在线检测锌层重量作为出厂指标的功能开发

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称量法测定材料镀锌层质量原始记录

称量法测定材料镀锌层质量原始记录

称量法测定材料镀锌层质量原始记录
编号:
样品名称
样品状态
检验依据检验日期镀锌层密度(g/㎝3)检测环境
序号试样退镀前
质量
(g)
试样退镀后
质量
(g)
试样退镀前
后质量差
(g)
试样的
退镀面积
(m2)
单位面积热镀
锌层质量
(g/ m2)
钢丝(线材)表面热镀锌层的面密度
(g/㎡)
1 2 3
试样简图计算
公式
1、试样退镀前后质量差=试样退镀前质量-试样退镀后质量
2、试样单位面积热镀锌层质量=(试样退镀前后质量差/试
样的退镀面积)
3、热镀锌层近似厚度=试样单位面积热镀锌层质量/镀锌层
密度(取7.2g/㎝3)
4、钢丝(线材)表面热镀锌层的面密度=1960×退镀后钢丝
直径×试样退镀前后质量差/试样退镀后质量
主要仪器设备的名称电子称
0-200㎜游标卡尺
备注
复核:检验:。

上锌量检测标准

上锌量检测标准

上锌量检测标准引言锌是人体必需的微量元素之一,对于人体的正常生长发育和免疫功能具有重要作用。

对于食品和饲料中的锌含量进行准确快速的检测非常重要。

本文将介绍一种上锌量检测的标准方法。

一、标样的制备1. 选择一种锌含量已知的标样,将其称取一定的量,最好在50-100mg之间。

2. 将标样溶解于适量的溶剂中,常用的溶剂有氢氧化钠溶液、盐酸溶液等。

3. 将溶剂中的标样转移到一个已知准确的烧杯中,准确测定其体积。

4. 将标准样品保存在干燥、阴凉的地方,避免阳光直射和潮湿。

二、仪器设备的准备1. 光度计:使用在透射模式下工作的紫外可见光度计,最好是双波长光度计。

2. 试剂:常用的试剂有亚硫酸氢钠、甲基橙指示剂等。

3. 显微镜:用于观察实验结果的形状和颜色。

4. 均质器:用于将样品均匀混合。

5. 称量器具:用于准确称取样品质量。

三、实验步骤1. 将待测样品按照一定比例取出,放入均质器中进行均匀混合,保证样品的均匀性。

2. 将混合好的样品放入装有适量溶剂的容器中,进行样品的溶解。

3. 取适量的溶液转移到已知准确的烧杯中,准确测定样品的体积。

4. 将溶液转移到光度计的比色皿中,记录其吸光度。

5. 根据标样的吸光度和已知锌浓度的对应关系,计算待测样品中锌的浓度。

四、数据处理和结果判定1. 将测得的吸光度值带入标准曲线中进行计算,得到待测样品中锌的浓度。

2. 根据锌的安全标准,判断待测样品中锌的含量是否合格。

3. 将实验结果进行统计和分析,比较各个样本的锌含量差异。

五、结论通过制定上锌量检测标准,可以准确快速地检测食品和饲料中的锌含量,保证产品的质量和安全。

标准化的检测方法还可以提供参考数据,为相关领域的研究和开发提供支持。

六、参考文献[1] 刘明华, 杜功元. 食品中锌的测定方法[J]. 食品科学, 2005, 26(1): 238-241.[2] 谢霞, 张孝承, 田海荣. 饲料中锌污染及检测方法[J]. 环境科学与管理, 2017, 42(9): 63-67.。

镀锌在生产中锌合金镀层铁含量的在线检测

镀锌在生产中锌合金镀层铁含量的在线检测
维普资讯
< 自动化 仪表) 2 卷第 4期 第 3
送 器 进 行 检 修 或 更换 。

20 02年 4月
为 10,的脏 污 高 炉 煤 气 检 测 中 , 于 增 加 了采 用 氮 0% 由 气 过 滤 反 吹 装 置 , 以较 好 地 解 决 以 往 在 均 速 管 测 量 可 中的 取 压 管 堵 塞 问 题 。
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体 化 均 速 管测 量 系统 方 框 图如 图 2所 示 一

