电话身高体重测量仪

             身高体重测量仪

HW-900Y型身高体重测量仪是我公司根据当前流行设计,做工细腻,外观更豪华,造型更漂亮。对客户更有吸引力。本机测高选用进口高精度探测器,测重选用高性能传感器,采用国外先进测量技术使测量结果准确,速度更快。广泛用于医院,体检中心,药店,商场,超市,等人流量大的场所。
HW-900Y型主要功能和参数:
一 自动测量身高体重。(可选择RS-232连接电脑和软件)
二 测量结果高速热敏打印,清晰语音播报,数码显示
三 身高测量范围:80—200CM   分度值 0.5CM
     体重测量范围:8-200KG    分度值0.1KG
四 电压110—220 V
   平均功率8 W
本机机身顶部有彩灯,还预留广告位,放在商场或超市很吸引人,还能为客户增加增加不菲的收入。(本机可以加装广告屏,根据客户需求播放广告,歌曲等,为客户增加收入
    郑州凯元电子有限公司 专业生产电子人体秤,人体秤,电脑人体称,婴儿秤,身高体重秤,体重机,体重秤等广泛使用医院,学校,体检中心,商场,药店,等需要测量速度快,测量精确,和盈利的场所。
售后和质保:
        我们郑重承诺,本产品为正品,收到货后有质量问题包退换,保修期为1年。
                    身高体重测量仪

     

该公司产品分类: 医用身高体重测量仪 婴儿测量仪 婴儿秤 体检机 身高体重测量仪 人体秤 身高体重秤

FJ1210 α、β、γ表面污染测量仪

 FJ1210 α、β、γ表面污染测量仪
FJ1210型α、β、γ表面污染测量仪是一款便携式放射性测量仪表,主要用于放射性表面污染测量,可同时对α、β、γ射线进行测量。仪器内置一个端窗GM管,采用高速、低功耗微处器作为数据处理单元,采用大屏幕、带背光的图形点阵LCD作为显示界面,采用薄膜按键进行操作,操作简单方便。用户还可自行设置测量时间、核素类型、核素效率、计数率报警阈值、单位面积活度报警阈值,同时仪器还具有超阈值报警、过载报警、欠压报警、计数故障报警、高压故障报警功能。
该仪器可广泛应用于环保部门、医院放射性科室、高等院校核物理实验室、科研单位放射性实验室、核电站、放射性计量站以及其它放射性场所的人员手部、衣物以及使用的试验台、试验设备的α、β、γ表面污染测量,以便及时去污,从而保护工作人员的安全。
 
FJ1210型α、β、γ表面污染测量仪【功能特点】
可测量α、β、γ射线
采用端窗GM管作为探测器,灵敏度高
采用高速、低功耗的微处理器单元
采用图型点阵LCD界面显示,带背光
采用薄膜开关按键,操作方便及中文提示
报警阈值连续可调
超阈值报警、过载报警
欠压报警、计数故障报警、高压故障报警
测量时间连续可调
选择测量核素类型及设置对应的效率
 
FJ1210型α、β、γ表面污染测量仪【技术参数】
辐射类型:α、β、γ射线
探 测 器:单个端窗GM管
测量类型:  cps,Bq/ cm2
灵敏面积:15cm2
能 量 限:α>2.5MeV,α>30keV,γ>5keV
探测效率:(带保护格栅,2π)
90Sr-90Y,≥ 40%
14C,≥ 12%
239Pu,≥ 20%
测量范围: 0.01 cps ~ 105cps 0.01 Bq/ cm2 ~ 105 Bq/ cm2
显示范围: 0.001 cps ~ 999.999k cps 0.001 Bq/ cm2 ~ 999.999k Bq/ cm2
报警功能: 超阈值报警、欠压报警、过载报警、探头故障报警、高压故障报警
温度特性: -10℃~ +50℃
湿度特性: RH 95% (35℃)
外形尺寸: 240×120×200mm
供电方式: 4节AA电池(5号碱性电池)
功      耗: < 90mW,连续工作时间>150h
外壳防护等级:IP64
重      量:0.9kg(含电池)FJ1210技术参数】 探测器:一个或三个GM端窗计数管 灵敏面积:15 cm2(15 cm2 × 3) 辐射类型:α、β、γ 测量单位类型:总计数、cps、Bq、Bq/cm2 测量范围:0.1-105 cps、0.1-104 Bq、0.1-103 Bq/cm2 能量下限:α 辐射2.5 MeV,β 辐射30 keV,γ辐射5 keV 效率(带保护格栅,2π):90Sr-90Y≥35%,14C≥ 8%,204Tl≥15%,239Pu≥15% 仪器工作时间> 100 h 环境特性:工作温度0-45℃,湿度 90% 重量:1.5 kg 
该公司产品分类: 活度计 富氢水测试笔 四合一气体检测仪 脱模剂浓度计 高斯计 数字频率计 紫外辐照计 多功能水质检测仪 数显拉力计 ORP计 直流电源 余氯计 管道内窥镜 验电笔 毫欧表 木材水份仪 转速表 差压计 望远镜 雷达测速仪

KBD-1200KN通用型黄金真假测量仪

名称:通用型黄金真假测量仪型号:KBD-1200KN品牌:科贝达、KEBEIDA

KBD-1200KN通用型黄金真假测量仪测试对象:金、白金、银和其他贵金属

KBD-1200KN通用型黄金真假测量仪测试值:黄金K数, 纯度和密度; 白金、银等其他贵金属的纯度和密度
 
KBD-1200KN通用型黄金真假测量仪功能:
●需两个秤重步骤, 即可快速,准确地测定贵金属纯度%和黄金K数。
●测量之后不会留下任何痕迹和污染,无需使用硫酸溶液或测试标准样品。
●对镀膜厚度>30μm以上的电镀黄金也能轻而易举的判定。
●特殊的软体设计,可直接回圈显示黄金K数(含金铜银、金银、金铜),黄金纯度%(含金铜银、金银、金铜)。
●具上、下限功能,宽广的K数范围从9到24K及LO值可自由设定。
●具有混合比功能,可测试其他贵金属。如:白金、银、钯、铜、铑…等。
●采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。
●不能测试镶有宝石、空心的样品。可当一般天平使用。
 
KBD-1200KN通用型黄金真假测量仪规格: 
型号
KBD-1200KN
称重范围
5-1200g
称重精度
0.01g
密度精度
0.01g/cm3
标准配件
主机,测量台, 水槽, 电源供应器, 镊子,温度计, 砝码
    凡购买[科贝达中国]生产销售之密度计产品均享有保修叁年的服务,在质保期内出现质量问题,[科贝达中国]免费维修,终身提供技术支持。按客户要求提供与科贝达密度计产品有关的配件,保证设备的长时间运行,售后服务不受时间限制,可以随时在接到电话后立即解决,听取用户反馈意见并及时处理。如果您在使用我们的产品时遇到问题,欢迎随时与我们联系:400-8787-263。科贝达官网:www.kebeida.com。
该公司产品分类: 含油轴承含油率测量仪 矿石岩石密度测量仪 磁性材料密度测量仪 木材密度测量仪 生坯密度测量仪 耐火材料密度测量仪 粉末冶金密度测量仪 精密陶瓷密度测量仪 弹性材料密度测量仪 骨材密度测量仪 土壤密度测量仪 炭素材料密度测量仪 沥青密度测量仪 固体密度计 黄金专用密度测试仪 渗透性材料测试领域 流动液体与非流动液体测试领域 非渗透性材料测试领域 固体/液体两用测试领域 粉末测试领域

GRECON测量仪

优势供应GRECON测量仪—德国赫尔纳(大连)公司。

德国总部直接采购,分原装进口,保证货期,支持技术选型,为您提供一对一优秀解决方案;赫尔纳大连公司在中国设有10个办事处,可为您提供专业的维修服务。电话:

GRECON公司简介:

GRECON格雷康是一家私人公司,始建于1911年,Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG总部设在德国阿尔费尔德/汉诺威。GRECON测量仪所有部门提供以客户为导向的现场协助。GRECON测量仪业务部是生产和开发的测量设备和消防系统,全套的测量系统和扫描仪适用于全球各地的人造板行业和其它多种行业中所需的GRECON厚度测量仪/GRECON含水率测量仪等工艺监控和质量保障以及原材料和能源的优化利用。同时也是研发制造家具制造、人造复合板材、烟草、食品、化工等多种行业中的,能够对料仓,除尘器、高危高浓度粉尘场合进行火花检测并及时熄灭火花设备,起到预防火灾、爆炸的安全保障作用。

GRECON测量仪主要产品:

1、I R 3 0 0 0 W B P i 和 W M F 3 0 0 0 型GRECON含水率测量仪为在线水分分析仪用于连续检测在干燥区域中的物料所含的水分。

2、IR 5000在线红外GRECON含水率测量仪为水分测试仪是理想的测量设备,能为用户提供准确物料水分的测量结果。

3、MM 6000是GRECON含水率测量仪采用内嵌水分测量与微波技术是精确的产品水分列直插式水分测定仪为用户提供必要的信息。

4、D M R 3 0 0 0型GRECON在线厚度测量装置在压制后和砂光线中连续地测量板材的厚度,过度的公差将被避免,产品的质量将提高,物耗和能耗将降低。

5、B W Q 3 0 0 0型在线单位面积GRECON重量测量装置连续地测量生产方向横向上的单位面积内的物料重量。

6、DAX 5000用于测量原料GRECON密度分布的实验室剖面密度分析仪。

7、A B C 7型GRECON旋风分离器防堵探测装置可以监控物料的流动情况。物料堆集而堵塞将被探测到,送料风机也将被停止运行。

赫尔友道,融中纳德 --- 我们杜绝假货,我们价格低廉,我们保证品质!

