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压力表周期可不可以校准一年

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(压力表周期可不可以校准一年)

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(压力表周期可不可以校准一年)




































1
王辉;章笠中;王毅;裘加林;;基于数字化医院的智能临床移动信息系统的设计[J];智能建筑;2009年07期


2
池福俊;陈敏;;图像测量系统及关键技术研究[J];世界制造技术与装备市场;2011年04期


3
唐磊;吴海滨;孙东松;舒志峰;董吉辉;王国成;胡冬冬;徐文静;;瑞利散射多普勒测风激光雷达频率动态跟踪系统[J];红外与激光工程;2011年06期


4
王泽民;雷志勇;李静;;CCD立靶中镜头畸变误差分析[J];电子设计工程;2011年15期


5
王泽民;李静;雷志勇;;CCD立靶操作误差的改善方法研究[J];电子设计工程;2011年16期


6
段亚轩;陈永权;赵建科;李坤;龙江波;;一种基于针孔像分析的光学系统调制传递函数测量的自适应背景校正方法[J];光学学报;2011年08期


7
邹海华;赵宏;周翔;;基于经验模式分解的三频彩色条纹投影轮廓术[J];光学学报;2011年08期


8
周启忠;徐娟;岳琨;谢永乐;;基于GPS技术的多功能户外安全仪设计[J];宜宾学院学报;2011年06期


9
赵卫虎;孟相如;李明讯;;一种基于M/D/1排队模型的可用带宽测量算法[J];测控技术;2011年07期


10
申峰;陈建中;;BP网络在矿车动态轨道衡数据处理中的应用[J];机械与电子;2010年S1期































1
赵立秋;贺耀辉;;工程测量在市政工程施工中的应用[A];土木建筑学术文库(第7卷)[C];2007年


2
石景元;;如何提高外业水深测量的精度[A];中国航海学会航标专业委员会测绘学组学术研讨会学术交流论文集[C];2009年


3
邹春华;张坚琳;;三相交流相角的高精度测量[A];第八届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2010年


4
张为民;王勇;;FG5/112近年来在中国大陆高精度绝对重力测量[A];湖北省测绘学会2004年度科学技术交流会论文集[C];2005年


5
徐立;;高速铁道工程测量精度和测量模式[A];铁路客运专线建设技术交流会论文集[C];2005年


6
丁喜冬;熊小敏;黄元士;林国淙;张进修;;共振吸收谱仪测量系统的研制[A];全国第六届固体内耗与超声衰减学术会议论文集[C];2001年


7
梁敏华;陈涛;;CMOS相机取代高速摄影机应用研究[A];第六届全国信息获取与处理学术会议论文集(1)[C];2008年


8
毛君峰;张世宏;;孔板流量计节流件孔口前缘锐度变化对其测量精度的影响[A];江苏省计量测试学术论文集(2010)[C];2010年


9
赵岳生;邓正隆;林玉荣;;使用低精度光学陀螺进行地速测量的实验研究[A];惯性技术发展动能发展方向研讨会论文集[C];2004年


10
董树荣;王德苗;金浩;;微扰和标定技术测量薄膜微波介电常数[A];全国薄膜技术学术研讨会论文集[C];2006年































1
;近场通信实现畜牧业智能识别[N];人民邮电;2008年


2
郑金武;中科院与香港科大共建智能识别实验室[N];江苏科技报;2009年


3
高岚;高效智能识别2-7层数据[N];中国计算机报;2003年


4
袁华;网络时代呼唤智能识别[N];中国贸易报;2000年


5
艾文;BMC ACNM:注入智能识别[N];中国计算机报;2002年


6
王清举 王永栋 吴珍林;足迹智能识别:掌握犯罪的脚步[N];人民公安报;2002年


7
记者 陈超;日“大地”号卫星测量精度不足[N];科技日报;2008年


8
王龙;汉字智能识别产业何时成形[N];中国计算机报;2002年


9
本报记者蔡云锦;汉字智能识别产业渐成气候[N];中国经营报;2002年


10
柯 棘;中科院自动化所展示智能识别技术[N];经济日报;2002年































1
王桂林;岩石洞室地基稳定性研究[D];重庆大学;2004年


2
李杰;APS星敏感器关键技术的研究[D];中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所);2005年