4 结束语
钢 铁 厂 的 高 炉煤 气 测 量 由于 流量 大 、 径 大 、 速 管 流 低 , 是 相 对 湿 度 为 10 又 0 %的 脏 污 气 体 , 来 采 用 圆 缺 历 孔板计量 占绝大多数。我公 司在直径 为 2 m以 上 的 大 管道 高炉 煤 气 测 量 中 根 据管 道 位 置特 点 选 择 了 同心 圆 孔 板 和 一 体 化 均 速 管 流量 计 , 较 长时 间运 行 , 经 检测 数 据都 较 稳 定 ; 别 是 一 体 化 均 速 管 流 量 计 带 反 吹 装 置 特 成 功解 决 堵 塞 问 题 为 钢铁 厂 脏 污流 体 ( 炉 煤 气 、 炉 高 焦 煤 气 、 炉 煤 气 ) 流量 测量 开辟 了 良好 前 景 。 转 的

在线检测锌层重量作为出厂指标的功能开发

在线检测锌层重量作为出厂指标的功能开发
时 的带钢 长度 L ; 本 次扫 描测 量得 到 的 D S锌 层重
量值 ( T O P ) D n ; 本 次 扫 描测 量 得 到 的 C E锌 层 重
的稳 定 性 , 镀 层 测 厚 仪 与检 化 验 测 量 结 果 的一 致 性, 在线 镀层 测 厚仪 测量 结果 上传 L J 3的功 能 开发 等 方 面 的具 体研 究 , 实 现 了 在 线镀 层 测 量 结 果 作
钢 卷 运 行 方 向
图 3 镀 层 测厚 仪 的测 量轨迹 及
后, 开展 了镀层 测厚 仪测 量数 据上 传 I J 3的功能 开 发, 其 中包 括 镀 层 测 厚 仪 及 I | l 、 L 2、 L | 3通 讯 电 文
和 数据 处理 功 能 的修 改 。 以镀层 测 厚仪 与 L l之 间 的通 讯 电文 和 数 据

( 编辑 : 马
艳)
为 热镀 锌产 品最 终镀 层 指标 的 目标 。 自项 目投用
以来 , 系统 运行 稳 定 , 有 效 提 高 了镀 层 重 量 指 标 的代 表 性 , 从 而 显 著 提 高 了 镀 层 重 量 检 测 的
速率 。
参 考 文 献
量值 ( T O P ) C n ; 本 次 扫描 测 量 得 到 的 WS锌层 重
5 结
镀层 重量测 量 点的 分布 情 况

本技 术 采用 机 组 产 品制 作 样 片 , 按 照 在线 镀
处 理功 能 的修 改 为 例 , 修 改 前镀 层 测 厚 仪 仅 将 整
层测 厚仪 和 离线 荧 光 光 谱 仪 对 测 量样 片 的要 求 , 分 步骤 分别 制作 测量 样 片 , 并 分别 进行 测量 , 实 现

水中锌自动在线分析仪

水中锌自动在线分析仪

系统概述:待测样品被送入到消解反应池后加入强氧化剂,随后进行紫外加热消解,再紫外光的照射下各种有机干扰物质被快速分解,同时所有形态的锌被统一氧化成二价锌,接着加入还原剂反应完过量的氧化剂,再调节溶液的酸度后加入特性显色剂进行显色反应,颜色的深浅与水样中的总锌含量成正比,通过光度法测量反应产物的吸光度值,从而得到水样中的总锌含量。

T8000-Zn水中锌自动在线分析仪是对各种行业水中锌浓度进行实时连续监测的仪器。

技术参数:测量方法:高温酸化消解;测量范围:(0.1—10)mg/L;测量准确度:<3%;重复性:<3%;零点漂移±0.05mg/L;量程漂移±10%;MTBF(无故障运行时间)≥720h/次;实际水样比对误差值±10%;测量方式:可实现多种选择;测量耗时:15—60min可任意设定;消解时间:5—30min,可任意设定;校正方式:自动定时校正或手动校正;试剂消耗:每次测量过程中每种试剂仅消耗1mL;仪器内部取样:采用注射泵;仪器外部取样:分别提供潜水泵和自吸泵两种方式;二次污染:所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放。

数据传输:提供4—20mA、RS232、RS485、GPRS等多种数据传输接口;环境温度:+5°C到+40°C;机械尺寸:550mmx1460mmx340mm;重量:约70kg;电源:(220±20)VAC/(50±0.5)Hz;功耗:约100W。