 

该公司产品分类: 压力传感器 分离设备 微泵 实验室装备 监控器 测定仪 阀门 风管 打磨机 医疗技术粘合剂 生物制药设备 细胞仪 移液器 除颤器 微孔板 听力计 缸筒封闭器 灯管 电接触系统 硬度计

温度测量仪表

对于多种过程而言,温度是最重要的测量变量。由于拥有适用于各种行业及应用场合的、环境耐受程度高的热电偶,RTD以及加热元件,同时拥有相应的温度变送器以及供电单元,ABB能够满足整个测量过程中的各种要求 温度传感器

      从三大产品系列中选择适合的温度传感器:一类为投资成本和交货时间提供解决方案,一类用于通用场合,另一类则是为客户量体定做。

    配置测量插件的温度传感器

      灵活的温度传感器,可用于输送腐蚀性或者爆炸性液体或者气体的容器及管道。

◎可单独选择的插件长度◎焊接/钻孔/翻转式热电偶套管◎多样化的防腐设计

      重载型式,用于恶劣的化工、石化或者海上环境:

◎防爆认证。符合ATEX,FM以及CSA标准◎多样过程连接◎铝或不锈钢压铸外壳◎配有保持力附件的罗纹盖◎环境温度范围:-50...150℃/-58...320°F

      卫生型温度传感器

◎所有湿润部件都使用食品级材料◎具有CIP/SIP功能◎符合:3A Sanitary,EHEDG 以及FDA标准

 

温度变送器

     可为各种应用场合提供多样化的设计:

◎4...20mA,HART,PROFIBUS,FOUNDATI-ON Fieldbus◎的稳定性◎丰富的编程功能◎宽广的工作温度范围:-50...110℃/-23...230°F◎的防爆设计◎符合SIL2

     铠装及缆线型温度传感器

◎灵活且防震的传感器◎可提供特殊长度◎通用插头,接头以及缆线

     用于高温应用场合的只管式热电偶

◎用于熔炉,高温气体导管以及焚烧设备◎测量范围可达1800 ℃/ +3272°F◎多种过程连接

     一体化变送器

◎坚固,便于安装

     现场安装式变送器

◎防护等级达IP66/67,NEMA 4X◎铝制或者不锈钢外壳◎无比坚固的设计

     轨装式变送器◎DIN导轨安装(嵌入式)

HKY-200型HKY-200型脉冲衰减气体渗透率测量仪

渗透率是描述油藏岩芯最重要的参数之一。HKY-200型气体渗透率测量仪,设计用于在模拟地层覆压最大压力70MPa)条件下,按美国石油学会标准API RP-40的要求,采用脉冲衰减法,测量岩芯样品的克氏渗透率,测量范围:0.00001-10 md。  

  点:

采用非稳态法压力脉冲衰减法测量渗透率,适合测量超低渗岩芯,测量稳定时间短、速度快。测量范围:0.00001-10 md

 采用岩芯夹持器,覆压最大可达70MPa,可以模拟绝大部分油气井地层上覆压力。

测量过程完全自动化,所有阀门开启关闭均由电脑自动控制。

计算机数据采集系统自动采集记录数据,自动计算克氏渗透率。

 

仪器标准配置:

气体渗透率测量仪主机:用于测量样品渗透率的全自动控制,它有一系列的自动控制阀和压力传感器,采用氮气作为工作介质,测量范围:0.00001-10 md。可与用户已有的岩芯夹持器连接使用。

岩芯夹持器面板选择项配有316不锈钢夹持器, 岩样直径分别为1”和,岩样长度范围3/4-3”,配有一台手动液压围压泵,以及阀门,压力表和快速连接管线。

计算机控制及数据采集系统:包括控制及数据采集硬件以及Smart系列软件。用于自动控制各种阀门的工作,自动控制气体渗透率测量的全过程,并实时采集数据,显示实时曲线,计算及显示测量结果。数据储存到硬盘中,并可以转换到Excel数据表。

工作原理:

岩芯样品装在一个岩芯夹持器中,然后将夹持器与控制模块连接,用手动液压泵加上围压,然后测量渗透率。

渗透率测量采用非稳态法,即压力脉冲衰减法。控制模块首先给岩芯施加一个孔隙压力,然后通过岩芯传递一个压差脉冲,随着压力瞬间传递通过岩芯,计算机数据采集系统记录岩芯两端的压力差、下游压力和时间,并在电脑软件屏幕上绘制出压差和平均压力与时间的对数曲线,软件通过对压力和时间数据的线性回归计算渗透率,测量结果存储到数据文件中。使用很小的压差可以减少非达西流态的影响,改变孔隙压力进行多点测量,即可采用常规方法计算克氏渗透率。 

主要技术指标:

 ¨     工作介质:氮气

¨     岩样直径:1

¨     岩样长度:3/4”-3

¨     孔隙压力:1,000 psi

¨     围压:最高10,000 psi (取决于岩芯夹持器

¨     温度:室温

¨     渗透率测量范围:0.00001-10 md

¨     压力传感器精度:满量程的 0.1%

¨     电源:220V/50Hz 单相

该公司产品分类: 双缸立式泵 岩心节能高效洗油仪 碳酸盐含量测定仪 超临界 石油仪器 油层物理实验教学设备 超临界纳米材料制备干燥 超临界污水处理 超临界反应装置 超临界萃取装置 岩心气体孔渗联测仪 高压电场原油脱水仪 大型露头岩样取芯机 高温高压页岩膨胀仪 堵水调剖装置 高温高压蒸汽驱油装置 钻井液水合物抑制剂评价装置 三轴应力海底沉积物水合物装置 水合物分解渗透装置 高温高压动态滤失仪

GR-LUGB气体测量仪表

气体测量仪表

一、涡街流量计产品介绍及应用领域

涡街流量计是根据卡门涡街理论,涡街流量计利用了流体的自然振动原理,涡街流量计以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。涡街流量计采用的差动技术,涡街流量计配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,涡街流量计并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,了涡街流量计产品的性。涡街流量计产品有基本型和复合型两种型式,涡街流量计基本型测量单量信号;涡街流量计复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境 涡街流量计具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。涡街流量计可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理

二、涡街流量计产品详细描述

1.结构简单而牢固,无可动部件,性高,运行十分。2.安装简单,维护十分方便。3.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。4.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点飘移,精度高。5.测量范围宽,量程比可达1106.压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。7.在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。8.应用范围广,蒸汽,液体,气体的流量均可测量。

三、产品特点:

1.测量介质:液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽。2.精度等级:液体±1.0%,气体(蒸汽) ±1.5%,插入式±2.5%3.工作压力:1.6MPa2.5MPa4.0MPa6.4MPa4.介质温度:普通型-40150 中温型-40250 高温型-403505.输出信号:三线电压脉冲,低电平01V,高电平 > 4V,占空比50%; 二线制标准电流420mA;三线制标准电流010mA6.工作环境:-35+60,湿度≤95%RH7.工作电源:DC12VDC24V8.壳体材料:碳钢、不锈钢。9.防爆类型:本安型 ExibIICT1―6

四、参考流量范围

结构 形式

通径 (mm)

工况流量范围(m3/h)

液体

气体 

蒸 汽

15

0.3-3.8

3.8-38

4.4-44

20

0.5-6.2

6.7-67

7.9-79

25

0.9-10

10-100

12-120

32

1.6-16

16-160

19-190

40

2.5-26

25-250

30-300

50

3.5-38

40-400

50-500

65

5.2-65

68-680

85-850

80

8-100

100-1000

120-1200

100

12-150

160-1600

190-1900

125

20-250

230-2300

280-2800

150

32-380

380-3800

440-4400

200

50-620

670-6700

790-7900

250

80-1150

1060-10600

1200-12000

300

130-1400

1540-15400

1780-17800

400

180-2700

2700-27000

3200-32000

500

280-4200

4240-42400

4950-49500

600

410-6100

6100-61000

7100-71000

700

580-7300

7800-78000

9300-93000

800

720-10800

10850-108500

12660-126600

900

970-12000

13000-130000

15500-155000

1000

1130-16900

17000-170000

20000-200000

1100

1450-18000

19000-190000

23000-230000

1200

1630-24400

24400-244000

28500-285000

1300

2020-25300

27000-270000

32000-320000

1400

2350-29500

31000-310000

37200-372000

1500

2550-38000

38200-382000

44500-445000

 

 

 

 

单位:江苏淮安国润仪表有限公司地址:江苏省金湖县工业园区环城西路电话:0517-86883876/86883676传真:0517-86993676网址:http://www.jsyb123.com/邮箱:gryb2000@163.com

