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<rss version="2.0"><channel><title>中国中仪仪表展览网 -- 客服支持</title><description>中国中仪仪表展览网</description><link>http://www.zyybzhan.com/</link><Currentlink>http://www.zyybzhan.com/rss.asp?ChannelID=1</Currentlink><language>zh-cn</language><docs>中国中仪仪表展览网</docs><generator>中国中仪仪表展览网</generator><webMaster></webMaster><image><title>中国中仪仪表展览网</title><url>http://www.zyybzhan.com/images/logo.gif</url><link>http://www.zyybzhan.com/</link></image><item><title>压力单位换算表</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=173</link><description>压力单位换算表双击自动滚屏牛顿/米2(帕斯卡)(N/m2)(Pa) 公斤力/米2(kgf/m2) 公斤力/厘米2(kgf/cm2) 巴(bar) 标准大气压(atm) 毫米水柱4oC(mmH2O) 毫米水银柱0oC(mmHg) 磅/英寸2(lb/in2,psi) 牛顿/米2(帕斯卡)(N/m2)(Pa) 1 0.101972 10.1972×10-6 1×10-5 0.986923×10-5 0....</description><author>佚名</author><category>压力仪表</category><pubDate>2008-8-27 8:45:51</pubDate></item><item><title>热电阻分度表</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=172</link><description>热电阻分度表温度℃0123456789电阻值（Ω）-20018.52　　　　　　　　　-190-180-170-160-15022.8327.1031.3435.5439.7222.4026.6730.9135.1239.3121.9726.2430.4934.7038.8921.5425.8230.0734.2838.4721.1125.3929.6433.8638.0520.6824.9729...</description><author>佚名</author><category>温度仪表</category><pubDate>2008-8-27 8:44:43</pubDate></item><item><title>电磁流量计的基本原理</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=156</link><description>(一)测量原理 根据法拉第电磁感应定律，当一导体在磁场中运动切割磁力线时，在导体的两端即产生感生电势e，其方向由右手定则确定，其大小与磁场的磁感应强度B，导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比，如果B， L，u三者互相垂直，则e＝Blu (3－35) 与此相仿．在磁感应强度为B的均匀磁场中，垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道，当导电液体在管道中以流速u流动时，导电流体就切割磁力线．如果...</description><author>未知</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-8-20 14:22:30</pubDate></item><item><title>化锆氧传感器原理及应用</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=97</link><description>一、序言： 人们早就知道，某些固体氧化物、卤化物、硫化物等具有离子导电性能，其中最著名的是1989年Nernst发现的稳定氧化锆在高温下呈现的离子导电现象。在此后的一段时期内，尽管人们对这种具有离子导电性能的物质——固体电解质进行了种种研究，但始终进展不大。直到1957年，K.kiukkala和C.Wagner首次用固体电解质组装原电池并从理论上阐明其原理以后，这方面的研究和应用才得以迅速发展。在...</description><author>admin</author><category>分析仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:16:13</pubDate></item><item><title>PID调节口诀</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=96</link><description>1. PID常用口诀: 参数整定找最佳，从小到大顺序查，先是比例后积分，最后再把微分加，曲线振荡很频繁，比例度盘要放大，曲线漂浮绕大湾，比例度盘往小扳，曲线偏离回复慢，积分时间往下降，曲线波动周期长，积分时间再加长，曲线振荡频率快，先把微分降下来，动差大来波动慢，微分时间应加长，理想曲线两个波，前高后低4比1，　　2. 一看二调多分析，调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中...</description><author>admin</author><category>分析仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:16:11</pubDate></item><item><title>电导率的测量原理</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=95</link><description>电极引起离子在被测溶液中运动的电场是由与溶液直接接触的二个电极产生的。此对测量电极必须由抗化学腐蚀的材料制成。实际中经常用到的材料有钛等。由二个电极组成的测量电极被称为尔劳施（Kohlrausch）电极。电导率的测量需要弄清两方面。一个是溶液的电导，另一个是溶液中1/A的几何关系，电导可以通过电流、电压的测量得到。这一测量原理在当今直接显示测量仪表中得到应用。而K=L/AA——测量电极的有效极板L...</description><author>admin</author><category>分析仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:16:10</pubDate></item><item><title>改善(超)纯水pH的静态测量</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=94</link><description>改善(超)纯水pH的静态测量低电导率水样pH值的静态测量是一个很难的问题，敞放式测量就更难。