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第第页气体检测仪选用原则检测仪是如何工作的气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,紧要是指手持式/固定式气体检测仪。紧要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。气体检测仪应用领域广泛,

气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,紧要是指手持式/固定式气体检测仪。紧要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类。

气体检测仪应用领域广泛,覆盖了工业、农业、交通、科技、环保、国防、航天航空及日常生活等各方面。通常,工业过程气体监控分析仪器划归分析仪器领域,常见的气体检测仪器仪表通常小型化、便携或固定式、独立工作或联成网络,广泛适用于石油、化工、冶金、采矿、制药、半导体加工、喷涂包装等工业现场和家庭、商场、液化气站、煤气站、加油站等民用/商用需防火防爆、防备中毒、空气污染的场所,以及农业温室气体检测、沼气分析和沼气安全监控和环保应急事故、恐怖攻击、不安全品储运等方面。

气体检测仪选用原则:

一、明确检测目的,选择仪器类别简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。所谓测爆是检测不安全场所可燃气含量,超标报警,以避开爆炸事故的发生;测毒是检测不安全场所有毒气体含量,超标报警,以避开工作人员中毒。测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。

不安全场全部害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。前两种情况简单确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况假如有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。

二、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式)生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测报警仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项紧要内容。

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轴承故障检测仪是集冲击脉冲仪、振动仪和听诊器于一体的多功能设备故障诊断仪器。原理关于振动的检测:速度,加速度,位移值的测量关于轴承的检测:由于轴承本身结构是内外圈加中心的滚珠的"铁与铁"的摩擦,所以轴承检测仪采集的是真正的轴承信号。作用振动测量可测量振动速度,加速度和位移值。当保持振动速度读数时,仪器立刻比较内置的ISO10816—3振动标准,自动指示机器报警状态。轴承状态检测可测量轴承状态BG值和BV值,它们分别代表高频振动的加速度和振动速度有效值。当保持轴承状态读数时,仪器按内置的阅历法则自动指示轴承报警状态。轴承温度测量内置非接触红外测温传感器和激光指示器,可便利的测量轴承温度技术指标输入:100mV/gIEPE型振动传感器,80cm一体电缆和BNC接头振动测量:加速度0—20g峰值,频率范围10—12,000Hz速度0—200mm/s有效值,频率范围10~1,000Hz位移0—2000um峰峰值,频率范围10~1,000Hz轴承状态:BG值0—20g有效值,频率范围1~12kHzBV值0—200mm/s有效值,频率范围1~12kHz精度:+/—5%报警:内置ISO10816—3机器振动标准评价振动速度报警状态内置轴承状态阅历值标准评价轴承报警状态红外测温:—20~120℃,激光点指示目标,同时显示环境温度显示:单色图形液晶LCD,128x64点阵,LED背光电源:锂离子充电电池,3.6V1700mAh,充电时间3小时,一次充电可连续使用48小时以上。使用温度:—10~50℃尺寸:长115mmx宽70—80mmx厚25mm重量:220克,含传感器和电缆应用可用来检查旋转机械的运行状态,从而探测出机械故障并为有效的防备性检修供应数据。可广泛应用于航空航天、冶金、化工、轻工、船舶制造等领域。

原理

密封测试仪连接到一个测试室,特别设计来容纳需要被检测的包装。包装被置于要被抽真空的试验腔内。单或双真空传感器技术用于监控测试室为两个层次的真空状态同样也监测预定测试时间段的真空变化,真空和相对真空的变化暗含了包装中存在的泄漏和缺陷。

气体密封性能检测原理

理想气体状态方程

在一般物理学的概念上,通常任何物质都具有固态、液态和气态,而气态是物质存在的各状态中较特别的状态,它本身既无确定形状、也无确定体积,它的形状和体积完全取决于盛装气体的容器。任意数量的气体都能被无限地膨胀而充分于任何形状大小的容器之中。

为了对气体进行客观细致的讨论,需要对客观气体分子进行一些假设限定,这些经过限定了的气体称为"理想气体"。而描述"理想气体"状态变化规律的数学议程式,称为"理想气体的状态方程"。即:

PV/T=R

式中R是气体普适常量,即对全部气体均普遍适用的常量。

对于质量为M,分子量为的气体,则表述为:

PV=M/RT

式中常量R的数值取决于P,V,T等所用的单位。在国际单位制中,P的单位用Pa,V用m3,T用K,则R=8.314J/K.mol。

盖吕萨克定律

从理想气体状态方程可以推导出,确定质量的气体,在压强不变的情况下,它的体积跟热力学温度成正比。

即:若P1=P2,则:V1/T1=V2/T2

上式中P1、V1、T1表示气体在初始状态下的压力、体积和温度;P2、V2、T2表示该气体在终状态下的压力,体积和温度。这个方程表明确定质量的气体,不管其状态如何变化,它的压强和体积的乘积除了温度,所得之商始终保持不变。这就是接受气体对工件进行密封性能检测的基本原理。