该公司产品分类: 无纸记录仪 有纸记录仪 记录仪表 磁性液位计 液体流量计 气体流量计 旋进漩涡流量计 超声波流量计 V锥流量计 椭圆齿轮流量计 玻璃转子流量计 金属管浮子流量计 孔板流量计 涡轮流量计 涡街流量计 电磁流量计 显示仪表 压力仪表 液位仪表 流量仪表

SD 310 Oxi德国夸克(IP67 防水)便携式电化学测量仪水质分析仪

 德国夸克 SD 310 Oxi(IP67 防水)电化学测量仪
产品联系人:单礼美
****************
电话:13021663095
座机:
邮箱:lb045024@loobo.cn
传真:
邮编:266000
网址:http://www.qdloobo.cn
地址:青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6产品特点:

SD310Oxi最新一代的氧气测量仪并取代了以前的型,AL20Oxi。这是一款专门针对实验室和环境检测机构而设计例如污水处理厂、市政供水系统等支持在水中溶解氧的最准确的测量。

 

SD310  Oxi是可用来测量地表水和地下水中的氧气浓度

 

包括污水和工业废水的分析测量。该仪器系统符合EN60529的保

 

护等级的要求防水/防尘性能达到IP67级。

 

 

产品优势

 

 

●  氧分压、氧浓度、氧饱和度、温度测量

 

●  自动空气绝对压力测量

 

●  自动保持功能

 

●  易于针对空气中的氧校准

●  盐度校准

●  自极化电偶氧探头,可在开机后立即开始测量

 

●  低电量及充电指示

 

●  显示屏中显示传感器状态

 

 

●  内部数据记录器和记录器软件更加先进和简化数据管理

●  电池消耗约1000 小时续航

●  减震橡胶防护外壳

 

●  IP67级防水

 

技术参数

 

  1. 1. O2分压 0 - 1200 hPa O2 (0,0 - 427.5mmHg)

 

  1. 2. O2浓度 0.00-70.00 mg/l

 

  1. 3. O2饱和度   0-600% O2

 

  1. 4. 准确度±1.5%±0.2 mg/l(0-25 mg/l);

 

±2.5%±0.3 mg/l25-70 mg/l±1 Digit

 

  1. 5. 温度   -5.0℃-50.0℃

 

  1. 6. 准确度±0.1 ℃

 

  1. 7. 绝对空气压力10 - 1200 hPa abs.

 

  1. 8. 精确度3 hPa0.1% . (高适用)传感器

 

9.标称温度:

25

°C

10.工作环境: 0 - 40

°C /设备 -25 - 50°C; 0 - 95 %

 

r.h. (无凝结)

11.

存放温度:

传感器0 - 40 °C / 设备-25 - 70 °C

12.电源:

2节AAA电池(约1000小时续航)或外接电源

13.

功率:

0.9 mA,背光 ~10mA

14.

自动关机功能:

0 - 120分钟

 

  1. 15. 尺寸164 * 98 * 37 mm (L x W x H)(包括保护套)

 

  1. 16. 重量287 g 包括电池和保护套

 

  1. 17. EMC该产品符合欧盟电磁兼容指令 (2004/108/EC) 误差<1%

 

标准配置:

4724650

SD310 Oxi带有电池,氧传感器 (1.5 m线缆),电极

 

 

 

液(KOH),手提箱、使用说明书及质保书

 

 

4724660   SD310 Oxi同上套装,但是氧传感器为10 m线缆

 

4724665

SD310 Oxi同上套装,同上套装,30 m线缆

 

 

 

 

可选配件SD310 Oxi

723201

氧传感器,1.5 米线缆

 

 

723210

氧传感器,10 米线缆

723230

氧传感器,30 米线缆

 

 

723250

氧传感器服务套装3种可互换的薄膜探头,100 ml 塑

 

 

 

料瓶KOH-溶液3 mol/l

723260

深水测量防护盖

725020

带泡沫口的箱子

 

 

1

 

德国夸克 SD 310 Oxi(IP67 防水)电化学测量仪

产品联系人:单礼美
****************
电话:13021663095
座机:
邮箱:lb045024@loobo.cn
传真:
邮编:266000
网址:http://www.qdloobo.cn
地址:青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6 cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6cd6e095c-7d9c-42d0-a4fd-56afa6 产品特点:

SD310Oxi最新一代的氧气测量仪并取代了以前的型

 

,AL20Oxi。这是一款专门针对实验室和环境检测机构而设计

 

例如污水处理厂、市政供水系统等支持在水中溶解氧的

 

最准确的测量。

 

SD310  Oxi是可用来测量地表水和地下水中的氧气浓度

 

包括污水和工业废水的分析测量。该仪器系统符合EN60529的保

 

护等级的要求防水/防尘性能达到IP67级。

 

 

产品优势

 

 

●  氧分压、氧浓度、氧饱和度、温度测量

 

●  自动空气绝对压力测量

 

●  自动保持功能

 

●  易于针对空气中的氧校准

●  盐度校准

●  自极化电偶氧探头,可在开机后立即开始测量

 

●  低电量及充电指示

 

●  显示屏中显示传感器状态

 

 

●  内部数据记录器和记录器软件更加先进和简化数据管理

●  电池消耗约1000 小时续航

●  减震橡胶防护外壳

 

●  IP67级防水

 

技术参数

 

  1. 1. O2分压 0 - 1200 hPa O2 (0,0 - 427.5mmHg)

 

  1. 2. O2浓度 0.00-70.00 mg/l

 

  1. 3. O2饱和度   0-600% O2

 

  1. 4. 准确度±1.5%±0.2 mg/l(0-25 mg/l);

 

±2.5%±0.3 mg/l25-70 mg/l±1 Digit

 

  1. 5. 温度   -5.0℃-50.0℃

 

  1. 6. 准确度±0.1 ℃

 

  1. 7. 绝对空气压力10 - 1200 hPa abs.

 

  1. 8. 精确度3 hPa0.1% . (高适用)传感器

 

9.标称温度:

25

°C

10.工作环境: 0 - 40

°C /设备 -25 - 50°C; 0 - 95 %

 

r.h. (无凝结)

11.

存放温度:

传感器0 - 40 °C / 设备-25 - 70 °C

12.电源:

2节AAA电池(约1000小时续航)或外接电源

13.

功率:

0.9 mA,背光 ~10mA

14.

自动关机功能:

0 - 120分钟

 

  1. 15. 尺寸164 * 98 * 37 mm (L x W x H)(包括保护套)

 

  1. 16. 重量287 g 包括电池和保护套

 

  1. 17. EMC该产品符合欧盟电磁兼容指令 (2004/108/EC) 误差<1%

 

标准配置:

4724650

SD310 Oxi带有电池,氧传感器 (1.5 m线缆),电极

 

 

 

液(KOH),手提箱、使用说明书及质保书

 

 

4724660   SD310 Oxi同上套装,但是氧传感器为10 m线缆

 

4724665

SD310 Oxi同上套装,同上套装,30 m线缆

 

 

 

 

可选配件SD310 Oxi

723201

氧传感器,1.5 米线缆

 

 

723210

氧传感器,10 米线缆

723230

氧传感器,30 米线缆

 

 

723250

氧传感器服务套装3种可互换的薄膜探头,100 ml 塑

 

 

 

料瓶KOH-溶液3 mol/l

723260

深水测量防护盖

725020

带泡沫口的箱子

 

 

1

 

 

德国夸克 SD 310 Oxi(IP67 防水)电化学测量仪

产品联系人:单礼美
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电话:13021663095
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SD310Oxi最新一代的氧气测量仪并取代了以前的型

 

,AL20Oxi。这是一款专门针对实验室和环境检测机构而设计

 

例如污水处理厂、市政供水系统等支持在水中溶解氧的

 

最准确的测量。

 

SD310  Oxi是可用来测量地表水和地下水中的氧气浓度

 

包括污水和工业废水的分析测量。该仪器系统符合EN60529的保

 

护等级的要求防水/防尘性能达到IP67级。

 

 

产品优势

 

 

●  氧分压、氧浓度、氧饱和度、温度测量

 

●  自动空气绝对压力测量

 

●  自动保持功能

 

●  易于针对空气中的氧校准

●  盐度校准

●  自极化电偶氧探头,可在开机后立即开始测量

 

●  低电量及充电指示

 

●  显示屏中显示传感器状态

 

 

●  内部数据记录器和记录器软件更加先进和简化数据管理

●  电池消耗约1000 小时续航

●  减震橡胶防护外壳

 

●  IP67级防水

 

技术参数

 

  1. 1. O2分压 0 - 1200 hPa O2 (0,0 - 427.5mmHg)

 

  1. 2. O2浓度 0.00-70.00 mg/l

 

  1. 3. O2饱和度   0-600% O2

 

  1. 4. 准确度±1.5%±0.2 mg/l(0-25 mg/l);

 

±2.5%±0.3 mg/l25-70 mg/l±1 Digit

 

  1. 5. 温度   -5.0℃-50.0℃

 

  1. 6. 准确度±0.1 ℃

 

  1. 7. 绝对空气压力10 - 1200 hPa abs.

 

  1. 8. 精确度3 hPa0.1% . (高适用)传感器

 

9.标称温度:

25

°C

10.工作环境: 0 - 40

°C /设备 -25 - 50°C; 0 - 95 %

 

r.h. (无凝结)

11.