3
韩中合;汽轮机排汽湿度微波谐振腔测量技术的研究[D];华北电力大学(河北);2006年


4
皋军;智能识别中的降维新方法及其应用研究[D];江南大学;2010年


5
杨宁学;作业系统中计算类主观题处理技术研究[D];西南交通大学;2006年


6
赵钧;飞行器动平衡测试技术的实验研究[D];哈尔滨工业大学;2007年


7
方贵盛;面向概念表达的计算机辅助草绘设计关键技术研究[D];浙江大学;2007年


8
浦世亮;基于激光干涉原理的颗粒场测量技术研究[D];浙江大学;2007年


9
毛清华;煤矿钢丝绳芯输送带缺陷弱磁信号智能识别研究[D];西安科技大学;2012年


10
张秀玲;冷带轧机板形智能识别与智能控制研究[D];燕山大学;2003年































1
钱芸;智能数字压力校验仪的设计与实现[D];吉林大学;2006年


2
孙策兵;智能识别技术在政府应急平台中的应用研究[D];电子科技大学;2010年


3
王飞;铜—钢熔敷焊接头超声检测缺陷特征提取与智能识别研究[D];南京理工大学;2010年


4
胡亮;浮法玻璃缺陷的智能识别方法[D];武汉理工大学;2010年


5
单文娣;基于车辆轨道动力特性的轨道基础沉降智能识别方法[D];北京交通大学;2012年


6
王尧;基于图像的高速铁路线路环境状态智能识别技术研究[D];北京交通大学;2010年


7
史中辉;玉米种子品种智能识别系统研究[D];山东农业大学;2011年


8
严乔;基于WiFi无线网络的智能识别机器人研究与实现[D];华南理工大学;2010年


9
步鹏;提高傅里叶变换轮廓术测量精度及速度的方法研究[D];四川大学;2004年


10
张翔;基于神经网络的结构损伤远程智能识别方法研究[D];武汉理工大学;2004年







(压力表周期可不可以校准一年)


Step(步进)和ramp(斜波)mA输出: 可以简单的将仪器模拟成变送器的输出以测试控制回路、阀门位置以及系统的安全性。本功能可以设置输出的zui终信号值以及手动或自动的信号变化过程,并且可按以下的选项来进行快速设置:
? %步进:步进值为百分比的形式,比如为25%的话, 五个测试点分别为4, 8, 12, 16 和20mA。
? 自定义步进:步长值为自定义的mA为单位的数值。
? 跨度检查:在两个端点间反复输出固定值,例如输出 4到20mA用于检查零点和满量程。
? 斜波:按预先设定好的斜率来线性输出信号是动态测试开关的理想方法。
Nudge微调:通过上下箭头键来进行输出信号的微
小调节,该功能主要用于检测行程开关。
开关测试:自动捕获压力开关的闭合和断开值,自
动计算切换差。
压力泄露测试:自动记录和计算设定时间内的系统
泄露状况和泄露率,zui终显示开始压力,结束压力
以及压力的变化值和泄漏率。
zui大值/zui小值:捕捉zui大/zui小值,并计算出平
(压力表周期可不可以校准一年)