常见的低电导率水样主要有：蒸馏水、井水、雨水和地表水等,而最集中的行业是火力发电厂。从反渗透、离子交换除盐到锅炉给水、炉水、蒸汽水再到内冷水和凝结水等热力系统的各个环节,几乎全是纯水和超纯水质。用在高浓度的标液中表现良好的电极去测试这些水样，各种性能是难以令人满意的—响应慢、漂移、噪声、重复性差和电极使用寿...</description><author>admin</author><category>分析仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:16:10</pubDate></item><item><title>水质纯化方法简介</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=93</link><description>水质纯化方法简介 离子交换法离子交换法是以圆球形树脂(离子交换树脂)过滤原水，水中的离子会与固定在树脂上的离子交换。常见的两种离子交换方法分别是硬水软化和去离子法。硬水软化主要是用在反渗透(RO)处理之前，先将水质硬度降低的一种前处理程序。软化机里面的球状树脂，以两个钠离子交换一个钙离子或镁离子的方式来软化水质。离子交换树脂利用氢离子交换阳离子，而以氢氧根离子交换阴离子；以包含磺酸根的苯乙烯和二乙...</description><author>admin</author><category>分析仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:16:04</pubDate></item><item><title>水抽提液电导率的测定</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=92</link><description>水抽提液电导率的测定纸、纸板或纸浆中若含有可溶性盐类电解质时，会使其绝缘性能下降。尽管氯化物和硫酸盐在溶液的导电中起最重要的作用，但是任何可离子化的酸、碱或盐都对电导产生影响。一般可通过测定其水抽提液的电导率而确定这一性能。例如电缆纸的电导率要求不大于10mS/m。测定方法是基于在纸或纸板的水抽提液中，如含有带电离子，则这些离子将在电场的影响下移动而输送电子，因而有导电作用。由导电能力强弱而测得电...</description><author>admin</author><category>分析仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:16:03</pubDate></item><item><title>气体质量流量计在发电机行业的应用</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=91</link><description>AplicationofThermalGasMassFlowmeterinGasElectricalmachine.刘庆海李贺（胜利石油管理局动力机械厂内燃机研究所，257032） 平之 　　（达诚盛业（北京）科技有限公司100085）摘要：本文介绍了热式气体质量流量计与几款流量计的性能对比，并着重介绍了它在沼气发电机组的具体应用。关键词：热式气体质量流量计计量修正公式Abstract:Thear...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:48</pubDate></item><item><title>电磁流量计使用过程中常见故障分析</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=90</link><description>电磁流量计使用中的常见故障，有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障，有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障，如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型：安装调试时出现的故障（调试期故障）和正常运行时出现的故障（运行期故障）。　　　　一. 调试期故障 　　　　调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段，一经排除，在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:47</pubDate></item><item><title>钟罩式气体流量标准装置试行检定规程</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=89</link><description>钟罩式气体流量标准装置试行检定规程 本规程适用于以动态容积法检定的钟罩式气体流量标准装置的检定. 钟罩式气体流量标准装置的结构如图1所示． 图11一钟罩 2一水槽；3一试验管道 4一标尺；5一排气导管，6一水位计 7一导轨；8一立柱，9一导轮， l 0一滑轮； 11一调节阀门，12一象限式补偿机构；13一拉链； 14一平衡锤；15一动力机构；16一底座；17一压盘；川一控 制器；19一挡板钟罩式气...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:28</pubDate></item><item><title>流量测量的行业特点及其对仪表的要求</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=88</link><description>钢铁行业流量测量的特点 钢铁行业时耗能大户，大量燃料在各种炉窖内燃烧，还需要助燃空气，有的属富氧燃烧，需要吹入氧气。有的炉子燃烧产生大量的荒煤气，经洗涤除尘等处理后，送到另一些炉窖作燃料。因此，助燃气体流量、煤气流量、烟道气流量等占了很大比例。这些测量对象流体压力低、流速低、密度低。管径大，要准确测量有一定难度，尤其是煤气，往往含水量、含尘量较高，有的还含有焦油，有的煤气管道内有排不尽的水，这些都...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:26</pubDate></item><item><title>新型电磁旋涡流量计在水行业的应用</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=87</link><description>长期以来供水损失率太大一直是中国供水行业的主要问题之一，根据建设部制定的2000年技术发展纲要中规定供水损失率低于8%，但实际供水公司的损失率在20%－30%，甚至高达40%-50%，水损居高一直限制着自来水公司的发展。 