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2025-03-13 09:14:59巴歇爾槽流量計
巴歇爾槽流量計是一種常用于明渠流量測量的儀器,通過特定形狀的槽體(巴歇爾槽)和配套的流量計來測量水流速度及流量。它利用槽體內部的水位變化與流量之間的固定關系,結合水位傳感器或超聲波測量技術,實現流量的精確測量。該流量計具有結構簡單、測量準確、適用范圍廣等優點,廣泛應用于農業灌溉、城市排水、工業廢水處理等領域,為流量監測和控制提供了可靠的手段。

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2021-09-08 17:58:40供應B=25型明渠流量監測304不銹鋼巴歇爾槽
巴歇爾槽,與超聲波明渠流量計配套使用,測量明渠內水的流量。巴歇爾槽構造及安裝的技術參考選擇巴氏計量槽的種類,要考慮渠道內流量的大小,渠道內水的流態,是否能形成自由流。流量小于40L/s時,一般應選擇直角三角堰。大于40L/s,一般應選擇使用巴氏計量槽。流量大于40L/s,渠道內水位落差又較大,可以選擇矩形堰。條件允許,好選擇巴歇爾槽。巴歇爾槽的水位-流量關系是由實驗標定出來的,而且對上游行進渠槽條件要求較弱。三角堰和矩形堰的水位-流量關系來源于理論計算,容易由于忽視一些使用條件,帶來附加誤差。量水堰槽可以用不銹鋼,玻璃鋼制做。三角堰和矩形堰的堰口是關鍵尺寸,加工要準確。朝向進水一側表面要平滑。巴歇爾槽內尺寸要準,內表面要平滑。喉道部分是關鍵尺寸,要更準確。巴氏計量槽常用規格尺寸:(單位:mm)序號喉道段收縮段擴散段墻高流量參數bLNB1L1LaB2L2KDCn125762916735623793203192302171.55025111443214406271135254222604351.55037615257259457305178305254606381.55041523051144006104073946107661013721.54052283051145758645763814577677019271.530630060023078013509026009208080024441.521/小時1標準型25835*267*26519.442標準型51773*314*30547.523標準型76914*359*517115.564標準型1521525*500*730399.65標準型2281630*675*890903.66標準型2502845*980*10609007標準型3002870*940*120014408標準型4502945*1120*120022689標準型6003020*1300*1200306010標準型7503095*1480*1200396011標準型9003170*1660*1200450012標準型10003200*1780*1250540013標準型12003320*2020*1250720014標準型15003470*2380*1250900015標準型18003620*2740*1250
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2022-07-14 15:06:51淺談掃描俄歇納米探針
簡介        掃描俄歇納米探針,又稱俄歇電子能譜(Auger Electron Spectroscopy,簡稱AES)是一種表面科學和材料科學的分析技術。根據分析俄歇電子的基本特性得到材料表面元素成分(部分化學態)定性或定量信息。可以對納米級形貌進行觀察和成分表征。近年來,隨著超高真空和能譜檢測技術的發展,掃描俄歇納米探針作為一種極為有效的表面分析工具,為探索和研究表面現象的理論和工藝問題,做出了巨大貢獻,日益受到科研工作者的普遍重視。俄歇電子能譜常常應用在包括半導體芯片成分表征等方向發展歷史        近年來,固體表面分析方法獲得了迅速的發展,它是目前分析化學領域中最活躍的分支之一。它的發展與催化研究、材料科學和微型電子器件研制等有關領域內迫切需要了解各種固體表面現象密切相關。各種表面分析方法的建立又為這些領域的研究創造了很有利的條件。在表面組分分析方法中,除化學分析用光電子能譜以外,俄歇電子能譜是最重要的一種。目前它已廣泛地應用于化學、物理、半導體、電子、冶金等有關研究領域中。        俄歇現象于1925年由P.Auger發現。28 年以后,J.J.Lander從二次電子能量分布曲線中第一次辨認出俄歇電子譜線, 但是由于俄歇電子譜線強度低,它常常被淹沒在非彈性散射電子的背景中,所以檢測它比較困難。        1968年,L.A.Harris 提出了一種“相敏檢測”方法,大大改善了信噪比,使俄歇信號的檢測成為可能。以后隨著能量分析器的完善,使俄歇譜儀達到了可以實用的階段。         