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精密压力表检定时对人员要求

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波登管分为C型管、盘簧管、螺旋管等型式。一般采用冷作硬化型材料(常用材料是铜合金),在退火状态下具有很高的可塑性,经冷作加工硬化及定性处理后获得很高的弹性和强度。
C型波登管敏感元件截面显椭圆形,测量介质的压力作用在波登管的内侧,这样波登管椭圆截面会趋于圆形截面。由于波登管微小变形,形成一定的环应力。此环应力会使波登管向外延伸。由于弹性波登管头部没有固定,其就会产生小小变形。
1)表盘直径(mm):¢40;¢50;¢60;¢75;¢80;¢100;¢150;¢200;¢250
2)精度等级(%):1.0;1.6;2.5;4.0
3)测量范围(Mpa):0~0.1、0~0.16、0~0.25、0~0.4、0~0.6、0~1、0~1.6、0~2.5、0~4、0~6、0~10、0~16、0~25、0~40、0~60、0~100;-0.1~0、-0.1~0.06、-0.1~0.15、-0.1~0.3、-0.1~0.5、-0.1~0.9、-0.1~1.5、-0.1~2.4
(精密压力表检定时对人员要求)

2、铸造铝黄铜类---表示有很高的力学性能,铸造性能良好,耐蚀性,有应力腐蚀开裂倾向,可以焊接。
3、铸造锰黄铜类---表示有较高的力学性能和耐蚀性,铸造性能好受热时组织。应用在空气、淡水、海水蒸汽(300度以下)和各种燃料中工作的零件和阀体、阀杆、泵管接头,以及需要浇注巴氏合金和镀锡零件等。
4、铸造铅黄铜类---表示结构材料,给水温度为90度时氧化性能好,电导率约10-14MS/m。
5、铸造硅黄铜类---表示具有较高的力学性能和良好的耐腐蚀性,铸造性能好,流动性高,铸件组织致密,气密性好。
6、铸造锡青铜类---示硬度高,耐磨性好,不易产生咬死现象,有的铸造性能和可加工性,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。
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Y60双刻度出口压力表水务技术用WREK-106WREK-105WREK-304
Y60双刻度出口压力表水务技术用该产品由上海云鸥自动化仪表有限公司生产不锈钢隔膜压力表一般压力表适用于测量无危险、不结晶、不凝固及对铜及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。本仪表的整体结构设计合理、工艺精致,具有较高的测量度和持久的稳定性,因此不仅可提供出口,尤为国内用户对引进国外*技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。仪表由导压系统(包括接头、弹簧、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
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淇县测量工具校准
二是经或修理后计量性能仍不达要求,但符合下一等(级)要求时,在相应检定规程有可等(级)规定并能顾客使用需求的情况下出具《检定证书》,但在顾客需求方面应慎重。如某一机构建立的一套0.25级精密压力表检定装置送检0.25级不同量程的一组精密压力表,其中有一块经检定不合格,但符合0.4级计量性能要求,做了降级处理,顾客经送检了这一组精密压力表的《检定证书》,未做计量确认便开展计量检定,造成某一量程的计量误差增大,不符合量值传递要求;又如,笔者在计量证后中发现,有一计量检定机构在用气体流量计准确度等级为2.5级,送检计量检定证书结论下达为5级符合,未做计量确认便投入使用。而催化式测定器检定装置中的配套设备气体流量计,JJG678-2007《催化式测定器检定规程》中规定其准确度等级不低于4级,该气体流量计明显不符合准确度要求。因此,出具等(级)《检定证书》须先与顾客沟通是否需求。同时,出具等(级)《检定证书》要注意结论性用语,如0.16级精密压力表经检定示值误差超过了0.16级精密压力表技术要求,但符合0.25级精密压力表技术要求,其结论用语不可描述为“0.25级合格”正确结论应为“该表计不合格,建议降级作为0.25级使用”,否则可能发生误用,造成事故。
