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2018-12-12
+2017-09-22
+2016-06-21
+品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
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应用领域 | 石油 |
五点热封试验仪 WS-STH-C
产品功能
本品可一次性测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜在一定热封时间、热封压力和五种热封温度下热封参数,让用户更高效地获得*热封性能参数。本机控制系统全数字化,关键部件采用产品,自动化程度高,操作简便。
五点热封试验仪 WS-STH-C
技术特点
Ø 控制系统数字化显示,设备全自动化
Ø 六组独立的数字PID温度控制系统,温控精度高
Ø 组合温度、梯度设定,试验效率提高五倍
Ø 精选的热封刀材料,热封合面温度均匀*
Ø 气缸放置远离发热元件,避免热量传导,保证气动部件正常工作的温度
Ø 气动控制元件精度高,全套采用
Ø 防烫设计和漏电保护设计,操作更安全
Ø 加热元件精心设计,散热均匀,使用寿命长
Ø 机械操作设计简洁,人机交互友好
技术指标
Ø 热封温度 室温~300℃
Ø 热封压强 0.05~0.7MPa
Ø 热封时间 0.1~999.9s
Ø 温度梯度 ≤20℃
Ø 热 封 面 40mm×10mm×5块
Ø 气源压强 ≤0.7MPa
Ø 外型尺寸 500mm×330mm×470mm(L×B×H)
Ø 电 源 AC 220V±10% 50Hz
Ø 净 重 30kg
标准配置:主机、脚踏开关 (气源用户自备)
产品名称:微机塞曼效应实验仪 /微机塞曼效应仪 产品型号:KY-JWG-III |
微机塞曼效应实验仪/微机塞曼效应仪 型号:KY-JWG-III
产品介绍: |
塞曼效应实验是大学物理中的一个著名实验,许多院校都正在开设或准备开设。以往塞曼效应实验仪的观测方法各有缺陷,因此我们重新设计了塞曼效应实验仪的光学部件和光路,采用了CCD摄像头和图像采集卡与微机相连,构成微机化塞曼效应实验仪,不仅克服了以往实验方法的缺点,而且干涉条纹清晰、明亮、对比度好、噪声低,大大提高了实验的可观测性和操作的方便程度。 本仪器为塞曼效应实验仪的更新换代产品,它利用光电机的一机化与计算机技术,提高塞曼实验仪的现代化程度。由于采用新的高灵敏度及高分辨率的CCD图像传感器,既可把塞曼效应的干涉图像在监视器屏幕上显示,又可通过图像卡数字化进入微机,在显示器上显示图像,通过精心编制的塞曼效应分析软件可从屏幕上测量干涉条纹直径,进而求出电子荷质比和实验误差,而且还可将结果及图像输出打印。 本仪器特点: 1、可实现塞曼效应的干涉图样的快速采集与分析,节约实验时间。 2、直观性好、可靠性好,图像明亮清晰反差大,不用在暗室内工作。 3、仪器调节方便、简捷、工作量小、减少了该实验的难度。 4、消耗材料少,节约实验费用。 5、易于控制,便于自动化处理。 6、也可做纵向塞曼效应的观察。 7、本仪器的磁场装置为磁铁,磁场强度高、体积小、重量轻,便于工作携带。 |
产品名称:钻孔多级流量计 产品型号:ZLD-2 |
钻孔多级流量计型号:ZLD-2
产品简介
ZLD-2型钻孔多级流量计用以测定煤层钻孔瓦斯涌出初速度,以预测工作面前方煤体的煤与瓦斯突出危险性和检验防止煤与瓦斯突出措施的防突效果。也可用以测定防突前钻孔的有效影响半径。ZLD-2型钻孔多级流量计采用喷咀节流原理设计的,当气体流过喷咀时,流束的断面生产收缩,同时在喷咀的两侧产生压差,流量越大,压力越大。当压差一定时,喷咀孔径越大,通过的气体流量也越大。流量计设计有5个不同的喷咀,更换不同孔径的喷咀,可获得不同的流量测定范围。
ZLD-2型钻孔多级流量计应用领域
用于井下直接测定采掘工作面,石门揭煤工作面和煤层区域性突出危险性配套仪器。 原理构造
该流量计采用喷节流原理设计。当气体流过喷咀时,流束的断面产生收缩,同时喷咀的两侧产生压差。流量越大,压差也越大。当压差一定撕,喷咀孔径越大,通过的气体流量也越大。流量计设计有5个不同孔径的喷咀,更换不同孔径的喷咀,可获得不同的流量测定范围。仪器结构简单,其构造如图所示。主体为一套块有机玻璃板加工而成,由水柱1、喷2、进气咀3,旋塞4,5和喷咀底座6组成。仪器外形尺寸为250X120X34mm,重量约为0.8Kg。
订购:186 1144 4986
ZLD-2型钻孔多级流量计测定方法步骤
1.测定前准备
给水柱计注水,并将两侧也面调整至零刻度线;检查仪器的密封性能,一旦密封失效,需要更换新的“O”型密封圈;根据煤层条件预计流量的大小,选择流量范围较为接近的喷咀,安装在流量计喷咀底座上。
2.方法和步骤
该流量计和JN-1型胶囊封孔器配套使用。在进行工作面煤与瓦斯突出危险性预测和防突测试效果检验时,钻孔打完后,迅速插入封孔器进行封孔。然后将封孔器排气管与流量计进气咀用胶管连接,保持流量计水柱计呈铅锤位置。此时,煤体排放的瓦斯经测量室、排气管、连接胶管、流量计喷咀排出,在水柱计两侧产生压差。读取水柱计压差值。
上述测定过程要求在2min内完成。
指标确定
钻孔瓦斯涌出初速度q(L/min)由下式计算:
Q=K•K1
式中:K—所选用喷咀的流量系数,L/min•mm ;
该系数由实验确定,仪器出厂时在说明书中给出。
K1—瓦斯浓度修正系数。煤层瓦斯中沼气浓度通常在95%以上,故该系数取为1.34;
△h—水柱计压差读数,mm.
钻孔瓦斯涌出初速度指标临界值应根据各矿煤层实测资料确定。无实测资料时,可参考表1所列数据。
表1 突出危险性预测钻孔瓦斯涌出初速度指标临界值
煤的挥发份 5~15 15~20 20~30 >30
qm 5.0 4.5 4.0 4.5
表2 喷咀系列表
喷咀号 1 2 3 4 5
喷咀孔径D(mm)0.5 1.0 2.5 5.0 7.0
喷咀系数K(L/min•mm)0.033 0.130 0.83 3.250 6.370
流 量 测定 范 围(沼气)(L/min)0.09~0.55 0.35~20.20 2.18~13.78 8.71~55.08 17.07~107.97
设计采用5个不同孔径的喷咀。由于受喷咀加工精度的限制,同一直径喷咀的喷咀系列均不*相同,故仪器出厂前每个喷咀均需在校正仪上进行标定,以得到实际喷咀的系数。表2给出了所设计5个喷咀的喷咀系列。
技术参数
量程:0~1.6Kpa
流量测定范围:0~100L/min
仪器重量:0.8㎏
流量测量范围 0.1~100L/min
水柱压差读数 0~160mm
仪器分辨率 1mmH2O
测定注意事项
仪器所有“O”型密封圈必须有效密封
喷咀应保持清洁,节流孔无杂物堵塞,保持气流畅通
测定时两通旋塞3必须逆时方针方向旋转到位,使其内部8 X 1.9规格“O”型密封圈有效密封