各种仪器的结构原理图

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测振仪

测振仪

2 测振仪一.测振系统振动特征参数:有振幅,振动速度,振动加速度,振动频率、相位,结构的振型、阻尼,激振力,动应力等等。

振动测量系统的组成: 通常由传感器、信号处理和放大、记录、显示和数据处理设备组成。

振动测量系统的分类:机械测量、电测和光学测量系统。

电测系统: 灵敏度高,频率范围和动态线性范围宽,便于分析与控制。

下面是其系统框图:二.测振仪分类:机械式,惯性式,电动式测振仪。

常用电动式。

1.电磁式测振仪(速度传感器)结构:永久磁铁,线圈框架,片状弹簧,结构原理图如下:感应电动势e:式中:B—线圈处磁感应强度L—线圈中的导线长度dx*/dt—线圈和磁铁间的相对速度2.电感式测振仪(位移传感器)结构原理: 外壳的铁芯上绕有电磁线圈,通以高频交流电,由软弹簧支撑的大惯性质量与铁芯间有δ间隙.振动时,δ变化→线圈周围的磁通变化→电动势变化对调制波形滤波后可得δ(近似于外壳位移)的变化曲线。

3.电容式测振仪(位移传感器)结构原理: 平弹簧与定片构成电容的两极,惯性质量与平弹簧相连,定片随基座,见下图:电容变化量:式中:ε- 空气的介电常数S –电极相对面积δ 、δ0–振动与静止时的电极间距特点: 可测10 – 500Hz的振动位移灵敏度高,结构简单温湿度对测量影响大.4.压电式测振仪(加速度传感器)结构原理: 惯性块,片簧,压电晶体(钛酸钡,镐钛酸铅,石英),压紧旋盖,电极压电晶体预压紧力的控制。

特点: 量程大,灵敏度高,体积小,质量轻,受温湿度影响较大,需和高阻抗的前置放大器配用。

便携式测振仪型号:CN60M/M183484库号:M183484便携式测振仪CN60M/M183484更多信息>>>CN60M/M183484,便携式测振仪可以同时显示位移、速度、加速度,测振仪采用压电式加速度传感器,测振仪把振动信号转换成电信号,通过对输入信号的处理分析,便携式测振仪显示出振动的加速度、速度、位移值,测振仪并可用打印机打印出相应的测量值。

大坝安全监测-2(仪器原理)课件

大坝安全监测-2(仪器原理)课件
n 功能型光纤传感器是利用光纤本身的特性把光 纤作为敏感元件,所以也称传感型光纤传感器, 或全光纤传感器。
n 非功能型光纤传感器是利用其它敏感元件感受 被测量的变化,光纤仅作为传输介质,传输来 自远处或难以接近场所的光信号.所以也称为 传光型传感器.或混合型传感器。
n 光纤传感器与传统的各类传感器相比有一系列独特的优 点,如灵敏度高,抗电磁干扰、耐腐蚀、电绝缘性好, 防爆,光路有可挠曲性,便于与计算机联接,结构简单, 体积小,重量轻,耗电少等。
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第二章 大坝安全监测仪器的 基本原理和特点
n 思考题 u 1.大坝安全监测仪器的基本要求。 u 2.大坝安全监测系统的基本构成。 u 3.简述差阻式、振弦式仪器工作原理 及优缺点。 u 4.电阻应变片式传感器的基本原理及 测量过程。
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第二章 大坝安全监测仪器的 基本原理和特点
n §1大坝安全监测仪器的基本要求
u 仪器性能长期稳定。 u 仪器要具备一定的观测精度。 u 仪器的防潮密封性能良好。 u 仪器结构牢固。 u 易于安装、能够遥测、费用合适。
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n §2大坝安全监测系统的基本构成 u 一个监测系统主要由现场的监测 仪器、导线、采集测控单元(集线 箱)、接受仪表(二次仪表)、通 讯装置、计算机及其相应的监测软 件等构成。 u下图为监测系统的基本结构图。
u 优点:1.结构简单可靠 2.传感器设计、制造、安装简便 3.钢弦蠕变极小、零点稳定
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钢弦式仪器原理图
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钢弦式应变计
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钢弦式点焊应变计(钢板计)
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钢弦式钢筋计
13பைடு நூலகம்
钢弦式渗压计
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钢弦式测缝计
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钢弦式钢索计