存放温度:

传感器0 - 40 °C / 设备-25 - 70 °C

12.电源:

2节AAA电池(约1000小时续航)或外接电源

13.

功率:

0.9 mA,背光 ~10mA

14.

自动关机功能:

0 - 120分钟

 

  1. 15. 尺寸164 * 98 * 37 mm (L x W x H)(包括保护套)

 

  1. 16. 重量287 g 包括电池和保护套

 

  1. 17. EMC该产品符合欧盟电磁兼容指令 (2004/108/EC) 误差<1%

 

标准配置:

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SD310 Oxi带有电池,氧传感器 (1.5 m线缆),电极

 

 

 

液(KOH),手提箱、使用说明书及质保书

 

 

4724660   SD310 Oxi同上套装,但是氧传感器为10 m线缆

 

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SD310 Oxi同上套装,同上套装,30 m线缆

 

 

 

 

可选配件SD310 Oxi

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氧传感器,1.5 米线缆

 

 

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氧传感器,10 米线缆

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氧传感器,30 米线缆

 

 

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该公司产品分类: 大气采样器 流量校准仪 粉尘采样器 烟尘烟气 油烟检测 粉尘检测 水质采样器 水质检测仪 德国夸克

苏州维修二次元苏州维修/影像测量仪/苏州维修影像仪

 

1、测量软件无法打开、驱动软件无法安装
2、X、Y轴测量结果精度异常
3、X、Y轴导向无法按需驱动
4、上灯、底灯照明打开异常
5、CCD无法调焦、调倍率
6、传动电机无法运转、损坏
7、搬运时受碰撞、重物砸落
8、长期缺维护保养、校正1)蓝屏; 2)主机和光栅尺、数据转换盒接触不良造成无数据显示; 3)透射、表面光源不亮;4)二次元影像测量仪软件打不开。 5)操作软件文件丢失或CCD视频线接触不良; 6)光栅尺或数据转换盒损坏; 7)电源板损坏; 8)加密狗损坏或影像测量仪软件操作系统崩溃。泛泛的问题就是以上几个故障,也有可能几个问题一起出现。由于返厂维修周期长,价格昂贵,最重要的是耽误了客户的正常的工作。苏州恒商工业设备有限公司可以提供上门维修调试的便捷服务
该公司产品分类: 光学仪器 量仪 仪器仪表

FRVT-700现场动平衡测量仪(厂家直销)

一、概述 
  随着现代化工业的飞速发展,对旋转机械的性能提出了越来越高地要求。旋转设备其质量中心由于种种原因与旋转中心不重合时会因离心力产生振动。该振动严重影响了设备使用精度,缩短支撑轴承的寿命。要消除这种振动必须用到动平衡技术。
FRVT-700系列动平衡测量仪瞄准国内外最高技术,采用大规模集成电路和单片机技术。该仪器具有多功能性,既可作转速表用,又可作振动测试用。既可作时域分析,又可作频域分析。特别是具有测量动平衡的一切功能。
该仪器操作简单,人机对话,菜单提示,测量数据可随时锁定保持。FRVT-700动平衡仪结构紧凑重量轻,键盘及显示屏在面板上,而输入输出插口及各种控制开关均置于面板上。FRVT-700700动平衡仪可以对各种旋转机械进行整机现场动平衡,相当于一台可移动的动平衡机。它设计精巧携带方便,整个仪器装在一只便携仪器箱内。  
面板示意图
 
二、技术参数  
1.一般测量:
转速测量:           30~30,000 rpm  
振动测量:           0.01~5000μm (峰峰值)
0.01~2000mm/s (有效值)
振动分析:           FFT  频谱分析 
显示方式:           点阵图形 64X240点阵图形液晶汉化菜
键   盘:            八键  
2.动平衡测量: 
测量点数:         单测点或单面  双测点或双面
振动信号频带:       3Hz~1KHz
同频工作转速:       180~30,000 rpm 
同频振幅量程:       0.01~5000μm  (峰峰值)
振动烈度量程:       0.01~2000mm/s  (有效值)
相位精度:           0-360°±1 ° 
不平衡量减少率:    ≥85%
注: 
1)  选用超低频磁电传感器或电涡流传感器测量振动信号时可使同频工作转速降至30转/分。 
2)  当设备工作转速大于10000转/分时,请另选购激光转速传感器。
 
三、动平衡测量中三个重要要求
3.1、转速传感器的安装
    3.1.1、霍尔转速传感器应接到仪器面板上的光电输入插座上(要注意四芯插座插头上凹凸位置)。使用霍尔传感器时,应先在皮带轮或转子平面上安放好小磁钢,作为零相位标志。用软管磁力座将霍尔传感器固定,并正对着磁钢,间隙大约10mm左右。通上电以后,霍尔传感器上指示灯亮,离开时指示灯灭。在低频转动时霍尔传感器指示灯在不停的闪烁,面板上光电指示灯也在不停的闪烁。仪器上应有相应的稳定的转速显示。 
   安放小磁钢注意事项:1.磁钢有正反二面区分。有园圈记号的面朝外,对着霍尔传感器,否则会没有输出。2.为了增加磁钢吸力,防止转子高速运转时,磁钢因离心力飞出,请用502胶沿磁钢四周滴一圈。3.磁钢最好安放平面上,如果平面上有孔;有槽;有飞沿安放此处更安全可靠。
3.1.2、使用光电转速传感器时,应先在转轴上作好光电标志。光电标志通常为黑/白标记,将轴表面擦干净后用黑漆或黑色胶布全部涂黑,再用剪刀剪一块锡纸或不干胶反光纸贴在其上,反光纸的宽度应视转轴直径而定,大直径转轴标志要宽一些。光电标志要求黑白分明,边缘齐整,采用专用反光纸效果更好。
用软管磁吸座将光电传感器正对光电标志,间隙5~10mm之间。注意观察光电传感器上的桔黄色的发光管(动作指示灯),动作指示灯正常接收到反射信号时应不停的闪烁。调节光电传感器上的灵敏度旋钮,使动作指示灯在不停的闪烁(此时请注意安全),仪器上才有相应稳定转速显示。否则要调节一下光电传感器距离或重作光电标志。 
3.2、振动传感器的安装
3.2.1 振动传感器用来拾取设备绝对振动信号。使用时应用磁吸座牢固的吸在待测量点上,指支撑转子的轴承座上,并且越靠近轴承座越好。该传感器可以在垂直、水平二用,一般振动传感器都是水平安装。 
3.2.2 磁吸座是由铝铁硼高强磁钢和专门设计磁路构成的专用安装吸盘,顶部M5螺钉刚好可拧入振动传感器下部螺孔中,这种磁吸座可十分方便地将传感器安装在铁磁材料的设备轴承座上,而对非铁磁材料的设备,用户需要另打孔、钻丝进行固定,拧入螺钉深度应小于5mm。磁吸座吸力很大,极易夹住手指,操作应十分注意安全。
3.3、相位角的确定
   霍尔传感器以安放小磁钢的位置,作为相位角的零度。光电传感器以白色光电标志的位置,作为相位角的零度。都以转子旋转方向的逆方向数相位角。这点千万不能弄错,否则动平衡计算结果越变越差
    稳定的转速测量,稳定的振动信号测量,正确相位角定义,是动平衡计算结果成败的关键。
振动传感器和转速传感器安装位置应始终保持不变。
 
四、对仪器操作中的几点说明
4.1、|保持|键在测量过程中的功能 
   在测量过程中,被测参数可能发生变化,因而导致显示屏上的参数值闪烁不定,为此可按|保持|键将某一时刻的参数固定显示,以利观察或选择,此时,屏右上角出现 ** 标志。若再次按|保持|键,则 ** 标志消失,显示屏上数字将继续闪动。 
   在动平衡测量中若对测得的振动量满意,可按|保持|键这时数据保持在显示屏上,再按|执行|键则数据被计算机存储起来并提示您进行下一步操作。
   4.2速度有效值(RMS)及位移峰-峰值测量的切换 
   在测量状态下,按|+|键则测量在速度有效值(mm/s)及位移峰-峰值(um)之间循环切换,每按一次|+|键切换一次。在动平衡测量中,当被测振动信号大时常用速度有效值,单位是mm/s。振动信号小时用位移测量,单位是um,屏上显示u。
   4.3放大倍率选择 
   在测量状态下,屏左上角显示的xN数值为放大倍率,按键可重新选择放大倍率,仪器的放大倍数共有四档选择:x0.1、x1、x10及x100。在位移测量过程中,如果显示屏上出现 999u 的数字,说明数字溢出,应该切换X0.1量程。如果显示屏上出现 1u 的数字,说明振动信号很小,应该切换X10量程。 
   4.4预置转速 
   在动平衡测量中,当实际转速≥预置转速时仪器进入保持状态,这相当于按了|保持|键。本仪器软件设计预置转速=400000rpm,在大多数情况都用不到,请按|执行|键跳过。
   4.5通道切换 
   在振动测量中,A通道及B通道的切换是通过键来实现的,在动平衡测量中,单平面测量被固定在A通道,双平面测量的通道切换是自动进行的。 
   4.6带宽选择
动平衡滤波带宽。可以选择分别为窄带(0.2Hz)、中等(1Hz)、宽带(5Hz)。 在动平衡测试一般场合都使用带宽中等。如果现场干扰大,显示的振动值和相位角变化大,或者双转子测量,可以选用带宽窄带。在低转速动平衡测试中,为加快显示测量值,可选用带宽宽带。
 