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Y-250压力表工作环境应无腐蚀性气体。
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汽车发动机电控系统原理与检修 出版时间:2011年版 内容简介 《汽车发动机电控系统原理与检修》主要讲解汽车发动机中各种电子控制系统的结构、工作原理、故障诊断与检修方法,内容包括汽车电控系统传感器原理与检修,电控单元的结构与检修,汽油机电控燃油供给与喷射系统的原理与检修,缸内直喷发动机原理介绍,汽油机电控点火系统原理与检修,汽油机怠速控制系统原理与检修,发动机进、排气控制系统原理与检修,电控系统的故障自诊断等。每章的最后均附有典型故障案例,以便广大读者更加深入地掌握所学的内容。读者对象:《汽车发动机电控系统原理与检修》可作为高职高专院校、高级技工学校相关专业的教材使用,也可作为汽车检测维修、汽车运输、汽车营销等企事业单位技术人员及管理人员的培训教材或技术参考书。 目录 第一章汽车电控系统传感器原理及检修 第一节传感器概述 一、传感器的组成 二、传感器的分类 三、车用传感器的种类 四、传感器的发展趋势 第二节空气流量传感器的检测 一、空气流量传感器的功用与类型 二、叶片式流量传感器 ?三、涡流式空气流量传感器 四、热线式空气流量传感器 五、热膜式空气流量计 第三节温度传感器 一、温度传感器的功用 二、温度传感器的分类 三、热敏电阻式温度传感器 四、热敏铁氧体式温度传感器 五、温度传感器的检修 第四节节气门位置传感器的检修 一、节气门位置传感器的功用 二、节气门位置传感器的类型 三、触点式节?门位置传感器 四、线性可变电阻式节气门位置传感器 五、组合式节气门位置传感器 六、传感器的检测 第五节进气歧管绝对压力传感器的检测 一、半导体压敏电阻式传感器的检测 二、真空膜盒式进气歧管绝对压力传感器的检测 三、大气压力传感器的检测 第六节位置传感器的检修 一、曲轴与凸轮轴位置传感器的分类 二、磁脉冲式曲轴与凸轮轴位置传感器的检测 ?三、光电式曲轴位置传感器 四、霍尔式曲轴位置传感器的检测 五、北京切诺基曲轴位置和凸轮轴位置传感器 六、捷达与桑塔纳轿车磁感应式位置传感器和霍尔式位置传感器 第七节发动机转速传感器的检测 一、电磁感应式发动机转速传感器的检测 二、笛簧开关式发动机转速传感器的检测 三、其他形式的发动机转速传感器 第八节氧传感器 一、氧传感器的功用 二、氧化?式氧传感器(电压型) 三、氧化钛式氧传感器(电阻型) 四、氧传感器的使用 五、氧传感器的检测 第九节爆震传感器 一、发动机爆震的检测方法 二、磁致伸缩式爆震传感器 三、压电式爆震传感器 四、爆震传感器检测 第十节开关控制信号 一、蓄电池电压信号 二、点火开关信号 三、启动信号的检测 四、空挡启动开关信号NSW的检测 五、空调A/C开关信号 第十一节典型故障案例分析 案例一、吉利自由舰发动机不能启动 案例二、帕萨特B51.8T汽车发动机无法启动 案例三、奇瑞瑞虎发动机故障警告灯点亮且发动机转速低 案例四、红旗轿车发动机热机难启动 案例五、高尔夫发动机冷却液温度过低、电子扇长转 案例六、日产天籁排气管“放炮”、车速过低 案例七、伊兰特VVT启动困难、加速无力 ?