ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เครื่องมือวัดความหนา Utrasonic Thickness



เครื่องมือวัดความหนาแบบ Utrasonic Thickness Gauge ตามที่อธิบายไว้ในภายหลังและแก้ไขกับเงื่อนไขมาตรฐาน มันเป็นที่น่าสังเกตว่าความหนาวัดที่วัดไม่เคยที่สภาวะมาตรฐานเพราะ
ความดันไอน้ำมาตรฐาน 10 มิลลิเมตรปรอทเป็นเกือบ 60% ความชื้นสัมพัทธ์ที่จะ ช่วยให้เกิดสนิมเหล็ก เงื่อนไขมาตรฐานสเปกโทรสโกจริงเงื่อนไขมาตรฐานคือเงื่อนไขที่กำหนดความยาวคลื่นของแสง
ความหมายของเครื่องวัดความหนาที่ใช้เครื่องบินบิดนี้ดูเหมือนว่าแปลกในตอนแรก แต่เป็นอย่างมากสิ่งสำคัญสำหรับสองเหตุผล ครั้งแรกที่ปรากฏแสงที่จะเจาะเข้าไปในพื้นผิวเล็กน้อยความหนาวัด,
ผลมาจากพื้นผิวของความหนาและคุณสมบัติของแม่เหล็กไฟฟ้าของโลหะ ถ้าบิดเครื่องบินและป้องกันการวัดที่ทำจากวัสดุเดียวกันและมีพื้นผิวเดียวกันแล้ว
แสงจะเจาะเข้าไปในพื้นผิวอย่างเท่าเทียมกันความหนาด้านบนและระนาบอ้างอิงและข้อผิดพลาดยกเลิกถ้าความยาวความหนาถูกกำหนดเป็นระยะห่างระหว่างเครื่องวัดความหนาวัดพื้นผิวการเจาะ

ข้อผิดพลาดจะเพิ่มไม่ยกเลิกและการรุกจะต้องมีการวัดเพื่อการแก้ไขสามารถทำได้
จะทำ วัดเหล่านี้จะพิเศษของหลักสูตรลดความถูกต้องของการสอบเทียบเหตุผลที่สองคือในการใช้งานเครื่องวัดความหนาที่เกิดขึ้นจริงถูกบีบด้วยกัน สมมติว่าความยาวของ
ความหนาวัดถูกกำหนดเป็นระยะทางจริงระหว่างปลายทั้งสองข้างของความหนาวัดที่ไม่ได้บีบ
กับระนาบ ตัวอย่างเช่นถ้าความยาวของ 6.523 มมเป็นสิ่งจำเป็นความหนาวัดความยาว 2.003 มม 2.4mm และ 2.12 มมถูกบีบด้วยกัน ความยาวของสแต็คนี้คือ 6.523 บวกความยาวของทั้งสอง
บิดชั้น นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยใช้ชุด (1 มม 1 มมมม 1, 1.003 มมมม 1.4 และ 1.12 มิลลิเมตร) ซึ่งจะมีความยาว 6.523 มมบวกความยาวของ 5 ชั้นบิด ในการสั่งซื้อ
จะใช้หน่วยความยาวชั้นบิดเหล่านี้จะต้องเป็นที่รู้จัก แต่ถ้าความยาวของแต่ละความหนามีระยะเวลาในชั้นบิดหนึ่งแล้วกองทั้งสองจะมีความยาวที่กำหนดไว้เช่นเดียวกัน
NIST ความหนาวัดต้นแบบมีการปรับเทียบโดยอินเตอร์เฟอให้สอดคล้องกับความหมายของวัดระยะเวลาในความหนา เครื่องวัดความหนาต้นแบบแต่ละคนพกชั้นบิดกับมันและชั้นบิดนี้ โอนไปยังความหนาทุกเทียบ NIST โดยเปรียบเทียบเทคนิคกลระยะเวลาในกลของเครื่องวัดความหนาที่กำหนดโดยการเปรียบเทียบทางกลของปิดกั้นเพื่อป้องกันความยาวกำหนดที่รู้จักกันอีก เปรียบเทียบกล
จะต้องมีการวัดโดยใช้สองจุดที่กำหนดหนึ่งที่สิ้นสุดของความหนาแต่ละ ตั้งแต่วัดมากที่สุดความหนาใช้การติดต่อทางกลสำหรับการเปรียบเทียบถ้าความหนาไม่ได้เหมือนกันแก้ไขวัสดุที่ต้องทำสำหรับความผิดปกติของความหนาเนื่องจากการบังคับของ