五、测量方法 
   开机,屏幕显示如图5-1
 
 
 
 
 
 
图5-1 
 按|执行|键,屏幕进入方式选择菜单,如图 5-2
 
 
 
 
 
 
 
图5-2 
5.1、转速测量
   当仅进行转速测量时,只需将霍尔传感器同仪器连接好,同时在皮带盘或转子平面安放好小磁钢。开机后,在方式选择菜单(图5-2)下,选择<转速测量>,按|执行|键,屏幕进入转速测量画面(图5-3)。这时显示屏上显示的就是被测旋转体的转速,单位为rpm (转/分)。 
 
 
 
 
 
 
图5-3 
5.2、振动测量
   当仅进行振动强度测量时,只需将振动传感器连接到仪器面板的振动输入插口上,并将振动传感器固定在被测点上。在方式选择菜单(图5-2)下,将光标移到<振动测量>,按动|执行|键,屏幕显示如图5-4。 
 
 
 
 
 
 
                                   图5-4  
 
 
5.3、试重法动平衡 
   在方式选择菜单下如图5-2,按,,,键选择<动平衡>,按|执行|键,屏幕显示预置转速画面,如图5-5。 
 
 
 
 
 
 
图5-5
 按|执行|键,屏幕进入动平衡菜单,如图5-6。 
    “预置转速”数值可以自己设置,缺省设置为40000(RPM)。当实际转速>预置转速时仪器进入“保持”状态,相当于按下|保持|键,此功能是为某种航空发动机的动平衡而设计的,一般情况下可对此不做处理,即保持其缺省设置值,而按执行键进入下一菜单。 
 
 
 
 
 
                  
图5-6
    “带宽”:动平衡滤波带宽。在图5-6中,将光标移动到<带宽>,按|+|键,可以选择带宽分别为窄带(0.2Hz)、中等(1Hz)、宽带(5Hz)。 详见P3-4.6
 
   5.3.1、单面动平衡测量
     当转子的长度小于其转子的直径时,只做单平面动平衡就可以有效果了。
按图5-7所示的方法连成系统。
 
图5-7
 
   将振动传感器水平吸在靠近校正平面的轴承座上,并且振动传感器的连线插入仪器面板上振动输入A口中。将小磁钢安放在皮带轮或转子校正平面上(如果磁钢质量可以忽略)。霍尔传感器对准小磁钢10mm左右,并且传感器的连线插入仪器面板上光电输入插口中。通电后霍尔传感器上指示灯应该亮。
    单面动平衡测量的其步骤大致如下:
    1.测量A测点的初始振动(幅值与相角)。
    2.在A校正面加试重,测量A测点加重后的振动(幅值与相角)。
    3.仪器自动计算出A校正面上的应加配重和位置。
    1. 测量A测点的初始振动量
    .开机。
    .在图5-6状态下,按|执行|键,屏幕显示如图5-7 
 
 
 
 
 
 
图5-7
.按|执行|键,屏幕显示如图5-8 
 
 
 
 
 
 
图5-8
    .按|+1|键,屏幕显示如图5-9。A面的初始振动量。
 
 
 
 
 
 
     
                              图5-9 
振动信号大用A=***mm/s单位振动信号小用A=*** u单位每按一次|+|键切换一次单位。在一般情况下选用A=*** u单位,屏幕显示如图5-9状态。
观察屏上显示转速(rpm)是否是设备的额定转速。A=***u是同频振动值,主要由设备动不平衡所引起。观察振动幅值(A=***u与相位(φA=***°)有无跳动现象,允许数字的个位跳动,不允许数字的十位跳动。详见说明。
.当图5-9中的测量值稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,表示数据已经被仪器自动存储锁定。按|执行|键,屏幕显示如图5-10。详见P23-6.7。
 
 
 
 
 
 
图5-10
关机。
.在转子校正面上加试重,所加试重的大小应能使转子的振动幅值与相位较初始振动幅值与相位发生一定的变化。详见P23-6.8。试重应先称重。试重所加的位置一般以小磁钢为零度的位置上。当然也可以在平面上任意角度上。
2.测量A测点加重后的振动
     .开机。
.按动|执行|键,屏幕显示如图5-11。A面加重后的振动。
 
图5-11
.当图5-11中的转速稳定在与图5-9相同的转速,且振动幅值A及相位φA稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,锁定读数。此时的A、φA值会明显不同于图5-9,发生明显的变化。否则说明所加试重太小或加试重位置不适合。详见P23-6.8。
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-12。 
 
 
 
 
 
 
图5-12
     .关机。
.在图5-10中,按动键,可以使光标在P值、g、φ值之间切换;按动键,可以使光标“_”在各位之间切换;按动|+|或|-|键,可以改变各位的数值,或将g与Kg之间互相切换。 
     输入所加试重的大小P及位置φp(试重相对于磁钢标志逆转速方向所转过的角度)。
.按|执行|键,屏幕显示如图5-13。 
 
 
 
 
 
 
 
图5-13
.在图5-13中,“移试重”或“不移试重”的选择,应根据具体的动平衡工艺而定。对于试重焊接在转子上的情况,只能选择“不移试重”;而对于采用螺钉连接等非永久连接方式固定的试重,则可以选择“移试重”。 一般情况都选用“移试重”。
3.仪器自动计算出A校正面上的应加配重和位置
例如选择了“移试重”,按|执行|键,屏幕显示如图5-14。 
 
 
 
 
 
 
图5-14
     M:   应加在转子上的配重大小; 
     ●φm:  应加在转子上的配重的位置(相对于磁钢标志逆转速方向所转过的角度)。 
     K、φk:影响系数,将在影响系数法中加以说明。
     本仪器只计算出校正面的轻点,既需要配重的大小和位置。如需要减重,请在给出的角度±180°的地方减重。
.根据屏幕的显示,在转子上角度φm处增加配重M。配重所加的位置应与试重同一半径上。
.开机。 
     .选择“继续”,按|执行|键,则屏幕显示如图5-7。 
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-9。当转速稳定在,A及φA值读数稳定时,按|保持|键锁定。可以看到振动量A值比加配重前明显减小了。 
     .关机。
.按|执行|键,屏幕显示如图5-14,但M值(剩余不平衡量)比加配重前明显减小。  如果对平衡结果还不满意,可以继续操作(1)~(6)。 
     .如果认为剩余不平衡量M值已经满足要求,则选择“返回”,则屏幕回到预置转速画面(图5-5)。动平衡过程结束。 
 
 
   5.3.2、双面动平衡测量
当转子的长度大于其转子的直径时,双面动平衡才能达到满意的效果。
按图5-15所示的方法连成系统。
将两个振动传感器分别水平吸在支撑转子的轴承座上,并且分别连接振动传感器的连线插入仪器面板上振动输入A口,B口中。靠近接入A口插座的振动传感器的校正平面为A面。靠近接入B口插座的振动传感器的校正平面为B面。由于仪器面板上振动插入插口A口在左边,B口在右边。所以一般认为转子校正平面,A校正平面在左边,B校正平面在右边。将小磁钢安放在皮带轮或转子校正平面上(如果磁钢质量可以忽略)。霍尔传感器对准小磁钢10mm左右,并且传感器的连线插入仪器面板上光电输入插口中。通电后霍尔传感器上指示灯应该亮。
双面动平衡时,需要有两个校正平面和两个测试点。在其中一个校正平面加重时,需同时对两个测点的振动进行测量,即要考虑所谓交叉效应。
 
图5-15
 
    双面动平衡测量的其步骤大致如下:
    1.测量两个测点的初始振动(幅值与相角)。
2.A校正面加试重,测量加重后两个测点的振动(幅值与相角)。
3.B校正面加试重,测量加重后两个测点的振动(幅值与相角)。
4.仪器自动计算出两个校正面上的应加配重和位置。
1.测量两个测点的初始振动量
.开机。
.在动平衡菜单(图5-6)中,将光标移动到<单面>,按动|+|键将其变换成<双面>,如图5-16。 
 
 
 
 
 
 
图5-16
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-17。 
 
 
 
 
 
 图5-17
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-18。 
 
 
 
 
 
 
图5-18
.按|+1|键,屏幕显示如图5-19。A面初始振动量。
 
 
 
 
 
 
图5-19
振动信号大用A=***mm/s单位振动信号小用A=*** u单位每按一次|+|键切换一次单位。在一般情况下选用A=*** u单位,屏幕显示如图5-19状态。
观察屏上显示转速(rpm)是否是设备的额定转速。A=***u是同频振动值,主要由设备动不平衡所引起。观察振动幅值(A=***u与相位(φA=***°)有无跳动现象,允许数字的个位跳动,不允许数字的十位跳动。详见P23-6.7。
.当图5-19中的A面测量值稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,表示数据已经被仪器自动存储锁定。按|执行|键,屏幕显示如图5-20。B面初始振动量。
 
 
 
 
 