案例八、2002年产上海别克世纪轿车怠速抖动 案例九、上海桑塔纳3000怠速不稳、加速无力 案例十、东南菱帅轿车发动机无法启动 案例十一、上海帕萨特GLi轿车加速不畅 第二章汽车电控单元的结构与检修 第一节汽车ECU的结构组成 一、输入回路 二、单片机 三、输出回路 第二节汽车ECU的工作过程 第三节车用ECU电源电路的组成和工作 一、未装步进电动机时的电源电路 二、装有步进电动机的ECU电源电路 第四节汽车ECU连接线路的检修 一、桑塔纳2000GSi轿车发动机ECU的结构特点 二、桑塔纳2000GSi轿车发动机ECU线路的检修 第五节典型故障案例分析 案例一、沃尔沃940发动机怠速过高动力不足 案例二、日产风度A32发动机无规律熄火 案例三、马自达6事故维修后发动机怠速不稳动力不足 第三章汽油发动机燃油供给系统检? 第一节汽车发动机燃油喷射系统的组成 一、空气供给系统 二、燃油供给系统 三、电子控制系统 第二节发动机燃油喷射系统的分类 一、按燃油喷射系统的控制方式分类 二、按喷油器喷油部位分类 三、按喷油器喷油方式分类 四、按进气量测量方式分类 第三节燃油喷射系统执行器的结构原理 一、电动燃油泵 二、电动燃油泵的结构特点 三、燃油分配管与油压调节器 四、电磁喷油器 第四节电子控制燃油喷射式发动机供油系统的检修 一、供油系统的检测条件 二、供油系统供油压力和密封能力的检测 三、喷油器喷油量和喷雾形状的检测 第五节电子控制燃油喷射系统执行器的检修 一、电动燃油泵的检修 二、油压调节器的检修 三、电磁喷油器的检修 第六节典型故障案例分析 案例一、丰田凯美瑞2.4冷车启困难 案例二、蓝鸟轿车冷机难启动 案例三、迈腾1.8TSI发动机加速不良、油耗高 案例四、克莱斯勒大切诺基热车启动困难 案例五、2006年产斯巴鲁力狮不能启动 案例六、雪佛兰科鲁兹行驶中有时熄火,有时不能启动 案例七、2009年产本田雅阁轿车不能启动 第四章电控汽油喷射系统检修 第一节汽油泵控制原理与检修 一、发动机ECU直接控制汽油泵工作 电压的控制方式 二、电动汽油泵继电器的检测 第二节喷油器的控制 第三节喷油正时的控制 一、同时喷射的控制 二、分组喷射的控制 三、顺序喷射的控制 第四节喷油量的控制 一、发动机启动时喷油量的控制 二、发动机启动后喷油量的控制 第五节喷油提前角与喷油持续时间的控制 一、喷油提前角的控制过程 ?二、喷油持续时间的控制过程 第六节三元催化转化及发动机空燃比反馈控制 一、三元催化转化器的结构及原理 二、空燃比反馈控制系统的组成 三、空燃比反馈控制过程 四、空燃比反馈控制条件 五、三元催化转化系统的检修 第七节发动机的断油控制 一、超速断油控制 二、减速断油控制 三、清除溢流控制 第八节典型故障案例分析 案例一、捷达怠速发动机抖动 案例二、朗逸轿车发动机故障灯点亮 案例三、日产骐达加速无力 案例四、速腾燃油泵熔断丝频繁烧断 案例五、新旗云发动机故障灯点亮 第五章缸内喷射发动机的原理概述 第一节发动机的稀薄燃烧技术 一、稀薄燃烧的特点和类型 二、缸内直接喷射技术 三、稀薄燃烧空燃比的控制 第二节缸内喷射发动机的原理与控制 一、分层燃烧与缸内直喷 二、GDI发动机的优缺点 三、GDI发动机的工作原理 第三节缸内直喷发动机的主要部件 一、GDI发动机的燃油系统 二、GDI发动机的排气系统 第四节典型故障案例分析 案例一、迈腾仪表EPC灯为何点亮 案例二、三菱帕杰罗GDI发动机不能供油、发抖 第六章汽油机的点火控制原理与检修 第一节电子控制点火系统的组成 一、传?器与开关信号 二、电子控制单元 三、点火控制器 第二节电子控制点火系统的控制过程 一、电子控制点火原理 二、电子控制点火系统点火提前角的确定 三、电子控制点火系统的控制过程 第三节电子控制点火系统的配电方式 一、机械配电方式 二、电子配电方式 三、点火线圈分配方式实例 四、单独点火方式 第四节发动机爆震的控制过程 一、发动机爆震控制系统的组成 二、发动机爆震的判别与控制过程 第五节电子控制点火系统控制部件的检修 一、爆震传感器的正确使用 二、爆震传感器的检修 三、点火执行元件的检修 第六节典型故障案例分析 案例一、POLO劲情发动机无法启动 案例二、三菱帕杰罗速跑发动机动力不足 案例三、上海大众途安发动机不能启动 案例四、奇瑞行驶中?