1969年圓筒形電子能量分析器應用于AES, 進一步提高了分析的速度和靈敏度。        1970年通過掃描細聚焦電子束,實現了表面組分的兩維分布的分析(所得圖像稱俄歇圖),出現了掃描俄歇微探針儀器。        1972年,R.W.Palmberg利用離子濺射,將表面逐層剝離,獲得了元素的深度分析,實現了三維分析。至此,俄歇譜儀的基本格局已經確定, AES已迅速地發展成為強有力的固體表面化學分析方法,開始被廣泛使用。基本原理        俄歇電子是由于原子中的電子被激發而產生的次級電子。當原子內殼層的電子被激發形成一個空穴時,電子從外殼層躍遷到內殼層的空穴并釋放出光子能量;這種光子能量被另一個電子吸收,導致其從原子激發出來。這個被激發的電子就是俄歇電子。這個過程被稱為俄歇效應。Auger electron emission        入射電子束和物質作用,可以激發出原子的內層電子。外層電子向內層躍遷過程中所釋放的能量,可能以X光的形式放出,即產生特征X射線,也可能又使核外另一電子激發成為自由電子,這種自由電子就是俄歇電子。對于一個原子來說,激發態原子在釋放能量時只能進行一種發射:特征X射線或俄歇電子。原子序數大的元素,特征X射線的發射幾率較大,原子序數小的元素,俄歇電子發射幾率較大,當原子序數為33時,兩種發射幾率大致相等。因此,俄歇電子能譜適用于輕元素的分析。        如果電子束將某原子K層電子激發為自由電子,L層電子躍遷到K層,釋放的能量又將L層的另一個電子激發為俄歇電子,這個俄歇電子就稱為KLL俄歇電子。同樣,LMM俄歇電子是L層電子被激發,M層電子填充到L層,釋放的能量又使另一個M層電子激發所形成的俄歇電子。        只要測定出俄歇電子的能量,對照現有的俄歇電子能量圖表,即可確定樣品表面的成份。由于一次電子束能量遠高于原子內層軌道的能量,可以激發出多個內層電子,會產生多種俄歇躍遷,因此,在俄歇電子能譜圖上會有多組俄歇峰,雖然使定性分析變得復雜,但依靠多個俄歇峰,會使得定性分析準確度很高,可以進行除氫氦之外的多元素一次定性分析。同時,還可以利用俄歇電子的強度和樣品中原子濃度的線性關系,進行元素的半定量分析,俄歇電子能譜法是一種靈敏度很高的表面分析方法。其信息深度為5nm以內,檢出限可達到0.1%atom。是一種很有用的分析方法。系統組成        AES主要由超高真空系統、肖特基場發射電子槍、CMA同軸式筒鏡能量分析器、五軸樣品臺、離子槍等組成。以ULVAC-PHI的PHI 710舉例,其核心分析能力為25 kV肖特基熱場發射電子源,與筒鏡式電子能量分析器CMA同軸。伴隨著這一核心技術是閃爍二次電子探測器、 高性能低電壓浮式氬濺射離子槍、高精度自動的五軸樣品臺和PHI創新的儀器控制和數據處理軟件包:SmartSoft AES ? 和 MultiPak ?。并且,目前ULVAC-PHI的PHI 710可以擴展冷脆斷樣品臺、EDS、EBSD、BSE、FIB等技術,深受廣大用戶認可。PHI710激發源,分析器和探測器結構示意圖:        為滿足當今納米材料的應用需求,PHI 710提供了最高穩定性的 AES 成像平臺。隔聲罩、 低噪聲電子系統、 穩定的樣品臺和可靠的成像匹配軟件可實現 AES對納米級形貌特征的成像和采譜。        真正的超高真空(UHV)可保證分析過程中樣品不受污染,可進行明確、準確的表面表征。測試腔室的真空是由差分離子泵和鈦升華泵(TSP)抽氣實現的。肖特基場發射源有獨立的抽氣系統以確保發射源壽命。最新的磁懸浮渦輪分子泵技術用于系統粗抽,樣品引入室抽真空,和差分濺射離子槍抽氣。為了連接其他分析技術,如EBSD、 FIB、 EDS 和BSE,標配是一個多技術測試腔體。         PHI 710 是由安裝在一個帶有 Microsoft Windows ? 操作系統的專用 PC 里的PHI SmartSoft-AES 儀器操作軟件來控制的。所有PHI電子光譜產品都包括執行行業標準的 PHI MultiPak 數據處理軟件用于獲取數據的最大信息。710 可應用互聯網,使用標準的通信協議進行遠程操作。AES的應用        掃描俄歇納米探針可分析原材料(粉末顆粒,片材等)表面組成,晶粒觀察,金相分布,晶間晶界偏析,又可以分析材料表面缺陷如納米尺度的顆粒物、磨痕、污染、腐蝕、摻雜、吸附等,還具備深度剖析功能表征鈍化層,包覆層,摻雜深度,納米級多層膜層結構等。AES的分析深度4-50 ?,二次電子成像的空間分辨可達 3納米,成分分布像可達8納米,分析材料表面元素組成 (Li ~ U),是真正的納米級表面成分分析設備。可滿足合金、催化、半導體、能源電池材料、電子器件等材料和產品的分析需求。AES 應用的幾種例子,從左到右為半導體FIB-cut,鋰電陰極向陶瓷斷面分析小結本文小編粗淺的介紹了俄歇電子能譜AES的一些基礎知識,后續我們還會提供更有價值的知識和信息,希望大家持續關注“表面分析家”!