(光学测量技术)第2章常用光学测量仪器及基本部件

(光学测量技术)第2章常用光学测量仪器及基本部件
一、 平行光管的光学原理图 图 2.1 所示为典型的平行光管光学原理图。
图 2.1 典型的平行光管光学原理图
第2章 用光学测量仪器及基本部件 二、 平行光管的基本结构及主要组成部分 图 2.2 所示为国内常用的 CPG — 550 型平行光管光路
结构示意图,并附有高斯目镜和可调式平面反射镜。
图 2.2 CPG — 550 型平行光管结构示意图
第2章 用光学测量仪器及基本部件
1. 物镜 物镜是平行光管中起折光作用的元件。它把自分划板上 的物点发出的发散光束变成平行光束射出,从而给出无限远 的“点”目标,即把有限远的物转化为无限远的目标。
第2章 用光学测量仪器及基本部件
根据使用要求的不同,物镜有多种形式,例如:孔径较 小,要求不太高时,使用一般的双胶合物镜;当孔径较大时, 胶合很困难,一般用双分离的形式,即两片互相分离的镜片 构成物镜;在某些应用场合,希望能调节(改变)物镜的焦距, 就要设计可调焦距物镜;对于要求较高的物镜,同时要求复 消色差,这时使用复消色差物镜;当要求大视场时,则可使 用照相物镜作为平行光管的物镜;在某些要求特大孔径、长 焦距的情况下,透射式常难于实现,就可采用反射面作为物 镜,即所谓的反射物镜。
第2章 用光学测量仪器及基本部件
1. 自准直法的调校原理 用自准直法调校平行光管,是将平行光管的分划板配上 带有分划板照明装置的目镜构成所谓自准直目镜(见 2.2 节), 该自准直目镜和平行光管物镜就构成了自准直前置镜。将 该准直前置镜对向一个标准平面反射镜,并用分划板的分划 对反射像调焦,实现自准直,从而达到校正的目的。其原理 见图 2.4 。 调焦完毕,就认为平行光管已调校好。
自准直法有较高的精度,并且除了标准平面反射镜外, 不需要其它标准设备,而在通常的孔径下,标准平面反射镜 也是不难找到的,因此自准直法是平行光管调校中的重要方 法。

技术10种浮子液位计的结构图,看看你都认全了吗

技术10种浮子液位计的结构图,看看你都认全了吗

技术10种浮子液位计的结构图,看看你都认全了吗浮子液位计是一种常用的液位测量仪器,是利用浮力中恒浮力原理工作的,通过漂浮在液面上的浮子来实现测量。

产品具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。

今天小七主要来介绍一下浮子液位计的结构形式,希望可以帮助广大七友们更好的了解和应用该类液位计。

1.平衡式利用滑轮和索具将一个处于容器外部的平衡力,如配重或发条,与处于容器内部的浮子连接起来。

当浮子随液面做上下运动时带动索具、滑轮或配重或发条一起运动,通过检测这种运动中的位移或转动来在容器外部读取液位。

浮标液位计这类液位计在大型储罐上应用较多,常见有:浮标液位计、钢带液位计等。

2.杠杆式设置一个杠杆并将支点设置在容器壁上,将浮子固定在杠杆位于容器内侧的一端,当浮子随液面做上下运动时带动杠杆位于容器外的另一端运动,或者带动支点转动,通过检测这种运动中的位移或转角可以容器外部读取液位。