然熄火后无法启动 第七章汽油机的怠速控制系统原理及检修 第一节怠速控制系统执行机构的结构及原理 一、怠速控制原理 二、怠速控制执行机构 第二节旁通空气式怠速控制系统原理与检修 一、永磁转子步进电机式怠速控制阀 二、永磁磁极步进电机式怠速控制阀 三、旋转电磁阀型怠速控制阀 四、脉冲电磁阀式怠速控制阀 五、占空比控制型真空开关阀 ?六、开关控制型真空开关阀 第三节节气门直动式怠速控制系统结构检修 一、节气门控制组件J338的结构特点 二、节气门控制组件J338的检修 第四节怠速控制过程 一、怠速控制系统的组成 二、怠速转速控制过程 三、怠速控制系统的控制特性 第五节电控节气门系统 一、电控节气门系统概述 二、电控节气门系统的控制原理和部件结构 三、电控节?门系统的特点 第六节典型故障案例分析 案例一、高尔夫EPC灯报警 案例二、宝马318i发动机有时“游车” 案例三、奇瑞A1EPC灯不定时点亮 案例四、桑塔纳3000EPC灯常亮 第八章汽油机的排放控制与进气控制 第一节汽油机的排放与净化 第二节废气再循环控制 一、废气再循环(EGR)的作用及结构组成 二、EGR控制的工作过程 三、EGR系?的检测 第三节曲轴箱强制通风控制系统 一、结构组成 二、工作原理 三、检修 第四节活性炭罐式燃油蒸发污染控制系统 一、结构与工作原理 二、燃油蒸发控制系统的检测 第五节汽油机的进气控制 一、动力阀控制装置 二、进气惯性增压控制系统 三、废气涡轮增压控制 四、二次空气供给系统 第六节可变进气控制系统 一、可变气门正时控制系统 二、可变气门正时和气门升程电子控制系统 第七节典型故障案例分析 案例一、2002年产奥迪A6加速无力 案例二、雪佛兰故障灯亮、动力性变差 案例三、雪佛兰乐风行车时汽油味大,油耗增加 案例四、雪佛兰新景程发动机故障灯点亮 案例五、奔驰S300发动机故障指示灯报警 案例六、宝马750Li发动机温度过高 第九章电控发动机故障自?断系统 第一节车用电子故障自诊断原理与故障运行 一、故障自诊断系统的组成 二、故障自诊断系统的功能 第二节随车计算机诊断(OBD)系统 第三节电子控制系统故障的监测与诊断原理 一、监测点位于被监测部件正极的自诊断 二、监测点位于被监测部件负极的自诊断 第四节故障自诊断的内容及测试方法 一、车用电子故障自诊断模式的类型 二、自诊断测试内容 第五节发动机电子控制系统故障自诊断测试 一、利用跨接线进行自诊断测试 二、利用调码器进行自诊断测试 三、利用解码器进行自诊断测试 第六节发动机电子控制系统故障诊断与排除方法 一、发动机电子控制系统故障的诊断与检修程序 二、发动机电子控制系统故障的诊断与检修方法 三、发动机电子控制系统故障征兆表 第七节典型故障案例分析 案例一、奔驰E200发动机故障灯亮且有时熄火 案例二、帕萨特领驭1.8T启动后OBD报警,冷车不易启动 参考文献
(精密压力表检定时对人员要求)

■主要技术指标:
○精密压力表测量范围、精确度等级及特点
弹簧管材料
测量范围MPa
精确度等级
0-0.1;0-0.16;0-O.25
;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;
0-2.5;0-4;0-6;0-10;
0-16;0-25;0-40;0-60
○精密压力表使用环境条件:5~40℃,相对湿度不大于80%,且环境震动和压力源的波动对仪表的精确读数无影响。
○精密压力表温度影响:使用环境温度如偏离20±3℃(A型)或20±2℃(B型)时,则须考虑温度附加误差0.4%/10℃
○精密压力表重量:1kg(A型)?1.4kg(B型)
(精密压力表检定时对人员要求)

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