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2025-03-06 13:15:15v錐流量計功能強大嗎?
v錐流量計功能解析 v錐流量計是一種用于精確測量流體流量的高效儀器,廣泛應用于石油、化工、電力、天然氣等領域。由于其結構獨特,v錐流量計不僅能夠提供高精度的流量測量,還具備較強的抗干擾能力和穩定性,尤其適用于各種復雜的工作環境。本文將詳細分析v錐流量計的主要功能,幫助用戶更好地了解這一儀器的應用及優勢。 v錐流量計的工作原理 v錐流量計基于差壓原理工作,其核心部件為錐形的阻流體。流體通過管道時,遇到阻流錐后,流速發生變化,導致流體流速的變化產生差壓。流量計內的差壓變送器能夠實時測量這個差壓值,并通過相關公式計算出流量。v錐流量計的主要特點是,流體在錐體周圍流動時,受流速分布影響較小,從而提高了測量精度,并有效降低了流體對儀表的影響。 v錐流量計的主要功能 高精度測量 v錐流量計具有較高的流量測量精度,其精度可達到±0.5%或更高。與傳統的孔板流量計相比,v錐流量計在測量過程中對流體特性變化的適應性更強,能夠提供更加穩定和可靠的數據。這使得v錐流量計在需要高精度流量監控的領域,尤其是高要求的化學過程和能源管理中,得到廣泛應用。 廣泛的適用范圍 v錐流量計適用于多種流體,包括氣體、液體和蒸汽,尤其在含有固體顆粒或雜質的流體環境中表現出色。由于其獨特的設計,v錐流量計能夠有效防止固體顆粒對測量結果的干擾,保證流量測量的穩定性。因此,它不僅在清潔流體的測量中應用廣泛,還可以在復雜的工業環境中發揮作用。 抗干擾能力強 由于其采用了獨特的錐形阻流體結構,v錐流量計對流體的擾動變化不敏感,能夠在流速波動、管道震動等環境下穩定運行,避免了傳統流量計在復雜工況下常見的誤差。這一優勢使得v錐流量計在很多惡劣工況下的應用中具有極高的可靠性。 無可動部件,維護簡便 v錐流量計沒有機械可動部件,因此其結構簡單,故障率低。相比于其他類型的流量計,v錐流量計的維護成本較低,且使用壽命長。操作人員無需過多關注儀表的維護,可以節省大量的時間和資源,尤其適用于無人值守的生產環境。 適應性強 v錐流量計可以適應各種復雜的流體特性變化,如流體密度、黏度等變化。它的高適應性使得它在多變的工況下依然能夠保證準確的流量數據,從而為工業生產提供更精確的過程控制。 結論 v錐流量計憑借其高精度、廣泛適用性、強大的抗干擾能力、簡便的維護方式以及強大的適應性,成為了工業流量測量領域的重要工具。它不僅滿足了現代工業對精密流量測量的需求,還能夠在各種復雜工況下保持穩定的性能,確保生產過程的高效和安全。隨著工業自動化和智能化的不斷發展,v錐流量計將在更多領域展現出其無可替代的優勢。
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2025-06-18 19:00:28轉子液體流量計怎么調試
轉子液體流量計怎么調試 在工業和工程應用中,準確測量流體流量是至關重要的,而轉子液體流量計作為一種廣泛使用的流量測量儀器,其調試過程直接影響到流量測量的準確性。本文將詳細介紹轉子液體流量計的調試步驟,包括如何檢查設備的工作狀態、調整參數以及常見的調試誤差解決方法。通過正確的調試流程,可以確保流量計的穩定運行和精確測量,提升系統的工作效率和安全性。 1. 檢查設備安裝 在開始調試轉子液體流量計之前,首先要檢查流量計是否正確安裝。安裝時要確保流量計的進出口方向與管道流向一致,避免因流體方向錯誤而導致測量誤差。流量計應安裝在水平位置,避免因不平衡導致轉子旋轉不穩定。 2. 校準和調節零點 轉子液體流量計的準確度很大程度上取決于零點的設置。調試時,應使用已知流量的標準液體對流量計進行校準,確保其零點在無流量狀態下為零。通過校準,消除因安裝或長期使用帶來的偏差,確保流量計能夠準確反映流體流量。 3. 流量調節與確認 調試過程中,要對流量計進行逐步調節,確保其響應曲線符合設計要求。此時,可以通過調節流量計上的調節閥或流量控制裝置,逐步增加流量,并觀察轉子的反應,確認其是否與流量變化同步。調試時要特別注意流量計的大流量范圍,確保不會超出流量計的測量能力。 4. 檢查外部環境因素 在調試過程中,外部環境因素對流量計的表現也有一定影響。