水损主要有以下几方面： 1、采用水表造成的水损。 普通水表，即传统的机械式水表精度低而始动流量高，由于磨损，很容易损坏。现许多用水量较多的用户采用水表计量，由于用水高峰和低峰，水...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:25</pubDate></item><item><title>电磁流量计-流量测量方法和仪表的选用</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=86</link><description>电磁流量计基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表，根据法拉第电磁感应定律，导电体在磁场中作切割磁力线运动时，导体中产生感应电压，该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比，由此 再根据管径，介质的不同，转换成流量。 电磁流量计与选型原则： 1 ）、被测量液体必须是导电的液体或浆液； 2 ）、口径与量程，最好是正常量程超过满量程的一半，流速在 2 -4 米 之间；...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:24</pubDate></item><item><title>电磁流量计应用中相关问题探讨</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=85</link><description>电磁流量计应用中相关问题探讨摘 要：本文详细介绍了电磁流量计使用中常见的两种类型的故障。关键词：电磁流量计 使用 故障 1. 引言电磁流量计使用中的常见故障，有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障，有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障，如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型：安装调试时出现的故障（调试期故障）和正常运行时出现的故障（运行期故障）。2....</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:22</pubDate></item><item><title>电磁流量计在线诊断技术的发展</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=84</link><description>确保电磁流量计在应用过程中的精度一直是用户所关心的问题，尤其是在给水行业，随着行业的扩展和流量计制作技术的发展，传统的断流取表外送检验的方式已不能满足需要，因此电磁流量计的应用者和制造商都希望有一种在线的电磁流量计检验方法，来替代传统的离线检验方法。 用户要求对流量计有周期性的检验 电磁流量计在应用过程中的精度保证一直是用户所关心的热点问题。在过去，电磁流量计的校验必需送到专门的标定校验设备上进行...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:21</pubDate></item><item><title>涡街流量计学院</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=83</link><description>摘要 环保产业对污水流量的测量和控制的精确度、可靠性要求已越来越高，文章介绍了电磁式、涡街式、节流式等几种流量计的选型设计，结合水处理工艺，从理论和实践两方面阐述各自的特点。主题词 流量计 测量 污水 选型 国外一位流量专家F.C.King horo曾说过，流量计是少数几种使用比制造艰难的仪表之一。这是因为流量是一个动态量，处于运动状态的液体内部不仅存在着粘性摩擦作用，还会产生不稳定的旋涡和二次流...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:20</pubDate></item><item><title>玻璃转子流量计学院</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=82</link><description>玻璃转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中，用来测量单相非脉动（液体或气体）流体的流量。　　耐腐蚀型流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测，例如强酸（氢氟酸除外）、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测。　　LZB型的测量锥管使用光滑锥形玻璃管，LZJ型使用带筋锥形玻璃管原理与结构： 　　流量计的主要...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:17</pubDate></item><item><title>测量不确定度在流量领域的应用</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=81</link><description>测量不确定度在流量领域的应用 摘 要 本文简要介绍了测量不确定度的发展，测量不确定度的主要特点，不确定度与误差的关系等，并针对流量计量中常用到的相对不确定度的表述，灵敏系数的数值算法等进行分析计算。 早在七十年代初，国际上已有越来越多的计量学者认识到使用“不确定度”代替“误差”更为科学，从此，不确定度这个术语逐渐在测量领域内被广泛应用。1978年国际计量局提出了实验不确定度表示建议书INC-1。1...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:15</pubDate></item><item><title>各类流量计有关特征对比一览表</title><link>/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=80</link><description>各类流量计有关特征对比一览表类型项目 靶式 孔板 涡街 旋叶式 涡轮 阿牛巴 电磁 超声波 质量 转子 精度 0.5-2.5 0.5-1.5 0.5-1.5 高 高 2.5 1.0 1.5 高 1-2.5 压损 小 大 较小 大 大 小 小 小 大 大 低速 可 难 难 可 可 难 难 难 可 可 高温 可 可 ---- ---- ---- 可 ---- ---- 难 ---- 检定 ---- 自...</description><author>admin</author><category>流量仪表</category><pubDate>2008-7-26 15:15:14</pubDate></item></channel></rss>