 
图5-20
.当图5-20中的B面测量值稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,表示数据已经被仪器自动存储锁定。按|执行|键,屏幕显示如图5-21。
 
 
 
 
 
 
 
图5-21
.关机。
.在转子A校正平面上加试重,所加试重的大小应能使转子的振动幅值与相位较初始振动幅值与相位发生一定的变化。详见P23-6.8。试重应先称重。试重所加的位置一般以小磁钢为水平线,既零度的位置上。当然也可以在平面上任意角度上。
2.A校正面加试重,测量加重后两个测点的振动量
     .开机。
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-22。加重后A面的振动。
 
 
 
 
 
 
 
图5-22
.当图5-22中的转速稳定在与图5-19相同的转速,且振动幅值A及相位φA稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,锁定读数。此时的A、φA值会明显不同于图5-19,发生一定的变化。否则说明所加试重太小或加试重位置不适合。详见P23-6.8。
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-23。加重后B面的振动。
 
 
 
 
 
 
图5-23
.当图5-23中的转速稳定在与图5-20相同的转速,且振动幅值A及相位φA稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,锁定读数。此时的A、φA值会明显不同于图5-20,发生一定的变化。否则说明所加试重太小或加试重位置不适合。
     .按|执行|键,屏幕显示如图5-24。
  
 
 
 
 
 
图5-24
     .关机。
.在转子B校正平面上加试重,所加试重的大小应能使转子的振动幅值与相位较初始振动幅值与相位发生一定的变化。试重应先称重。试重所加的位置一般以小磁钢为水平线,既零度的位置上。当然也可以在平面上任意角度上。
A面试重取下取决于后面选择的是移试重还是不移试重,一般都选择移试重则此时应取下A面试重,并将试重加到B校正平面上。 
3.B校正面加试重,测量加重后两个测点的振动量
.开机。
    .按|执行|键,屏幕显示如图5-25。加重后A面的振动。
 
 
 
 
 
 
 
图5-25
    .当图5-25中的转速稳定在与图5-19相同的转速,且振动幅值A及相位φA稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,锁定读数。此时的A、φA值会明显不同于图5-19,发生一定的变化。否则说明所加试重太小或加试重位置不适合。
    .按|执行|键,屏幕显示如图5-26。加重后B面的振动
 
 
 
 
 
 
图5-26
    .当图5-26中的转速稳定在与图5-20相同的转速,且振动幅值A及相位φA稳定下来后,按|保持|键,屏幕右上角出现“**”,锁定读数。此时的A、φA值会明显不同于图5-20,发生一定的变化。否则说明所加试重太小或加试重位置不适合。
    .按|执行|键,屏幕显示如图5-27。 
 
 
 
 
 
 
 
图5-27
.关机。
.B面试重是否取下取决于后面选择的是移试重还是不移试重,一般都选择移试重,则此时应取下B面试重。
.在图5-10中,按动键,可以使光标在P值、g、φ值之间切换;按动键,可以使光标“_”在各位之间切换;按动|+|或|-|键,可以改变各位的数值,或将g与Kg之间互相切换。 
 输入所加试重的大小P1及位置φp,P2及位置φp(φp是相对于磁钢标志逆转速方向所转过的角度)。按|执行|键,屏幕显示如图5-13。
    .按|执行|键,屏幕显示如图5-28。 
 
 
 
 
 
 
图5-28
.在图5-13中,“移试重”或“不移试重”的选择,应根据具体的动平衡工艺而定。对于试重焊接在转子上的情况,只能选择“不移试重”;而对于采用螺钉连接等非永久连接方式固定的试重,则可以选择“移试重”。 一般情况都选用“移试重”。
4.仪器自动计算出两个校正面上的应加配重和位置
例如选择了“移试重”,按|执行|键,屏幕显示如图5-29。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图5-29
.在A校正平面上与试重的同一半径上,相对于磁钢标置逆转速方向φm1角度上加配重M1;在B校正平面上与试重的同一半径上,相对于磁钢标置逆转速方向φm2角度上加配重M2。 
本仪器只计算出校正面的轻点,既需要配重的大小和位置。如需要减重,请在给出的角度±180°的地方减重。
K、φk:影响系数,将在影响系数法中加以说明。
   .在图5-29中,选择<继续>,按|执行|键,屏幕显示如图5-17 
.按|执行|键,屏幕显示如图5-19。当转速值稳定在动平衡转速,振动值A、角度值φA读数稳定时,按|保持|键锁定读数,屏幕右上角显示“**”。此时可以看到A面振动值已经明显变小。 
.按|执行|键,屏幕显示如图5-20,当转速值稳定在动平衡转速,振动值A、角度值φA读数稳定时,按|保持|键锁定读数,屏幕右上角显示“**”。此时可以看到B面振动值已经明显变小。 
.按|执行|键,屏幕显示如图5-29,只是剩余不平衡重量M1、M2的值已经明显减小。 
.如果对平衡结果还不满意,可以选择<继续>,重复过程,直到达到满意的平衡效果为止;如果认为平衡结果已经可以接受,则选择<返回>,按|执行|键,屏幕返回预置转速画面(图5-5)。动平衡过程结束。 
 
5.4.影响系数法动平衡 
   从4.3.2可以看到,在试重法的平衡过程中可以得到两组参数K、φk(单平面)及四组K(i,j)、φk(i,j)(双平面),这些参数分别称之为转子单平面动平衡及双平面动平衡的影响系数。对同一转子或同一外形尺寸、材料及结构的转子,可以认为其影响系数是不变的。因此,为提高生产效率,对同一转子或同一外形尺寸、材料及结构的转子,在使用试重法求得了其影响系数后,就可以使用影响系数法对这些转子进行平衡。使用影响系数法进行平衡省去了加试重的步骤。 
 
  5.4.1 单面动平衡测量
.在动平衡菜单(图5-6)下,将光标移动到<试重法>选项,按|+|键,使之变为<系数法>,如图(4-27)。 
 
 
 
 
 
 
图5-30
.按|执行|键,屏幕显示如图5-31。 
  
 
 
 
 
 
图5-31
   K、φk:影响系数,是通过单平面试重法后屏幕显示,用手工记录下来的数据。
.在图5-31中输入K及φk值,输入方法与图5-12相同。 按|执行|键,屏幕显示如图5-32。 
 
 
 
 
 
 
图5-32
   .按|执行|键,屏幕显示如图5-33。 
 
 
 
 
 
 
图5-33
     .开机。
.在图5-33中,当转速值稳定在动平衡转速,振动值A、角度值φA读数稳定时,按|保持|键锁定读数,屏幕的右上角显示“**”。 按|执行|键,屏幕显示如图5-34。 
 
 
 
 
 
 
图5-34
.关机。
.在转子上以磁钢标志为起点逆转速方向转过φm角度的位置上,加质量为M的配重。 
.在图5-34中选择<继续>,按|执行|键,屏幕显示如图5-28。保持其中的影响系数值不便,按|执行|键。以下重复过程,可以看到振动量A值和剩余不平衡量M值都已经大大减小。 如果振动量A值或剩余不平衡量M值还没有达到要求,则重复过程,直至达到要求为止。 
   如果振动量A值和剩余不平衡量M值都已经达到要求,则在图5-34中选择<返回>,按|执行|键,屏幕返回预置转速画面(图5-5)。动平衡过程结束。 
 
   5.4.2 双面动平衡测量
.进入动平衡菜单(图5-6),将<单面>切换成<双面>、<试重法>切换成<系数法>,如图5-35。 
 
 
 
 
 
 
图5-35
   .按|执行|键,屏幕显示如图5-36。 
 
 
 
 
 
 
 
 
图5-36
.K、φk:影响系数,是通过双平面试重法后屏幕显示,用手工记录下来的数据。在图5-36中输入K及φk值,输入方法与图5-12相同。 按|执行|键,屏幕显示如图5-37。 
 
 
 
 
 
图5-37
    .开机。
    .按|执行|键,屏幕显示如图5-38。 
 
 
 
 
 
图5-38
.在图5-38中,当转速值稳定在动平衡转速,振动值A、角度值φA读数稳定时,按|保持|键锁定读数,屏幕的右上角显示“**”。 
   按|执行|键,屏幕显示如图5-39。 
 
 
 
 
 
图5-39
.在图5-39中,当振动值A、角度值φA读数稳定时,按|保持|键锁定读数,屏幕的右上角显示“**”。 
   按|执行|键,屏幕显示如图5-40。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图5-40
.关机。
.在A加重平面上试重的同一半径上,相对于磁钢标志逆转速方向φm1角度上加配重M1;在B加重平面上试重的同一半径上,相对于磁钢标志逆转速方向φm2角度上加配重M2。 
   在图5-40中,选择<继续>,按|执行|键,屏幕返回输入参数画面(图5-36)。 保持其中的影响系数值不便,按|执行|键。 
.以下过程重复。在此过程中,可以看到不平衡振动量A(1,0)、B(2,0)和剩余不平衡重量M1、M2都大大减小了。  过程可以重复进行,直到A(1,0)、B(2,0)、M1、M2都达到要求为止。 
(7)如果A(1,0)、B(2,0)、M1、M2都已经满足要求,则在图5-40中选择<返回>,屏幕返回屏幕返回预置转速画面(图5-5)。动平衡过程结束。 
 