工件泄漏检测和判定

假设有一个被测工件(或物体)的内腔容积是V,腔内压力是P,在温度恒定的情况下,经过几秒或几十秒后,它的内腔容积没有变化,而腔内压力下降了一个确定值△P,这时我们就可以判定该工件气体密封性能不好,或者叫做"有泄漏工件"。否则认为该被检测工件气体密封性能良好或叫做"无泄漏工件"。在实际工业生产过程中,无泄漏工件是极少的。在实际检测过程中,通常总是依据该工件实在的应用环境条件和状态给出一个允许泄漏值,当工件泄漏值小于该值时则认为该工件"无泄漏"称为合格品。只有工件泄漏值大于该值时才认为"不合格"或"严重泄漏"。

漏孔、漏率和漏率的国际单位

工件有泄漏,必定有"漏孔"。这里通常指的漏孔是特别微小的,其截面形状也各不相同,漏孔漏气的路径也各式各样。

漏孔常常显现在物质组织疏松、裂纹、裂隙、应力集中、弯折、可拆卸等部件。大多数是由于加工工艺不合理,结构不合理、安装不合理等原因造成的。

漏孔的几何尺寸是很微小的,因此它不能用我们的肉眼所觉察,加工漏气路径又各式各样,截面形状又很多而杂,所以漏孔的大小极难用它的几何尺寸来度量。

由气体定律PV=M/RT可知,当温度确定时,气体的质量可以用气体的压强和体积的乘积PV(即气体量)来表示,而PV又是简单测量的,所以"漏孔"的大小可以用单位时间泄漏的气体量(PV)来表示,称为漏率。其物理意义为:压强x体积/时间。漏率的国际单位为"瓦特"(W)或Pa.m3/s。1W=1Pa.m3/S=103Pa.L/S=7.5Torr.L/S。漏孔的漏率也就是通过漏孔的气体流量,这个气体流量受环境温度、漏孔两端的压差(即工件内外压差)和气体各类等因素的影响。从漏率单位的量纲我们可以看到:由于1Pa=1N/m2,1J=1N.m;因此1Pa.m3/S=1J/S=1W。

由此可见PV单位表示的流量本质上就是单位时间穿过某一截面的能量,它并不是气体分子本身携带的动能或位能,而是使气体分子通过某一截面流动所需的能量。

气密仪检测工作原理

气密仪依据检测方式不同紧要可分为直压式和差压式两大类。

当谈到为产品做微量检测时,我们可能会想到称量用的天平。

直压方式检测相当于用电子天平进行微量称量。若有一个充分气的气球(相当于被测工件),在电子天平上称出质量后,若气球(被测工件)有泄漏则电子天平称出的质量会削减,这两次称量有一质量差,这个质量差就是气球(被测工件)的泄漏量。

直压方式检测泄漏的过程与此极为相像:

直压型气密仪检测操作过程是这样的:对工件的被测容腔在确定压力条件下(实在压力参数由生产线检测工艺规程决议)进行充气、保持确定时间后,切断被测工件和气源的联系并记录下此时的压力示值,经过确定时间(数秒或数十秒)后,再次读取压力示值并和前次记录的压力示值进行比较。若被测容腔有泄漏,则两次压力示值有一个差值。此差值大小反映工件在检测时间周期内的泄漏状态,差值越大表示工件泄漏越严重。只要此差值在允许范围内,即可认为被测工件合格。反之,为不合格。

差压方式检测相当于杠杆天平称量。天平一端放有"基准砝码(参考物)",另端放入待检零件,不断的增减零件的数量使天平达到平衡时,砝码(参考物)的质量即为零件的质量。

气体密封性能检测仪的基本工作原理同天平一样,一端是基准参考物(标准品),另一端是被测零件(被测品)。但是,其测量次序与天平正好相反,基准参考物与被测工件两边同时充入相同压力的空气,使"天平"——差压传感器两端平衡。假如被测工件有泄漏,即使是微小泄漏,"天平"也将失去平衡,从而检测出两端因泄漏而产生的差压。气体密封性能检测仪将依据差压的变化测出工件的实在泄漏量,然后判定被测工件是否合格,并将这些信息传送给操作人员。由于标准品与被测工件形状、大小都相同,并且检测过程中,两端的外部环境情形完全一样,所以这种测试方法可以除去温度、振动等环境因素的影响,得到高精度的测量结果。

直压型气密仪和差压型气密仪的检测原理是相同的,它们的紧要差别是检测方式不同。

差压型气密仪的检测操作过程和直压型的差别紧要是利用"标准品"作为参照物在相同的过程和状态条件下,比较被测工件与"标准品"的差异来判定被测工件是否合格。

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