例如,液體的溫度、粘度及壓力等因素可能會導致流量計的測量誤差。因此,應盡量保持流體在穩定的溫度和壓力下運行,避免因環境波動造成不必要的調節錯誤。 5. 測試與驗證 調試完畢后,必須進行一系列的測試和驗證,確保流量計能夠在實際工況下穩定工作。通過與標準流量計進行對比測試,檢查流量計在不同流量下的準確度和穩定性。如果發現誤差,需及時調整流量計的設定,或檢查設備是否存在損壞或老化現象。 6. 維護與定期校驗 定期的維護和校驗也是確保轉子液體流量計準確度的關鍵。即使在調試完畢后,隨著時間的推移,流量計的性能可能會受到磨損和環境變化的影響,因此建議定期進行檢查和重新校準,以保證測量精度和設備的長期可靠性。 通過上述步驟的嚴格調試和維護,可以確保轉子液體流量計的精確度和穩定性,幫助提升工業生產中的流量監控水平,從而優化生產效率并減少資源浪費。
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2025-06-17 12:30:21V錐流量計怎么選型
V錐流量計是一種廣泛應用于工業過程中的測量儀器,尤其適用于流量的測量。隨著市場對高效、流量測量需求的不斷增加,選擇合適的V錐流量計型號成為了許多工程師和采購經理面臨的重要任務。本文將探討V錐流量計的選型方法,通過分析不同應用場景的需求、技術特點及性能要求,幫助用戶更好地理解如何根據實際工況合理選擇合適的V錐流量計型號,確保流量測量的與穩定。 一、V錐流量計的工作原理 V錐流量計通過在管道內安裝一個特制的V型錐體來造成流體流速的局部變化,利用流體的速度差異和壓力變化來計算流量。該原理使得V錐流量計具有較高的測量精度和較強的抗干擾能力,特別適用于測量含有氣泡、顆粒物或低流速等復雜介質的流量。因此,理解V錐流量計的工作原理是選型過程中的首要步驟。 二、V錐流量計選型要點 流量范圍:在選型時,首先需要明確所需測量的流量范圍。V錐流量計通常有固定的測量范圍,選擇合適的量程可以確保流量計在精度范圍內工作,避免過高或過低的流量影響測量結果。 介質特性:流體的種類、密度、溫度、粘度等物理化學特性對V錐流量計的選擇有著重要影響。例如,測量高粘度液體或含固體顆粒的流體時,需要選擇特定設計的流量計,以確保測量的準確性。 管道尺寸與接口類型:V錐流量計的安裝位置要求嚴格符合標準的管道尺寸和接口類型,因此在選型時,需要確認流量計是否與現有管道系統兼容,包括管道直徑、接口連接方式等。 壓力和溫度范圍:不同型號的V錐流量計設計時會有不同的壓力和溫度適應范圍。在高溫高壓等特殊工況下,應選擇能夠承受極限條件的流量計,以保證設備的長期穩定性和可靠性。 精度要求:流量計的精度是衡量其性能的重要指標之一。在某些精密生產過程中,流量計的測量誤差可能會直接影響產品質量,因此,精度要求較高時,應選擇具有較高精度等級的V錐流量計。 安裝環境:流量計的安裝位置和環境也對選型有影響。例如,在易受腐蝕的環境下,可以選擇耐腐蝕性強的材質,或防爆型流量計,以應對不同的工作條件。 三、V錐流量計的優缺點分析 優點: 高精度:由于其結構簡單且測量原理直接,V錐流量計能夠提供較高的測量精度,適合高精度要求的應用。 低壓損:與其他類型的流量計相比,V錐流量計的壓降較低,適合需要保持較低能耗的系統。 適應性強:V錐流量計能適應多種流體類型,包括液體、氣體、蒸汽等,尤其對于含有顆粒物、氣泡的介質表現良好。 缺點: 成本較高:相比其他流量計,V錐流量計的初期投資較大。 對管道要求高:安裝時對管道直線段的要求較高,若管道布局不合理,可能會影響流量計的測量精度。 四、總結與建議 在選擇V錐流量計時,關鍵是要結合實際的工況條件和技術需求,綜合考慮流量范圍、介質特性、管道規格、精度要求等因素。了解并掌握V錐流量計的工作原理和應用場景,可以有效提高選型的準確性,確保流量測量的穩定性與可靠性。在選型時,也要評估長期運營成本,盡量避免因選型不當導致的維護頻繁和精度偏差。合理的選型不僅能夠提高系統效率,還能夠降低后期運維的成本,從而確保生產過程的順利進行。 選擇合適的V錐流量計,是確保工業流量測量與高效的重要一步。
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