  5.5、动平衡计算 
     在对大型转子或复杂结构的转子平衡时,所需的时间长,平衡过程中需要停机休息。即使是平衡小型结构简单的转子时也会出现掉电、停电的情况。但是,无论那种情况,仪器一旦被关机则所有测量到的数据将全部丢失。为解决这一问题,仪器除设计有自动动平衡计算功能外,还设计有人工计算功能,既当全部的测量数据被人工记录下来之后,将这些数据输入给仪器,亦能得到正确的结果。 
 
     5.5.1、单平面动平衡计算
.进入动平衡菜单(图5-6),将<测量>切换成<计算>,如图5-41所示。 
 
 
 
 
 
 
图5-41
     .按|执行|键,屏幕进入输入参数菜单,如图5-42。 
 
 
 
 
 
 
 
图5-42
     A0、φA: 加试重前测得的初始振动幅值及角度; A01、φA:加试重后测得的振动幅值及角度;  P、φp:  所加试重的大小及位置(相对于小磁钢标志逆转速方向所转过的角度)。 
.输入以上参数,按|执行|键,屏幕显示如图5-43。 
 
 
 
 
 
图5-43
.根据平衡工艺选择“移试重”或“不移试重”,按|执行|键,屏幕显示如图5-44。 
 
 
 
 
 
 
 
图5-44
.如果对图4-41中的M及φm值有疑义,可以选择<继续>,按|回车|键,则屏幕返回输入参数画面(图5-42)以便输入参数重新计算。 
   如果确认图5-45中的计算结果正确,则可以按此结果加配重。并选择<返回>,按|执行|键,屏幕返回预置转速画面。动平衡过程结束。
 
     5.5.2、双平面动平衡计算
.进入动平衡菜单(图5-6),将<单面>切换成<双面>、<测量>切换成<计算>。按|执行|键,屏幕显示如图5-45。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图5-45
.在图5-46中输入相应参数:
A(1,0)、φA:B(2,0)、φA:A面和B面加试重前测得的初始振动量及角度。 A(1,1)、φA:B(2,1)、φA:A面加试重后在A面和B面测得的振动量及角度。A(1,2)、φA:B(2,2)、φA:B面加试重后在A面和B面测得的振动量及角度。P、φp:所加试重的大小及位置(相对于小磁钢标志逆转速方向所转过的角度)。
.输入以上参数,按|执行|键,屏幕显示如图5-46。
 
 
 
 
 
                            图5-46
根据平衡工艺选择<移试重><不移试重>,按|执行|键,屏幕显示如图4-43
.按|执行|键,屏幕显示试重方式菜单(图5-47)。
 
 
 
                                   
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图5-47
.如果对图5-48中的M及φm值有疑义,可以选择<继续>,按|回车|键,则屏幕返回输入参数画面(图5-45)以便输入参数重新计算。 
   如果确认图5-47中的计算结果正确,则可以按此结果加配重。并选择<返回>,按|执行|键,屏幕返回预置转速画面。动平衡过程结束。 
 
5.6、信号分析
   信号分析可以显示振动信号的时域波形和频谱图形,根据图形上的刻度可以读出在不同时刻的振动量和不同频率下的振动量。据此可以判断振动的发展过程和振动的产生原因。动平衡信号在时域图上是正弦波,在频域图一条基波信号。
    只要在A口接入一路振动信号,不要光电信号,就可以做信号分析。
1、时分析 
.在方式选择菜单图5-2,按键,移动光标至<信号分析>,按|执行|键,屏幕显示采样频率菜单图5-48。
                            
 
 
 
 
 
 
                            图5-48
.在采样频率菜单下,按键,将光标移动到所要选择的频率值,一般选用500或1K。采样频率大于实际振动频率中最高频率2倍以上。按|执行|键,屏幕进入信号分析画面。图 5-49。 
 
 
 
 
 
 
 
图 5-49
   
.按执行键,等待一会儿。屏幕显示本次采样的时域波形。图 5-50。 
 
图 5-50
其中,X:游标处的横坐标值,表示采样点的时间先后次序。选择适当的 Arr值,按动键,就可以改变游标位置; 
      Y:表示横坐标为 X时的振动量,移动游标可读出各点振动量。 
      Arr:游标移动步距。即每次按动键时横坐标变化的点数。按动|+|键可以选择 Arr值为 1、10、100、1000。 
.如果要详细观察某段波形,可以如下操作: 
A:将游标移动到所要观察波形段的起点,按|保持|键; 
B:再将游标移动到所要观察波形段的终点,按|保持|键,则起点与终点之间的波形即被展宽。 
.按动|执行|键,屏幕显示信号分析菜单图 5-51
。 
                                 
 
 
 
 
 
 
图 5-51
2、波形显示 
在信号分析菜单下,移动光标至<显示波形>,按|执行|键,屏幕显示已采样的波形。见图 5-50。如果要观察新波形,则应选择“采样”。  按|执行|键,屏幕返回信号分析菜单。 
3、采样 
在信号分析菜单下选择<采样>,按|执行|键,进入采样频率菜单; 
4、FFT 分析(频谱分析) 
   FFT 分析可以定性分析振动的频谱构成,进而确定振动的产生原因。FFT是针对最近一次采样进行的。 
.在信号分析菜单图 5-51下,按键将光标移动到<FFT 分析>,按|执行|键,屏幕显示如图 5-52。 
   其中,画面的左面是所要进行“FFT分析”的时域波形。 
 其中,X:游标处的横坐标值,表示采样点的时间先后次序。选择适当的 Arr值,按动键,就可以改变游标位置; 
      Y:表示横坐标为 X时的振动量,移动游标可读出各点振动量。 
      Arr:游标移动步距。即每次按动键时横坐标变化的点数。按动|+|键可以选择 Arr值为 1、10、100、1000。选Arr值为10。
      str: 将要进行“FFT分析”的时域波形的起点; 
      end:将要进行“FFT分析”的时域波形的终点。 
.移动游标到将要进行“FFT 分析”的时域波形段的起点,按键选定 str
.移动游标到将要进行“FFT 分析”的时域波形段的终点,按键选定end。。
 
 
图 5-52
屏幕显示如图 5-53; 
 
图 5-53
     其中, F:游标所在处的频率值; 
            Y:游标所在频率处的振动量。 
.移动游标,就可以读出各种不同频率下的振动量。如要详细观察某段波形,可以如下操作: 
A:将游标移动到所要观察波形段的起点,按|保持|键; 
B:再将游标移动到所要观察波形段的终点,按|保持|键,则起点与终点之间的波形即被展宽。 
 