这类液位计由于其结构特性导致抗外力能力较强和具有高可靠性,所以常用在移动容器上或制作成液位开关。

常见有:船用液位计、浮球开关等。

浮球开关3.连杆式在浮球上部设一连杆,当浮球上下运动时带动连杆同步上下运动,并在连杆上端读出液位。

这类液位计适用于液面低于人员操作高度(如地下水池)的液位测量。

4.导杆式将浮子做成环形套在一根导杆上,浮子随液位变化沿导杆做上下运动。

在浮子内部置一永久磁性物体,同时在导杆内部设置磁敏元件,由磁敏元件检出浮子位置并转为与其相对应的代表液位高低的电信号输出。

这类液位计在容器内介质存在剧烈运动时表现较好,在仅需远传信号不需要现场液位标尺式指示的时候具有结构简单的特点。

同时是目前在命名上采用“浮子液位计”较多的类型。

5.连通管式在容器外侧设一垂直管道,上下通过管道与容器相连,根据连通管原理当容器内存有液体时,液体会进入垂直管道,并与容器内的液面等高。

这时在管道内置一浮子,则浮子的位置可以反映容器内液面。

这类液位计由于浮子设置在容器外面,不受容器内液体水平移动的影响。

生化分析仪基本原理与结构

生化分析仪基本原理与结构

图1-4
玻璃板相对的两面刻有对称的槽,由边缘向中心呈螺旋状环绕。两块板合拢时,上下槽合成一圆形孔道,液体可从一端流入而从另一端流出。透析时,在两块板之间夹一层透析薄膜,则在膜上下各形成一个管道。图1-4中的样品和第一试剂从上侧管道通过,而第二试剂则从下侧管道通过。此时小分子物质透过膜进入下侧管道与第二试剂反应,而样品中的蛋白质则作为废液从上侧管道流出。
02
系统自动识别样品架及样品编号,识别试剂、校准品及其批号、失效期,有的还可识别校验校准曲线等信息。
01
反应系统: 反应盘:装载一系列反应比色杯(cuvettes),多为转盘形式。反应测定过程中按固定程序,在加样臂、加液臂、搅拌棒、光路和清洗装置之间转动。有的仪器在反应杯中完成反应后再吸入比色杯比色,现在更常见的是反应和检测同在比色杯中进行,效率更高,尤其适用于连续监测法。比色杯多采用硬质石英玻璃、硬质玻璃、无紫外光吸收的丙烯酸塑料等,
01
生化分析仪的种类较多,可从不同的角度进行分类:
02
按反应装置的结构可分为连续流动式、分立式和离心式3类。
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按自动化程度可分为全自动、半自动和手工型3类。
04
按同时可测定项目可分为单通道和多通道两类。单通道每次只能检测一个项目,但项目可以更换。多通道每次同时可以测多个项目。
按仪器的复杂程度及功能可分为小型、中型和大型3类。小型一般为单通道、半自动及专用分析仪;中型为单通道(可更换几十个项目)或多通道,常同时可测2~10个项目;大型均为多通道仪器,同时可测10个以上项目,分析项目可自选或组合,不仅能进行临床生化检验,而且可进行药物监测及进行免疫球蛋白的测定。
这类仪器中,样品和样品之间可以用空气来隔离,也可以用空白试剂或缓冲液来隔离。用空气分隔的叫空气分段式系统,用空白试剂或缓冲液分隔的叫非分段式系统。

楔形流量计结构和原理

楔形流量计结构和原理

楔形流量计结构和原理流量计是一种用于测量流体流量的仪器。

在工业生产中,流量计广泛应用于石油、化工、食品、医药等领域。

楔形流量计是一种常见的流量计,具有结构简单、使用方便、精度高等特点,被广泛应用于各种流量测量场合。

一、楔形流量计的结构楔形流量计主要由测量管、楔形件、传感器、显示部分等组成。

测量管是流量计的主体部分,用来引导流体流动。

楔形件是流量计的核心部件,其结构如图1所示:图1 楔形流量计楔形件结构示意图楔形件主要由楔形板和楔形角度组成。

楔形板与测量管内壁呈一定的角度,使流体流过楔形板时发生偏转,形成压力差,压力差与流量成正比。

楔形角度是指楔形板与水流方向的夹角,通常为20度或30度。

传感器是用来检测楔形件所产生的压力差的。

传感器一般采用压电传感器或电阻式传感器。

压电传感器的原理是当压力作用于传感器上时,会产生电荷,产生的电荷与压力成正比。

电阻式传感器的原理是当压力作用于传感器上时,传感器内部的电阻值发生变化,变化的电阻值与压力成正比。

显示部分是用来显示流量大小的。

显示部分一般采用数字式显示器或指针式指示器。

数字式显示器可以直接显示流量大小,精度高,易于读取;指针式指示器则需要进行校准,精度相对较低。

二、楔形流量计的工作原理楔形流量计的工作原理是利用楔形板与水流的相互作用,测量流体的流量。

当流体流过楔形板时,会发生偏转,形成压力差。

压力差与流量成正比,通过传感器检测压力差,再经过计算,即可得到流量大小。

楔形流量计的流量计算公式如下:Q=k×C×A×(2gΔP)1/2其中,Q为流量,k为流量系数,C为修正系数,A为测量截面积,ΔP为楔形件两侧的压力差,g为重力加速度。

流量系数k是楔形流量计的重要参数,它与楔形角度、楔形板的长度和宽度、流体的密度和粘度等因素有关。

修正系数C是用来修正流体在管道中流动时的影响因素的,如流体的雷诺数、流体的黏度、管道的壁面粗糙度等。

三、楔形流量计的优缺点楔形流量计具有以下优点:1. 结构简单,操作方便,易于维护。

压力测量仪表原理及结构

压力测量仪表原理及结构

压力表工作原理及结构用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。

垂直均匀地作用于单位面积上的力称为压力,又称压强.压力表可以指示、记录压力值并可附加报警或控制装置.仪表所测压力包括绝对压力、大气压力、正压力(习惯上称表压)、负压(习惯上称真空)和差压。

图1各种压力间的关系表示各种压力间的关系。

工程技术上所测量的多为表压。

压力的国际单位为帕(Pa)。

压力的其他单位还有:工程大气压(kgf/cm2)、巴(bar)、毫米水柱(mmH2O)、毫米汞柱(mmHg)(即托)等。

压力是工业生产中的重要参数。

如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。

在某些工业生产过程中,压力还直接影响产品的质量和生产效率,如生产合成氨时,氮和氢不仅须在一定的压力下合成,而且压力的大小直接影响产量高低。

此外,在一定的条件下,测量压力还可间接得出温度、流量和液位等参数。

弹性式压力测量仪表利用各种不同形状的弹性元件在压力下产生变形的原理制成的压力测量仪表.弹性式压力测量仪表按采用的弹性元件不同分为弹簧管压力表、膜片压力表、膜盒压力表和波纹管压力表等;按功能不同分为指示式压力表、电接点压力表和远传压力表等。