系统特点:1.紫外消解技术,能够缩短样品的测量时间同时去除了干扰物质,单次测量耗时不超过5min;2.化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足相关国家标准;3.T8000-Zn水中锌自动在线分析仪可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样;4.试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可延长核心部件寿命、降低用户使用成本;5.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能;7.在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。

测定锌镀层重量的规范方法

测定锌镀层重量的规范方法

测定锌镀层重量的规范方法
1总则
试样面积至少应为500Om2。

采用表面积5000m2的试样镀层溶解时损失的重量以g表示,乘200,就表示产品两面上每平方米锌重量,g
o
2试剂与溶液配制
试剂:
——盐酸(HC1,P20=1.19g/cm3)
——环六亚甲基四胺
溶液配制:
盐酸采用无离子水或蒸储水稀释,比例为一份纯HC1加一份水(50%稀释)。

然后增加环六亚甲基四胺,比例为每升稀释的HCI溶液加3.5g。

这种配制溶液相当适合于锌镀层或锌铁合金镀层,而且在镀层反应速度和精确度令人满意的情况下允许进行大量连续溶解。

3仪器
称样的天平精确度为0∙01g。

为进行试验,可采用缓冲(takeoff)装置。

4过程
以下步骤适于每个试样采用。

——如果需要,用有机溶剂去除试样的油脂,该溶剂不会腐蚀锌层,然后干燥试样;
—称量试样,精确度为0∙01g;
一一在室温下,(20℃〜25℃),把试样放在有环六亚甲基四胺抑制剂的盐酸
溶液中。

使试样在溶解中浸没,直到氢停止释放或只有少量气泡释放;
—腐蚀之后,在流水下刷洗试样,用布擦干,然后加热到约100℃,再冷却或用暖风吹干;
——称量试样,再精确到0.01g;
——测定镀层试样和没有镀层试样的重量差。

这个差,以克(g)为单位,它代表镀层重量m。

多全参数重金属在线分析报告仪使用说明书

多全参数重金属在线分析报告仪使用说明书

MOSEN HMS-9000多参数重金属在线分析仪使用说明书重要:使用分析仪前请仔细阅读致谢感谢您选择MOSEN产品—HMS-9000多参数重金属在线分析仪!它是一套先进、高灵敏度的重金属在线测定分析仪,它为您提供了一种高效、持久、可靠的对环境样品中重金属进行在线测定的解决方案。

HMS-9000多参数重金属在线分析仪是一套高度集成化的分析分析仪,采用专利的模块化设计。

同时其又具有界面友好、操作简便、易于维护等特点。

我们非常希望您在使用HMS-9000多参数重金属在线分析仪之前学习本手册,以帮助您更好的熟悉这套在线监测分析仪。

本手册详细描述了HMS-9000多参数重金属在线分析仪的使用方法、维护及注意事项。

再次感谢您的选择。

目录前言 (1)1产品介绍 (8)1.1概述 (8)1.1.1测量原理 (8)1.1.2性能参数 (10)1.1.3主要技术指标 (11)1.2仪器构成 (11)2安装 (16)2.1安装前检查 (16)2.2安装要求 (16)2.2.1安装环境 (16)2.2.2电源要求 (17)2.2.3机械安装 (17)2.3液路联接 (18)2.4电气联接 (19)2.5电源线联接 (20)3仪器操作 (21)3.1基本操作 (21)3.1.1开启仪器 (21)3.1.2关闭仪器 (22)3.1.3启动测量 (23)3.1.4停止测量 (23)3.2软件布局 (23)3.2.1界面布局 (23)3.2.2软件图标 (24)3.2.3菜单栏 (26)3.2.4工具栏 (26)3.2.5工作区 (26)3.2.6状态栏 (26)3.3界面操作 (27)3.3.1监测曲线界面 (27)3.3.2测量数据界面 (30)3.3.3查询测量数据 (32)3.3.4查看反应曲线 (34)3.3.5导出Excel (36)3.3.6系统状态界面 (36)3.3.7参数设置界面 (38)3.3.8报警信息界面 (42)3.3.9查询报警信息 (43)3.3.10系统诊断界面 (45)3.4其它操作 (45)3.4.1故障恢复 (45)3.4.2注销 (45)3.4.3日常维护 (46)3.4.4校准曲线 (49)3.4.5手动测量 (52)3.4.6用户管理 (52)3.4.7MODBUS设置 (54)3.4.8皮肤主题 (54)4仪器维护 (55)4.1日常维护 (55)4.2更换试剂 (56)4.2.1试剂维护频率 (56)4.2.2试剂更换步骤 (57)4.3维护电极 (57)4.3.1电极维护频率 (57)4.3.2玻碳电极打磨 (58)4.3.3金电极打磨 (60)4.3.4更换参比电极 (61)4.4校准蠕动泵 (62)4.4.1维护频率 (62)4.4.2校准步骤 (62)4.5更换管路 (64)4.5.1维护频率 (64)4.5.2更换蠕动泵管 (64)4.5.3更换样本阀管 (65)5常见问题及处理措施 (67)附录A 耗材规格 (68)前言使用本分析仪前,请仔细阅读并理解本说明书的内容,以便正确使用该分析仪。