 
六、动平衡测量中的若干问题
   6.1、确认转子设备是否有不平衡引起振动
   首先要确认转子设备是否存在不平衡引起振动。现场设备的振动是复杂的,一般混频振动。只有在不平衡振动分量占混频总振动量的80%以上,使用本仪器才能看到效果。具体说运用本仪器的“信号分析”里“FFT分析”功能,对振动信号进行频谱分析。通过频谱分析,如果基频的振动量很大,其他倍频振动量都很小,甚至没有。运用本仪器的操作就能达到令人满意的效果。
6.2、动平衡仪对设备的基本要求
动平衡仪对机器设备的基本要求:在工作转速范围内,能够进行多次启停机运转。具体说用试重法,对单面平衡至少需要开3次机,对双面平衡至少需要开4次机,才能看到动平衡的效果。能够便利在现场对转子进行加重或去重工作。一切密封的旋转转子或轴系或不允许在转子校正平面上加重或去重,是无法进行动平衡操作。现场能方便安装传感器,单面平衡需求一个转速传感器和一个振动传感器,双面平衡需求一个转速传感器和二个振动传感器。这些是动平衡仪测量的先决条件。
6.3、如何提高动平衡仪测量精度
动平衡仪不同于动平衡机。动平衡机既有电控部分,又有支撑转子运转的机械部分。动平衡仪只有电控部分,其支撑转子运转的机械部分是由各家用户提供的;现场有进口设备;有国产设备;有各厂自己生产的设备;有临时焊接的设备,各种设备机械加工的精度各不相同,差别很大。另外现场测试环境也是不同的有的干扰大,有的干扰小。这就造成平衡仪到各厂家测量精度的不同,无法给出一个统一的测量精度标准。在本仪器中只有一个技术指标,不平衡量减少率≥85%,这个指标也是比较笼统的。在进口设备;国产设备中能够达到这个指标,对各厂自己生产的设备只能接近这个指标,对现场临时焊接的设备则是很难达这个指标。总之动平衡仪测量精度取决于支撑转子运转的设备的精度等级,设备的精度等级越高,动平衡仪测量精度也越高。用我单位动平衡仪,用动平衡机的机械部分,同样可以达到动平衡机的技术指示,这毫无疑义的。
6.4、动平衡仪与动平衡机的区别
现场动平衡仪的优点:现场平衡是在完全装配好的机器上进行的,可以补偿装配上的误差。不必拆卸机器和运输转子到动平衡机。节省时间;降低费用;减少停机损失。现场动平衡仪可以平衡任何重量和体积大小转子。动平衡机则对转子重量和尺寸是有一定规定要求的。较低的投资成本,动平衡机少则几万多则十几万元,一台便携式动平衡仪一般都在1万元以下。
6.5、三种转速传感器的比较
转速传感器有霍尔转速传感器,光电转速传感器以及激光转速传感器(选配件)。
本仪器配套发货是霍尔传感器。霍尔传感器的优点是;输出脉冲好,测量精度高,抗干扰能力强,现场安装简单。对准配套小磁钢后,测量过程中不要做任何调整,方便可靠。缺点是:小磁钢在高速旋转时会飞出来。如果平面上有孔;有槽;有飞沿,用502胶水贴牢,最高转速大约40005000转。转速在3000转以下用502胶水筒单处理一下就可以用。
光电转速传感器的优点是;测量转速时只贴一张反光纸,没有任何附加质量。缺点是:易受光线的干扰。要求在转轴上贴的反光纸,并且黑白分明,边缘齐整,用专用反光纸效果最好。光电传感器对准反光纸后,真正运转测试中还要调节传感器的距离和灵敏度,不够安全。高速时读数易跳动,最多可以测到10000转。
相比光电传感器,霍尔传感器测量转速的范围很广,抗外部环境干扰能力强,现场安装简单。我们推荐:在能够用霍尔传感器场合尽量用它。
用户根据机器设备的实际转速,任选一种。
激光转速传感器近新发展起来一种转速传感器,最高转速可以测到60000转,适用于高速测量。其测试方法与光电转速传感器一样。比光电转速传感器抗干扰能力强,测量距离远,读数稳定可靠。只是价格比较贵,需要单独购买。
6.6、如何克服小磁钢附加质量的影响
使用霍尔转速传感器,需要配套小磁钢作为标志。小磁钢本身是一个质量块,有一定附加质量,对平衡精度要求高的用户是不容许的。解决的方法是在同半径对面的位置(相差180°位置),反贴一个同样的小磁钢。正贴小磁钢测转速,反贴小磁钢抵消附加质量。另外安放小磁钢半径尽量小一点也可以减少小磁钢附加质量的影响。
6.7、传感器数值稳定是动平衡测量的关键
传感器数值稳定,包括转速数值稳定和振动数值稳定。使用霍尔转速传感器或激光转速传感器数值的稳定是很容易。使用光电转速传感器数值不稳定,需要重新做光电标志,调节光电传感器与光标纸的距离以及传感器上灵敏度旋钮。另外还要注意每次设备开机,转速测量值要基本一致,变化值在10转以内。振动传感器测量数值不稳定。解决的方法是:振动传感器要求安装在轴承座平面上,并且越靠近轴承座越好。在动平衡莱单图5-6带宽选择中选用窄带滤波,增加抗干扰能力。对转子旋转的机器设备,增加其刚性支撑,加强设备底脚安装固定。在设备的底部采取减振措施。保证振动的幅值与相角读数只在个位上数变化,十位上数基本不变化。传感器数值稳定是动平衡结果重复性好,误差小的关键。
6.8、试重法中试重的重量和角度的确定
试重法动平衡工作需要试加重,根据加重前后的振动变化计算出应加重量与相角。试重块重量大小的选择很重要。试重块重量重了,有可能导致机器振动过大,损坏设备。试重块重量轻了,加重前后的振动变化不大,计算出误差较大。试加重大小可以按加重产生的离心力近似等于1%转子重量的原则来确定。推荐方法是:在上述原则中,取试加重重量可以偏轻一些。无论单面或双面平衡,首先记录初始振动的幅值和相角,然后记录加重后振动的幅值和相角。比较前后二次振动的幅值和相角的变化,当幅值大于±20%变化,相角大于±20°变化,就认为试重块重量是合适。如果振幅变化不明显,就应加大试重的重量。如果相位变化不明显,就应重新移动试重的位置。上述所说是针对着第一个转子选取试重重量方法,对于同样尺寸;同样大小第二个转子只要取第一个转子巳经计算出来转子上存在的不平衡量作为试重块大小就可以。
6.9、试重法和影响系数法的运用
对同一转子或同一外形尺寸、材料及结构的转子,可以认为其影响系数是不变的。因此,为提高生产效率,对同一转子或同一外形尺寸、材料及结构的转子,在使用试重法求得了其影响系数后,就可以使用影响系数法对这些转子进行平衡。使用影响系数法进行平衡省去了加试重的步骤。对第一个转子(新转子)必须用试重法做动平衡,对于同样尺寸;同样大小第二个转子(老转子)可以用影响系数法做动平衡,前提是手边有通过使用试重法求得了其转子影响系数记录。试重法适用于大型的单件的转子做动平衡。影响系数法适用于小型的多批量的转子做动平衡。
6.10、动平衡测试过程的安全要求
在动平衡测试过程,要时刻注意安全。振动传感器下面磁吸座,转速传感器软管磁力座,吸力很大,极易夹住手指,操作应十分注意安全。使用霍尔传感器配套小磁钢一定要用502胶水将其粘牢。使用光电传感器在机器运转过程中调节传感器的距离和灵敏度时,一定注意安全。试重最好采用螺钉连接到转子,对于将试重焊接在转子上,一定要焊好运转时不能掉下来。
6.11、剩余不平衡量的选择标准
   剩余不平衡量的标准:
对仪器而言,当屏幕上显示振动信号的上下跳动幅值超过±30%,上下跳动相角超过±30°。动平衡测量就不能进行。此时屏幕显示的配重M就是转子的剩余不平衡量。
   如果振动信号选用的是振动烈度mm/s单位,请参照评级标准。
 
    ISO2372评价机器机械振动的评级标准
 
振动速度均方根值mm/s
I类
II类
III类
IV类
0.28
A
A
A
A
0.45
0.71
1.12
B
1.8
B
2.8
C
B
4.5
C
B
7.1
D
C
11.2
D
C
18
D
28
D
45
机器分类如下:
I类:
发动机和机器的单独部件。它们完整地联接到正常运行状况的整机上(15KW以下的电机是这一类机器的典型例子)。
II类:
无专门基础的中型机器(具有15~75KW输出功率的电机),在专门基础上刚性安装的发动机或机器(300KW以下)。
III类:
具有旋转质量安装在刚性的重型基础上的大型原动机和其它大型机器,基础在振动测量方向上相对是刚性的。
IV类:
具有旋转质量安装在基础上的大型原动机和其它大型机器,其基础在振动测量方向上相对是柔性的(例如输出功率大于10MW的汽轮发电机组和燃气轮机)。
评价区域:区域A:优,新交付使用的机器的振动通常属于该区域。区域B:良,通常认为振动值在该区域的机器可不受限制地长期运行。区域C:较差,通常认为振动值在该区域的机器不适宜于长期持续运行。一般来说,该机器可在这种状态下运行有限时间,直到有采取补救措施的合适时机为止。区域D:差,振动值在这一区域中通常被认为振动剧烈,足以引起机器损坏。 
                                      
    如果用户知道机器设备的精度等级,就可以通过以下公式计算出转子的剩余不平衡量
精度等级G
转子类型举例
G630
刚性安装的船用柴油机的曲轴驱动件;刚性安装的大型四冲程发动机曲轴驱动件
G250
刚性安装的高速四缸柴油机的曲轴驱动件
G100
六缸和多缸柴油机的曲轴驱动件。汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机整机。
G40
汽车车轮、箍轮、车轮整体;汽车、货车和机车用的发动机的驱动件。
G16
粉碎机、农业机械的零件;汽车、货车和机车用的(汽油、柴油)发动机个别零件。
G6.3
燃气和蒸气涡轮、包括海轮(商船)主涡轮刚性涡轮发动机转子;透平增压器;机床驱动件;特殊要求的中型和大型电机转子;小电机转子;涡轮泵。
G2.5
海轮(商船)主涡轮机的齿轮;离心分离机、泵的叶轮;风扇;航空燃气涡轮机的转子部件;飞轮;机床的一般零件;普通电机转子;特殊要求的发动机的个别零件。
G1
磁带录音机及电唱机驱动件;磨床驱动件;特殊要求的小型电枢。
G0.4
精密磨床的主轴、磨轮及电枢、回转仪。
平衡精度等级的合理选与不平衡量的筒化计算公式
 
不平衡量的简化计算公式:
M ----- 转子质量  单位kg 
G ------精度等级选用  单位 g.mm/kg
r ------校正半径    单位mm
n -----工件的工作转速  单位 rpm
m------不平衡合格量  单位g
m=9549.M.G/r.n
 
 
 
七、仪器基本配置 
   1、FRVT-700主机              一台 
   2、霍尔传速传感器            一只 
   3、振动速度传感器                 二只 
   4、霍尔传感器电缆(3米)            一根 
   5、振动传感器电缆(4米)            二根
6、φ10磁钢                       五只
   7、电源线(3米)                 一根
   8、蛇型软管磁力座                 一只
9、磁吸座                         二只
10、使用说明书                     一份
 
 
 
 
该公司产品分类: 电缆故障测试仪 振测仪 微机继电保护测试仪 FR-2000B微机继电保护测试仪 仪器仪表 FR-900B太阳能光伏接线盒综合测试仪 电气试验设备 全自动电容电感测试仪 变压器直流电阻测试仪 回路电阻测试仪 无线核相仪 绝缘电阻测试仪 太阳能光伏接线盒

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