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实验一压力表校验数据处理

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(实验一压力表校验数据处理)

唐泽科技-GE代理商 服务热线:021 企业官网: 校准产品综合手册 德鲁克 DPI 612 Flex 系列 10 MPa的高压气压能力,现场不再需要气瓶和调压阀 100 MPa液体造压能力 一体式可换量程压力校验仪 灵活的量程切换-直接更换压力模块就可以,主机不需任何 设置和改变 可变量程满足不同应用,减少停机时间 31 种可互换的压力模块,量程最小2.5kPa ,最大100MPa 准确度最高至 0.005% FS “热插拔”,即插即用,无需额外工具和密封件 DPI 612 Flex系列的压力模块可以实现自由互换,可工作 于任意的主机上,另外还可以和我们的另一个型号 DPI 620 Genii 多功能校验仪的压力模块通用。 手拧快速接头避免现场压力连接泄露 “快速无泄漏”的压力接头和连接管,无需工具和额外密 封件 全触摸屏操作 应用选择面板, 快速选择任务以及收藏夹中的定制任务 快速,任何应用任务都可以通过三次点击选中 实时误差(合格/超差)显示,结果文档处理功能 坚固的气/ 液压一体式压力校验仪,可以通过更换压力模块 实现快速的压力量程切换,同时还可以实现过程信号的测量 精密工艺 以及回路供电,在继承DPI 610/615系列压力校验仪的各种 先进的工艺流程和精密的加工保障了仪器的特优性能 优点基础上,具有更强的造压能力,更高的准确度以及更简 DPI 612压力系统创新的高效造压能力以及精密的压力调节 洁的触摸操作界面。 都是通过严格的材料选择以及特优的公差配合来实现的。 特性 外壳材料的精挑细选以及精密的开模保证 DPI 612非常坚固 一体式的压力校验系统:压力源信号测量和记录功能,误 并满足全天候的使用要求。 差分析功能 采用最新的模拟和数字微电子技术来实现高精度的电气测量 最优的便携式压力校验精度

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0 至 2000 kPa 绝压0.01 psi,
0.001 bar1200 psi,
80 bar730RG04-14 至 15 psi,
-0.97 至 1 bar
-97 至 100 kPa0.001 psi 0.0001 bar正压 ±0.02%量程 真空 ±0.05%量程45 psi
3 bar730RG05-14 至 30 psi,
-0.97 至 2 bar
-97 至 200 kPa0.001 psi 0.0001 bar90 psi
6 bar730RG06-12 至 100 psi,
-0.83 至 6.9 bar
-83 至 690 kPa0.01 psi 0.0001 bar1000 psi
69 bar730RG27–12 psi 至 300 psi
–80 kPa 至 2 MPa0.01 psi
0.001 bar2000 psi
14 MPa730RG07–12 psi 至 500 psi
–80 kPa 至 3.5 MPa0.01 psi
0.001 bar2000 psi,
138 bar730RG08-14 至 1000 psi,
-0.97 至 69 bar
-97 至 6900 kPa0.1 psi
0.001 bar10000 psi,
690 bar730RG29-14 至 3000 psi,
-0.97 至 200 bar
-97 至 20 MPa0.1 psi
0.01 bar10000 psi,
690 bar730RG30-14 至 5000 psi,
-0.97 至 340 bar
-97 至 34 MPa0.1 psi
0.01 bar10000 psi,
690 bar730RG31-14 至 10000 psi,
-0.97 至 690 bar
-97 至 69 MPa0.1 psi
0.01 bar15000 psi,
1035 bar* 表中精度已考虑:线性度、重复性、分辨率、参考精度、1 年期稳定性和温度效应的影响。
* 730G01/730G02:温度从 0 ℃至 15 ℃和 35 ℃ 至 50 ℃, 精度为满量程的 ±0.3%。
* 对所有 730RG 型号,温度从 0 ℃ 至 18 ℃ 和 28 ℃至 50 ℃, 增加 0.003% 满量程 / ℃。
* 对 730GA4, 温度从 -10 ℃ 至 15 ℃ 和 35 ℃ 至 55 ℃, 增加 0.006% 满量程 / ℃;所有其他 730GA 型号 , 温度从 -10 ℃ 至 15 ℃
和 35 ℃ 至 55 ℃, 增加 0.003% 满量程 / ℃。介质相容性
730G01, 730G02, 730G04, 730G05, 730RG04,730RG05: 任何清洁干燥的无腐蚀性气体
高于 100 psi: 与 316 不锈钢相容的任何液体或气体
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该型号压力校验仪可选配不同压力传感器。这些传感器准确度高达量程的0.025%,测量范围高达600 MPa,无需工具即可快速更换,使得校验仪能针对不同应用提供最合适的解决方案。
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1800年,英国物理学家F. W. 赫胥尔发现了红外线,从此开辟了人类应用红外技术的广阔道路。在第二次世界大战中,德国人用红外变像管作为光电转换器件,研制出了主动式夜视仪和红外通信设备,为红外技术的发展奠定了基础。
二次世界大战后,首先由美国经过近一年的探索,开发研制的第一代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR),它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描。由光子探测器接收两维红外辐射迹象,经光电转换及一系列仪器处理,形成视频图像信号。这种系统、原始的形式是一种非实时的自动温度分布记录仪,后来随着五十年代锑化铟和锗掺汞光子探测器的发展,才开始出现高速扫描及实时显示目标热图像的系统。
六十年代早期,瑞典研制成功第二代红外成像装置,它是在红外寻视系统的基础上以增加了测温的功能,称之为红外热像仪。
开始由于保密的原因,在发达的国家中也仅限于军用,投入应用的热成像装置可在黑夜或浓厚幕云雾中探测对方的目标,探测伪装的目标和高速运动的目标。由于有国家经费的支撑,投入的研制开发费用很大,仪器的成本也很高。以后考虑到在工业生产发展中的实用性,结合工业红外探测的特点,采取压缩仪器造价。降低生产成本并根据民用的要求,通过减小扫描速度来提高图像分辨率等措施逐渐发展到民用领域。
六十年代中期,研制出第一套工业用的实时成像系统(THV),该系统由液氮致冷,110V电源电压供电,重约35公斤,因此使用中便携性很差,经过对仪器的几代改进,1986年研制的红外热像仪已无需液氮或高压气,而以热电方式致冷,可用电池供电;1988年推出的全功能热像仪,将温度的测量、修改、分析、图像采集、存储合于一体,重量小于7公斤,仪器的功能、精度和可靠性都得到了显著的提高。
九十年代中期,美国首先研制成功由军用技术(FPA)转民用并商品化的新一红外热像仪(CCD)属焦平面阵列式结构的一种凝成像装置,技术功能更加先进,现场测温时只需对准目标摄取图像,并将上述信息存储到机内的PC卡上,即完成全部操作,各种参数的设定可回到室内用软件进行修改和分析数据,最后直接得出检测报告,由于技术的改进和结构的改变,取代了复杂的机械扫描,仪器重量已小于二公斤,使用中如同手持摄像机一样,单手即可方便地操作。
如今,红外热成像系统已经在电力、消防、石化以及医疗等领域得到了广泛的应用。红外热像仪在世界经济的发展中正发挥着举足轻重的作用。 [1]
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