镀锌层测试方法 点测法

镀锌层测试方法 点测法

镀锌层测试方法点测法摘要:一、引言二、镀锌层测试方法简介1.点测法概述2.点测法原理3.点测法适用范围三、点测法操作步骤1.试验准备2.试样制备3.测试操作4.结果记录与分析四、点测法注意事项1.仪器设备要求2.操作技巧与注意事项3.安全防护五、点测法在镀锌层检测中的应用案例六、总结与展望正文:一、引言镀锌层是金属材料表面防护的重要措施,能够有效防止金属腐蚀。

然而,镀锌层的质量检测一直是行业内的难题。

点测法作为一种常用的镀锌层测试方法,具有操作简便、检测速度快、成本低等优点。

本文将对点测法进行详细介绍,以期为镀锌层检测提供参考。

二、镀锌层测试方法简介1.点测法概述点测法,又称点滴法,是一种测定镀锌层厚度的方法。

它通过在待测金属表面滴上一定量的检测液,根据检测液在镀锌层表面的扩散速度和颜色变化来判断镀锌层的厚度。

2.点测法原理点测法的原理是基于检测液在镀锌层和基体金属表面的扩散速度不同。

当检测液滴在镀锌层表面时,由于镀锌层厚度不同,检测液在镀锌层表面的扩散速度也会有所不同。

通过观察检测液的颜色变化,可以判断镀锌层的厚度。

3.点测法适用范围点测法适用于各种镀锌层的厚度检测,特别是对于较薄镀锌层的检测具有较高的准确度。

此外,点测法还适用于相同材质、不同镀锌层厚度的比较试验。

三、点测法操作步骤1.试验准备根据检测要求,选择合适的检测液和仪器设备。

检测液可以是专门的镀锌层检测试剂,也可以是自制的水性或油性溶液。

仪器设备主要包括滴定管、秒表、量筒等。

2.试样制备从待检测的金属制品上切取适当大小的试样,清洁表面,去除油污、氧化皮等。

将试样固定在试验台上,确保测试面平整、无损伤。

3.测试操作用滴定管将检测液滴在试样表面,同时开始计时。

观察检测液在镀锌层表面的扩散情况,记录颜色变化的时间。

根据检测液的颜色变化和扩散速度,判断镀锌层的厚度。

4.结果记录与分析记录每组试样的检测结果,包括扩散时间、检测液浓度等。

根据检测数据,计算镀锌层的平均厚度,并进行分析。

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附件1:编号:上海梅山钢铁股份有限公司2011年度优秀论文申报登记表论文题目在线检测锌层重量作为出厂指标功能开发所属专业自动化仪表申报单位梅钢设备部上海梅山钢铁股份有限公司科学技术协会第一作者姓名魏运鹏性别男年龄29 学历本科工作单位梅钢设备部职称助理工程师联系电话65171 论文合作者姓名本论文发表情况:本论文已刊登在录用待发表刊物年期页上;本论文已在年月学术年会上发表是否经过涉密审查是论文摘要(作者本人填写)热镀锌产品带钢表面锌层重量通常由在线镀层测厚仪进行检测,通过反馈调节气刀压力,控制镀层厚度。

产品最终锌层重量指标由检化验采用X射线荧光光谱仪进行分析。

为提高镀层重量测量的代表性,本文对应用在线镀层测厚仪测量结果代替检化验测量结果的研究开发过程进行了详细阐述。

本人签名:魏运鹏2012年4月13 日分会或单位推盖章荐理年月日由注:1.本表一律用A4纸打印或用钢笔填写。

2.本表一式二份,一份交科协,一份留分会(单位)。

在线检测锌层重量作为出厂指标的功能开发魏运鹏(上海梅山钢铁股份有限公司,南京,210039)摘要:热镀锌产品带钢表面锌层重量通常由在线镀层测厚仪进行检测,通过反馈调节气刀压力,控制镀层厚度。

