位移和偏差状态,更不能超限度(伸缩、位移、偏转等)。