基准级微压活塞压力计,提供微压溯源性
FPG8601是基准级微压活塞压力计,解决了活塞式压力计在微小压力范围内以极小的不确定度提供长期溯源性的需求。
优异的测量不确定度
该系统在表压和绝压模式下覆盖的量程均为0(绝压为0.5 Pa)~15 kPa(2.2 psi)。测量不确定度为读数的±30 ppm与一个非常小的门限误差的组合,足够小以能够校准量程低达130 Pa (1 Torr,0.5 in. H2O)甚至13 Pa (100 mTorr,0.05 in. H2O)的各种微压传递标准。 DHI有一份完整的不确定度分析报告(请参见DHI技术文章 2090TN05)说明FPG8601的测量不确定度。该仪器的稳定度取决于碳化钨活塞组和不锈钢砝码,所以FPG8601的校准间隔与传统的活塞式压力计相同,并没有其它特殊的维护要求。除了卓越的计量性能外,FPG8601还实现了全自动控制;合理的尺寸和重量,在典型的高端计量实验室环境下均可正常工作,没有额外要求。
支持表压、绝压和绝差压测量
FPG8601支持三种不同的测量模式:
表压模式:把FPG8601的下方压力室和测试的“低”侧连接在一起,并和环境大气压相同。绝压模式:FPG8601的下方压力室被抽成真空,并用真空计测量残留真空。这种模式用于校准密封绝压的DUT。绝差压模式:把FPG8601的下方压力室和测试的“低”测连接在一起并抽成真空。这种模式用于校准相对于真空的差压被检对象。
此外,FPG8601没有特殊环境要求,可安装在2m长的高质量实验台上。压力控制器常常安装在试验台下方。当需要使用绝压功能时,需要考虑真空泵的位置。如果需要,可以随系统提供定制的安装台。其工作环境要求为典型的高端计量实验室环境
电源要求FPG8601:85~264VAC,50/60 Hz,zui大60 VA
VLPC:85~264 VAC,50/60 Hz,zui大70 VA正常工作温度范围20~26 ℃环境温度稳定性0.1 ℃/每分钟,zui大变化率重量FPG8601平台:30 kg (66 lb)
FPG8601 终端: 2 kg (4.4 lb)VLPC压力控制器41 kg (90.4 lb)尺寸FPG8601平台:53 cm 高×36 cm 宽×35 cm 深
FPG8601终端:12 cm 高×15 cm 宽×20 cm 深
VLPC 压力控制器:31 cm 高×51 cm 宽×53 cm 深系统控制器运行FPG Tools,Windows操作系统, RS232和 IEEE-488 接口,用于采集FPG 和 DUT 的数据全压力量程0~15 kPa表压、绝压、绝差压测试介质氮气或空气模式转换时间绝压至表压模式:30分钟
表压至绝压模式:1小时振动与传统的活塞式压力计相同,真空泵必须用软管连接压力供给活塞-套筒润滑气(FPG8601):700~800 kPa,清洁、干燥的氮气或空气FPG参考真空(绝压模式):涡轮泵:典型值为378 m3/h,极限压力为8.10-6 Pa回转式叶片泵:16.5 m3/h,极限压力为0.2 PaVLPC压力源:700~800 kPa,清洁、干燥的氮气VLPC真空:10 m3/h @ 0.5 Pa驱动气(FPG8601和VLPC):400~700 kPa 压缩空气压力连接测试高(FPG8601):KF16
测试低(FPG8601):KF16
真空参考(FPG8601):KF25
真空(FPG8601):1/8 in. NPT F
驱动/润滑(FPG8601):1/8 in. NPT F
压力源(VLPC):S1/8 in. NPT F
驱动(VLPC):1/8 in. NPT F
真空(VLPC):KF25
(压力表周期可不可以校准一年)


  把福禄克压力校验仪F754设置为校准状态,校准如上所述的温度限位开关。然后按以下步骤逐步进行,按键名称用引号加括。
  1、福禄克压力校验仪从上电状态或上电后测量模式开始,按‘ohms/ continuity’键两次,并使能通断模式。
  2、‘MEAS/SOURCE’键一次,进入输出模式 (SOURCE),按‘TC/RTD’,把光标移动到K,按回车 (选择K型热电偶"再按回车选择‘LinearT’,接着,键 人一个温度输出值‘25’,按回车。
  3、接着,按图3接线。
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