产品最终锌层重量指标由检化验采用X射线荧光光谱仪进行分析。

为提高镀层重量测量的代表性,本文对应用在线镀层测厚仪测量结果代替检化验测量结果的研究开发过程进行了详细阐述。

关键词:镀层重量、检测、镀层测厚仪、研究Reseaching of the online zinc coating weight measuring datato be the final dataWei yunpengAbstract:Coating weight of the hot galvanizating iron strip usually measured by the coating weight guage, feeding back to regulate the air knife pressure, controlling the coating weight.Final weight of the strip coating measured by the X-ray spectrum instrument. In order to enhance the representaion of the final coating weight,this paper discussed particularly the reserching process of using the online coating weight guage as the final coating weight measuring machine.Key words: Coating weight,Measuring,Coating weight guage,Reseach0 引言钢铁公司冷轧厂热镀锌产品表面锌层重量通常由在线镀层重量控制,离线检化验进行镀层重量检测,检化验检测结果作为产品最终锌层重量指标。

镀层测厚仪在线连续测量镀层重量相对于检化验头尾取样检测的方法更具有代表性,应用在线镀层重量检测结果作为产品最终镀层重量指标更能反映整卷产品的镀层质量情况,并有利于降低检化验的工作量为企业带来可观的经济效益。

本文重点从在线镀层测厚仪测量稳定性,镀层测厚仪与检化验测量结果一致性,在线镀层测厚仪测量结果上传L3功能开发等几个方面对在线检测锌层重量作为出厂指标的功能开发过程进行详细阐述。

1 镀层重量检测简介热镀锌产品表面锌层重量在线检测由镀层测厚仪进行测量,测量结果作为气刀镀层控制的反馈,根据镀层测厚仪的测量结果与设定镀层目标的偏差来调整气刀的压力和方向,从而将镀层重量控制在设定范围。

在线镀层重量检测原理示意图见图1。

图1 在线镀层重量检测原理示意图冷轧检化验采取带钢头尾样板,应用荧光光谱分析仪进行锌层重量检测,检测结果作为热镀锌产品锌层重量最终出厂指标。

2 镀层测厚仪测量稳定性试验为掌握镀层测厚仪镀层测量长期稳定性,确保镀层测厚仪测量数据上传质保书的数据稳定可靠,开展了镀层测厚测量数据仪长期稳定性统计工作。

通过每天对同一样板的同一位置测量一次镀层数据,统计30天内镀层测厚仪长期稳定性。

统计数据如表1:时间上探头下探头测量值(g/m2)测量值(g/m2)2010.12.10 73.3 72.8 2010.12.13 73.3 72.8 2010.12.14 73.3 72.8 2010.12.15 73.2 72.7 2010.12.16 73.2 72.7 2010.12.17 73.2 72.6 2010.12.20 73.2 72.7 2010.12.21 73.3 72.72010.12.22 73.2 72.62010.12.23 73.3 72.62010.12.24 73.2 72.72010.12.27 73.2 72.72010.12.28 73.4 72.82010.12.29 73.2 72.82010.12.30 73.4 73.1表1根据20天内数据分析,镀层测厚仪测量稳定性符合关于镀层测厚仪的B管理模式,即当60<监控样单位面积镀层重量≤100时,测量偏差≤±2.0g/m2(测量偏差为测量值与标准值之间的偏差。

由于监控样不是标准样,因此,此处的标准值是指镀层测厚仪校准后第一次测样板得到的数据)。

镀层测厚仪的测量稳定性符合镀层测厚仪测量结果作为产品最终镀层指标的条件。

3 镀层测厚仪与检化验测量结果一致性比对为保证镀层测厚仪与检化验测量方法具有同等测量精度,需要对两者测量结果一致性进行比对研究。

静态比对通过2种方法开展测量一致性比对:①机组取样,镀层测厚仪测量后,检化验在同一样片冲样检测镀层重量,将两者测量结果进行对比分析;②检化验制作标准样片,将标准样片四周冲样化验得平均值后,与镀层测厚仪对标准样片的测量结果进行比对。