这类仪表的特点是结构简单,结实耐用,测量范围宽(—0。

1~1500兆帕),是压力测量仪表中应用最多的一种。

一、压力表1。

1、压力表的工作原理弹簧管压力表又称为波登管压力表。

压力表中的弹簧的自由端是封闭的,它通过拉杆带动扇形齿轮转动。

测压时,弹簧管在被测压力作用下产生变形,因而弹簧管自由端产生位移,位移量与被测压力的大小成正比,使指针偏转,在度盘上指示出压力值。

如果表壳内通有大气,压力表测出的压力为正压或负压;如果将表壳密封并抽真空,压力表测出的压力就是绝对压力。

弹簧管压力表带有隔离装置时,尚可测量温度较高或腐蚀性、粘稠状、易结晶和粉尘状介质的压力.在精确度较高(如0。

25级以上)的弹性式压力测量仪表中,弹性元件多用恒弹性合金以至石英玻璃制成。

AFS系列电原理图简介精讲

AFS系列电原理图简介精讲
• 注射泵进样的优缺点
优点: * 消除了蠕动泵进样的缺陷,改善了仪器的检出
限和精密度 * 自动配置标准曲线和稀释高浓度样品,提高
了仪器的自动化程度 * 自动去除还原剂产生的气泡 * 省气、省试剂 缺点:
结构复杂,成本较高
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统
• 蠕动泵进样精度测试
一、氢化物发生—原子荧光的方法原理
*氢化物发生—原子荧光的方法特点
(1)灵敏度高、检出限低,目前常被测定的11个元素的 检出限可达到10-10~10-13水平。
(2)精密度好,一般RSD<1%。 (3)线性范围宽,可达到3~4个数量级。 (4)分析元素与基体有效分离,光谱和化学干扰少。 (5)可以进行多元素同时测定。 (6)易于和HPLC、GC、FIA等技术联用,实现在线和
他二者的检出限低些 分析线若在400nm以上时,则原子发射光谱
法的检出限比其他二者低些
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子荧光光谱分析的优点
(1)灵敏度(相对荧光强度)较高,检出限低 (2)谱线比较简单,光谱干扰少,采用日盲光电
倍增管,可制作非色散原子荧光分析仪 (3)可同时进行多元素测定 (4)分析曲线的线性较好,线性范围较宽
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子吸收—荧光—发射之间的关系
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子吸收—荧光—发射之间的关系
原子荧光光谱仪器的结构原理
• 原子吸收—荧光—发射之间的关系
一般情况下 分析线在300~400nm之间,这三种方法的检
出限大致相似 分析线若在300nm以下,原子荧光光谱比其
二、AFS-800系列、AFS-900系列仪器结构-氢化反应系统
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弹簧压力表资料收集:
弹簧管压力表一端是固定的,一端是封闭的。

被测压力有接头上方扩张。

自由端的弹性变形位移通过2
的刻度标尺上显示出被测压力的数值。

活塞式压力计资料收集:
工作原理
活塞式压力计是一种标准压力测量仪器,也是一种压力发生器。

作为压力发生器使用时,则用阀切断测量部分通路,在b阀上端接被检验的工业用压力表,在
变工作液压力,比较两只压力表上的指示值,进行压力表的检验。

标准孔板流量计资料收集:
工作原理
充满管道的单相流,当它流经管道中的节流件时,流束将在节流处形成局部收缩,部分流体的压力位能转变为动能,使得流速加快,静压力降低,于是在节流的上下游产生了压力差。

通过检测流体
CW-430型双波纹差压计资料收集模板
旋进旋涡流量计资料收集:
工作原理
在壳体中有一轴流式叶轮,当气体流经流量计时驱动叶轮旋转,其转速与流量成正比,叶轮转动的次数通过机械传动机构传送到计数器,计数器把叶轮转速累计成对应的气体工况体积流量直接显示出来。

容积式流量计资料收集:
工作原理
超声流量计资料收集:
工作原理
两个能发射和接收声脉冲的探头安装在管道一侧或两侧,其中一个探头发射超声波脉冲被另一个探头接收。

这样,两个探头构成了声道。

在几毫秒内两个探头轮流发射和接收超声波脉冲,沿顺流方向的声道传播的超声波脉冲和气流速度分量叠加,声速越大,沿逆流方向声道上的超声波脉冲的速度要减去一个气体流速的速度分量,声速越小,这样就形成了顺流方向和逆流方向传输时间的时间差,根据时间差就可以计算。

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