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运动粘度测定仪 运动粘度测试方法 DPI石油产品运动粘度测定仪

发布时间:2022/02/23 10:52:52 发布厂商:青岛华能远见电气有限公司 >> 进入该公司展台
运动粘度测定仪 运动粘度测试方法 DPI石油产品运动粘度测定仪直线位移传感器(电子尺)的应用领域注塑机、压铸机、吹瓶机、液压机、鞋机、砖机、砌垛机、陶瓷机械、列车轨距监测、橡胶机、轮胎硫化机、压延机、五金机械(监控模具厚度变化和平衡)、皮革机械、比例阀、长行程钻管机、弹簧机械、木工机械、板材设备、印刷机械(刷辊运动、裁纸等)、钢厂轧辊调节、机械手、自动门(列车及大厅)、裁床(裁钢管、木板、线材等)、桥梁监测、煤炭设备(掘进机、坑道支架、塌方监测等)、地质监测(如:塌方、溃堤)。正确设置燃料系数中的O2参考值只有在根据国标规定正确设置燃料系数中的O2参考值才能保证读取的气体浓度值mg/m3的准确性,否则测量值将无参考意义。中心点的选择采样烟气时候需要将烟气前端放置在烟气中心点,才能保证测量值具有代表性,才能正确分析燃烧运行工况。此烟气中心点非几何中心点,而是测点截面上的烟气温度的点。那么需要移动位置同时查看温度值,进而确定测量点并固定烟气。采样点的密封性采样孔和之间空隙对于负压情况而言可能会引起测量值的偏低,那么用户可以根据现场实际情况采取适当的密封措施保证测量值的性。
HN9010A 运动粘度测定仪

本仪器是依据标准《GB265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。本仪有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的终结果。本方法适用于测定液体石油产品(指牛顿液体)的运动粘度,其单位为m2/s,通常在实际中使用为mm2/s。动力粘度可由测得的运动粘度乘以液体的密度求得。
本方法是在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度。该温度下运动粘度和同温度下液体的密度之积为该温度下的动力粘度。
二、主要功能与特点
1.液晶屏幕,汉字显示,清晰明了,操作简便。
2.键盘设定粘度计常数、控制温度值、微调温度值、试验次数等参数,仪有记忆功能。
3.采用进口传感器,数字PID控温技术,控温范围宽,控温精度高。
4.不掉电日历时钟,开机自动显示当前时间。
5.网络通讯,遥控、汇表可选功能。
6.触摸式感应按键,手感好,使用寿命长。
7.实验次数1到6次可调,方便您的实验。
8.实验记录可保存,方便以后查看。
三、技术指标
1.液浴孔数:4孔
2.控温范围:室温—100℃
3.控温精度:≤±0.1℃
4.输入电源:AC220V±10V  50Hz
5.加热功率:800W
6.试验次数:1到6次可调
运动粘度测定仪 运动粘度测试方法 DPI石油产品运动粘度测定仪

四、使用条件
1.环境温度:0℃~40℃
2.相对湿度:<80%
五、仪器结构
A:搅拌电机  B:保温罩  C:液晶屏幕  D:键盘  E:电源开关  F:丝座  G:电源插座  H:打印机  I:红色指示灯  J:绿色指示灯
注意:无打印机的型号,H、I、J项没有。
主要由加热管、毛细管、试验架、搅拌电机、机箱恒温浴缸、照明灯、电气控制部分、计算机接口、液晶屏幕、键盘等组成。
六、控制面板结构
仪器面板上有6个感应触摸白板按键,不同的界面,键的功能不同。键的上面液晶上对应显示该键的功能。
七、操作过程
1.开箱后,检查仪器是否完好无损,备件是否齐全,然后将仪器安放到通风良好无阳光直射的地方,装好附件,注意浴液倒入的量使液面距离上盖下沿20mm处。
2.查看仪器上盖的水平仪,旋转仪器下部的四个螺柱,直到水平仪水平。
3.插上电源,接通电源开关,仪器液晶显示画面如下图所示:
按“参数”下面的白板按键,可以进入参数设置画面;
按“时钟”下面的白板按键,可以进入系统时钟设置画面;
按“记录”下面的白板按键,可以进入试验记录查询画面;
按“测定”下面的白板按键,可以进入运动粘度测定画面;运动粘度测定仪出厂时,浴液温度设定为40℃,开机进入测定后显示实时浴液温度,如想修改设定的浴液温度,可按“参数”键进入修改。
运动粘度测定仪 运动粘度测试方法 DPI石油产品运动粘度测定仪
4.参数设置:
按“参数”下面的白板按键,出现如下图所示的画面,可以更改参数:
5.时钟设置:
按“时钟”下面的白板按键,出现如下图所示的画面,可以更改系统时钟:
6.查看实验记录:
按“记录”下面的白板按键,出现如下图所示的画面,可以查看历史实验记录:
7.测定
参数设置完后,按“测定”下面的白板按键,出现如下图所示的画面,进入测定选择画面,并开始加热:
运动粘度测定仪 运动粘度测试方法 DPI石油产品运动粘度测定仪没考虑现在应用广泛的多级,多片摆线轮,多曲柄轴的传动精度的影响。在误差分析上只考虑到了针齿直径的影响、及参数对回转误差、扭转振动的影响关系。但并未考虑其双级、多片摆线齿轮、多个曲柄轴的结构中。使用此几何方法计算是比较困难的。之后日本的研究员日高照晃就开始了这方面的研究。主要考虑了多级传动,多摆线齿轮传动和多曲柄轴结构。并采用了一种质量弹簧的等价模型理论。构造了摆线行星齿轮结构的回转传动误差的数学模型。
运动粘度测试方法
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