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电导率仪基本构成

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3.插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟(待指针完全稳定下来为止)调节“调正”调节器使电表指示满度。
4.当使用(1)-(8)量程来测量电导率低于300μS.cm-1的液体时,选用“低周”,这时将高/低周开关扳向低周即可。当使用(9)-(10)量程来测量电导率在300μS.cm-1至105μS.cm-1范围里的液体时,则将扳向“高周”。
5.将量程选择开关扳到所需要的测量范围,如预先不知被测溶液电导率大小,应先把其扳到最大电导率测量档,然后逐渐下降,以防表针打弯。6.电极的使用:使用时用电极夹夹紧电极的胶木帽,并把电极夹固定在电极杆上。(1)当被测溶液的电导率低于0.3μS.cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数的10倍位置上:例如,配套电极常数为0.090,则应把其调节到0.90位置上。(2)当被测溶液的电导率低于10μS.cm-1,使用DJS-0.1型电极,这时应把“电极常数补偿调节器”调节在所配套电极常数相对应位置上:例如,配套电极常数为0.95,则应把其调节到0.95位置上,又若配套电极常数为1.1,则应调节在1.1位置上。
(电导率仪基本构成)

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可根据实际工件(如焊缝锻件铸件管材板材车轴车轮小管径等)生成自定义探伤工艺,现场探伤无需携带试块。个探伤通道(电子切换)。仪器和性能自动测定,仪器校验自动化,可测量厚度和材料声速。全中文触摸式键盘,直观易记,操作过程全中文提示及图形显示,简单培训即可熟练掌握。功能简介
在此值得留意的是超声波探伤用于全熔透焊缝,其探伤比例按每条焊缝长度的百分数计算,并且不小于200mm。关于部分探伤的焊缝假如发现有不允许的时,应在该两端的延伸部位增加探伤长度,增加长度不应小于该焊缝长度的10%且不应小于200mm,当仍有不允许的时,应对该焊缝停止的探伤检查,其次应该分明探伤机遇,碳素构造钢应在焊缝冷却到环境温度后低合金构造钢在焊接完成24小时以前方可停止焊缝探伤检验。另外还应该晓得待测工件母材厚度接头型式及坡口型式。截止到目前为止我在实践工作中接触到的请求探伤的绝大多数焊缝都是中板对接焊缝的接头型式,所以我下面主要就对焊缝探伤的操作做针对性的总结。普通地母材厚度在8-16mm之间,坡口型式有I型单V型X型等几种方式。在弄分明以上这此东西后才能够停止探伤前的准备工作。
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分辨率:2Ω·cm
相对精度:读数的0.5%
类型:实际盐度或海水盐度
测量范围:0.01-80.0pptNaCl(相对的);0.01-42ppt实际盐度
分辨率:0.01
相对精度:±0.1
测量范围:1-200ppt
分辨率:4位有效数字
相对精度:读数的0.5%
TDS因子范围:线性0.01-10.00,默认0.49
测量范围:-5-105℃
分辨率:0.1
相对精度:±0.1
温度校准功能:有,1点
数据存储:
数量:台式:2000条,符合GLP标准;便携式:5000条,符合GLP标准
记录类型:手动、自动、定时(间隔)
记录编辑:单条删除、全部或部分选择性删除
pH/ISE电极:BNC,参比电极接口
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其他项目
最多可设置10个独立账户,每个通道最多5个;符合USP(645)国际药典测量规范
总固体溶解度
【TDS】
测量范围
0.000to9.999ppm、10.00to99.99ppm、100.0to999.9ppm(mg/L)、1.000to9.999ppt
10.00to99.99ppt(g/L)、100.0to400.0ppt(实际/绝对TDS,关闭温度补偿功能),TDS转换系数:1.00
解析度
0.001ppm;、0.01ppm、0.1ppm、0.001ppt、0.01ppt、0.1ppt
测量精度
读数±1%(±0.01ppm)
电阻率
测量范围
1.0to99.9ω?cm、100to999ω?cm、1.0to9.99Kω?cm、10.0to99.9Kω?cm、100to999Kω?cm
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北京华科仪电力仪表研究所是专业从事化学水分析仪器,可燃、有毒气体报警器,仪表工作站,水处理装置,油分析仪器等设备的研发,生产和销售的高科技股份制企业。公司创立于1995年,注册资金1000万,占地面积8000平米,建筑面积4000平米。设有总工办、市场部、技术部、采购部、制造部、销售部、财务部等各职能部门,各种高性能的实验设备、生产设备及检测设备齐全。公司现有员工200余人,其中大专及以上学历占总人数的90%,是一支高素质、专业化、年轻化的员工队伍。自公司成立至今,北京华科仪以“优良的产品”和“全面细致的服务”赢得了众多客户的信赖,树立了本行业的先导地位及良好的企业形象。
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关键词:土壤电导率;空间分布;克里格;方法比较;
基金:山东省重点研发计划(2017CXGC0303);
;国家自然科学基金(41601211);
;土壤与农业国家重点实验室开放基金(Y20160007);
;青岛农业大学高层次人才启动基金(1114344);
;国家级大学生创新训练计划项目(4000118588);
[1]结合高光谱信息的土壤有机碳密度地统计模型[J].刘艳芳,宋玉玲,郭龙,陈奕云,卢延年,刘以.农业工程学报.2017(02)
[2]FDR和TDR测定几种典型土壤含水量的对比分析[J].刘敏,王亮亮,蔡秋鹏.水利信息化.2016(06)
[3]采样点数量对黄河三角洲垦利县土壤盐分空间变异的影响[J].张晓光,王志刚,宋祥云,刘佩茹,李士美,杨霞.资源科学.2016(12)
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