通过静态比对试验,1#、6#样片镀层测厚仪上、下探头测量值与检化验测量值偏差最大值≤2.5g/m2,测量结果图2。

通过对比分析,常规生产规格40/40和70/70镀层重量的测量一致性的均满足关于镀层测厚仪和检化验测量一致性的管理要求。

图2为验证宝钢股份和梅钢镀锌机组在线镀层测厚仪与检化验测量结果的一致性,利用宝钢股份制作的标准样板,分别应用宝钢股份与梅钢的镀锌机组在线镀层测厚仪及实验室X荧光仪进行了交叉比对试验,试验结果见表3(单位g/m2):样板号宝钢在线梅钢在线宝钢实验室梅钢实验室平均最大值最小值极差40-4 40.5 40.4 40.440.7 40.5 40.7 40.4 0.3 50-3 54 53.4 53.754.9 54.0 54.9 53.4 1.5 60-7 68.7 67.6 67.868.6 68.2 68.7 67.6 1.1 70-2 78.2 76.9 76.675.6 76.8 78.2 75.6 2.6 90-2 99.5 98.1 99.3 99.0 99.0 99.5 98.1 1.4 140-13 145 145.7 148.6147.4 146.7 148.6 145.0 3.6表3说明:在线数据取镀锌机组镀层测厚仪上探头与下探头测量结果的平均值。

通过对交叉试验结果的对比分析,宝钢股份与梅钢镀锌在线镀层测厚仪、实验室X荧光仪对各种规格镀层标准样板的测量结果基本一致,满足镀锌产品镀层重量控制的要求。

4 镀层测厚仪测量数据上传L4功能开发对镀层测厚仪测量稳定性、测量结果与检化验一致性进行反复验证,证明镀层测厚仪测量结果具备作为镀层产品最终指标后,开展镀层测厚仪测量数据上传L4的功能开发。

功能开发包括镀层测厚仪及L1、L2、L3通讯电文和数据处理功能的修改。

本文仅对镀层测厚仪与L1间通讯电文和数据处理功能的修改进行阐述。

镀层测厚仪与L1间通讯电文和数据处理功能修改前,镀层测厚仪仅将整卷带钢镀层重量的平均值、最大值、最小值,对带钢每一处的镀层情况没有显著体现,不满足作为最终镀层指标的要求。

通讯电文修改后,实现了以下功能:每一次单程扫描结束后,共有9个有效测量数据上传,分别是:①本次扫描开始时的带钢长度L②本次扫描测量得到的DS锌层重量值(TOP)Dn③本次扫描测量得到的CE锌层重量值(TOP)Cn④本次扫描测量得到的WS锌层重量值(TOP)Wn⑤本次扫描测量得到的锌层重量平均值(TOP)Tn⑥本次扫描测量得到的DS锌层重量值(BOT)Dn⑦ 本次扫描测量得到的CE 锌层重量值(BOT )Cn ⑧ 本次扫描测量得到的WS 锌层重量值(BOT )Wn ⑨ 本次扫描测量得到的锌层重量平均值(BOT )Tn检测的Dn 、Cn 、Wn 值分别是带钢传动侧距边部10-60mm 区域测量平均值、距带钢中央±25mm 区域测量平均值、距带钢工作侧边部10-60mm 区域测量平均值。

5 结论本技术采用机组产品制作样片,按照在线镀层测厚仪和离线荧光光谱仪对测量样片的要求,分步骤分别制作测量样片,并分别测量,实现了被测样片的统一。

通过在线镀层测厚仪测量稳定性,镀层测厚仪与检化验测量结果一致性,在线镀层测厚仪测量结果上传L3功能开发等具体研究,实现了在线镀层测量结果作为热镀锌产品最终镀层指标的目标。

自项目投用以来,系统运行稳定,有效提高了镀层重量指标的代表性,提高了镀层测量结果的效率。

参考文献[1] 冉亚斌,陈福亮.X 光测厚仪在轧制过程中的应用[J].云南冶金,2004,33(5):59-60. [2] 宁涛,吕智斌,金钊.X 光测厚仪原理与系统应用[J].中国新技术新产品,2009,13:3-3. [3] 徐卫国.X 射线测厚仪在双机架可逆式冷轧机中的应用[J].仪表技术与传感器,2007,12:30-31.钢卷运行方向。

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