จุดเปรียบเทียบของเครื่องวัดความหนา
จุดอ้างอิงสำหรับเครื่องวัดความหนาสี่เหลี่ยมเป็นจุดศูนย์ของแต่ละใบหน้าวัด สำหรับตารางวัดความหนาเปรียบเทียบกล
สำหรับความหนาสี่เหลี่ยมและรอบจุดอ้างอิงเป็นศูนย์กลางของใบหน้าของวัด สำหรับรอบหรือ ความหนาสี่เหลี่ยมที่มีรูตรงกลางจุดคือกึ่งกลางระหว่างขอบหลุมและขอบของปิดกั้นที่ใกล้ที่สุดกับขนาดการทำเครื่องหมาย
มีความ Ultrasonic Thickness Gauge เกรด 4; 0.5, 1, 2, และ 3 เกรด 0.5 และ 1 ความหนาวัดมีความยาวใกล้เคียงกันมากไปเป็นค่าเล็กน้อยของพวกเขา ความหนาเหล่านี้จะถูกใช้โดยทั่วไปในฐานะผู้เชี่ยวชาญการสอบเทียบ เกรด 2 และ 3
ที่มีคุณภาพต่ำและมีการใช้สำหรับการวัดและวัตถุประสงค์ในการวัด ตารางที่ 2.1 แสดงให้เห็นถึงความยาวความเรียบและความต้องการความเท่าเทียมสำหรับแต่ละชั้น ตารางแสดงให้เห็นว่าเกรด 0.5 ความหนาเป็น
ภายใน 1000000 ของนิ้ว (1 μin) ความยาวน้อยของพวกเขาด้วยเกรด 1, 2, และ 3 ในแต่ละประมาณเพิ่มขนาดของการเบี่ยงเบนสูงสุดที่อนุญาต
ลูกค้าส่วนใหญ่ NIST ส่งความหนาหลักสำหรับ recalibration ทุก 2 ปี เนื่องจากส่วนใหญ่ความหนาหลักไม่ได้ใช้อย่างกว้างขวางและมีการใช้ในการทำความสะอาดสภาพแวดล้อมที่แห้งตารางเวลานี้น่าจะเป็นที่เพียงพอ
อย่างไรก็ตามแม้จะมีความเข้าใจผิดที่นิยม NIST ไม่มีอำนาจกำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้กฎระเบียบสำหรับเครื่องวัดความหนา และทดแทนส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วยความเหมาะสม


มาตรฐานสากลของเครื่องวัดความหนา
เครื่องวัดความหนาที่กำหนดไว้ในระดับสากลโดยมาตรฐาน ISO 3650 รุ่นปัจจุบันเป็นฉบับพิมพ์ครั้งแรก 1978/07/15 มาตรฐานนี้เป็นเหมือนมาตรฐาน ANSI ในจิตวิญญาณ แต่แตกต่างกันในที่สุด
รายละเอียดและแน่นอนไม่ได้กำหนดขนาดความหนาภาษาอังกฤษความยาวของความหนาวัดมีการกำหนดเป็นระยะห่างระหว่างพื้นผิวเรียบที่จะบีบปลายด้านหนึ่งของ
ความหนาและจุดวัดที่ปลายตรงข้าม ข้อกำหนด ISO เพียงกำหนดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความหนาข้ามจุดตัดและวัดเป็นศูนย์กลางของใบหน้าของวัด ที่ไม่ได้วัด
ขนาดของความหนาที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กกว่าขนาดมาตรฐาน ANSI ที่สอดคล้องกันมีความ Ultrasonic Thickness Gauge เกรดสี่ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO 3650 คือ 00, 0, 1 และ 2 อัลกอริทึมสำหรับความยาว
ความคลาดเคลื่อนที่แสดงในตารางที่ 2.3 และมีกฎระเบียบสำหรับการปัดเศษดังกล่าวจะได้รับตารางรวมในมาตรฐาน
มาตรฐาน ISO ไม่ได้มีความ Ultrasonic Thickness Gauge เพิ่มสำหรับความไม่แน่นอนของการวัด แต่ ISOความคลาดเคลื่อนที่มีการเทียบเคียงกับของสเปค ANSI เ​​มื่อเพิ่มเติมความ Ultrasonic Thickness Gauge  ANSI
สำหรับความไม่แน่นอนของการวัดจะถูกเพิ่มความคลาดเคลื่อนกราฟของความ Ultrasonic Thickness Gauge มีความยาวเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่กำหนดแสดงในรูปที่ 2.3 ระดับที่แตกต่างกัน
ความ Ultrasonic Thickness Gauge สำหรับ ISO และ ANSI ไม่ตรงกันโดยตรง ANSI ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นเพียงเล็กน้อยที่เข้มงวดมากขึ้นกว่ามาตรฐาน ISO
ระดับ 00 แต่ถ้า Ultrasonic Thickness Gauge เ​​พิ่มเติมสำหรับความไม่แน่นอนของการวัดจะใช้มาตรฐาน ISO เครื่องวัดความหนาเป็นที่เข้มงวดมากขึ้นเล็กน้อย ความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติเหล่านี้เป็นรายละเอียดเล็กน้อย
ในหลายประเทศวิธีการสำหรับการทดสอบการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลายังเป็นมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น,
ในประเทศเยอรมนี  ความหนาการทดสอบเป็นวัดใน 5 สถานที่: ศูนย์และใกล้กันมุม (2 มมจากแต่ละขอบ) ศูนย์ให้ความยาวของความหนาและสี่มุมวัดที่ใช้ในการ
คำนวณความยาวสั้นที่สุดและยาวที่สุดของความหนา บางส่วนของความหนาวัดใหม่ comparatorsมีจุดติดต่อที่ต่ำกว่าที่มีขนาดเล็กมากที่จะอำนวยความสะดวกในการวัดเหล่านี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลมแบบดิจิตอลใช้ในการเกษตร

เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม ประมาณการว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนการทำการเกษตรของการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นผิวดินโดยเฉลี่ยจะถูกให้ความร้อนโดยการแผ่รังสีสุทธิที่สมดุลโดยการแลกเปลี่ยนกับบรรยากาศของความร้อนที่เหมาะสมและแฝง เรียกว่าสมดุลพลังงานพื้นผิว เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลมคือพลังงานที่นำโดยบรรยากาศในอุณหภูมิและความร้อนที่แฝงอยู่คือ พลังงานสูญหายจากพื้นผิวโดยการระเหยของน้ำผิวดิน ความร้อนแฝงของไอน้ำถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนที่เหมาะสมในผ่านการควบแน่นของไอน้ำและน้ำควบแน่นนี้จะถูกส่งกลับสู่ผิวหน้าโดยเครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม พื้นผิวยังมี ความสมดุลของน้ำผิวดินน้ำที่ไหลเข้าสู่ผิวจากการตกตะกอนจะสูญหายไปในที่สุดทั้งน้ำ 1. ความผันแปรของเวลาและพื้นที่วัดความเร็วลม ปริมาณเฉลี่ย ตัวแปรการตอบสนองและไดรเวอร์สำหรับระบบโลกสามารถแบ่งออกเป็นชีวฟิสิกส์ ชีวภาพ กระบวนการทางชีวเคมีและมนุษย์ ชีวฟิสิกส์ในปัจจุบันมุมมองเน้นตัวแปรตอบสนองที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลมข้อตกลงกับบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนพลังงานและความชื้น ความชื้นและลมของบรรยากาศที่ซ้อนอยู่ การกำหน...

เครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดและการใช้งาน

เครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดช่วยวัดกระแสผ่านอ่านเป็นข้อมูลความเร็วลมได้โดยการจับแรงดันไฟฟ้าทั่วทั้งสายไฟและหัววัดนำไปสู่ค่าคงที่เครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดและความสามารถในการเป็นผู้นำไม่มีปัญหาอีกต่อไป จะสูงขึ้นมากทำให้สามารถใช้งานเครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดได้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่สูงเกินไป ค่าคงตัวของเวลาของลวดกลายเป็นปัจจุบันอีกครั้ง แต่จะลดลงเนื่องจากการลดความร้อนสูงเกินไป ต้องใช้ความต้านทานของเครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดด้วยการคืนค่าเวลาที่คงที่ต่อการทำงาน ของระบบปัญหาแบนด์วิดท์อาจเป็นปัญหาสำหรับความถี่ที่สูงขึ้นได้ เครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดจะมากกว่าแต่ควรปรับปรุงด้วยเทคนิคบางอย่างเช่นการวางเครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัด ในวงจรป้อนกลับเครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัด ในขณะที่ความยาวของหัวเทียนไม่พบปัญหาความจุ แต่จะมีความต้านทานที่แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าในการระบายความร้อนที่ลดลง ควรวัดความต้านทานของตะกั่วก่อนการใช้งานเครื่องวัดปริมาตรลมแบบใบพัดเพื่อคาดการณ์ผลกระทบของความล่าช้าด้านความร้อน

เครื่องวัดเสียงของธรรมชาติในป่าไม้

เครื่องวัดเสียงต่อความไม่สม่ำเสมอของพื้นป่า หากมีการตัดไม้ทำลายป่าเกิดขึ้นในพื้นที่หย่อมมากกว่าสม่ำเสมอ ผลที่เกิดขึ้นสำหรับเครื่องวัดเสียงอาจแตกต่างกัน จากการตัดไม้ทำลายป่า บางส่วนเป็นผลมาจากการการหมุนเวียนที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า วิธีคาดการณ์ประมาณการใบปกคลุมขึ้นอยู่กับป่าไม้ให้ข้อเสนอแนะ ต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเครื่องวัดเสียง การวัดค่าของการดูดซึมน้ำด้วยราก โมเดลได้ก้าวหน้าและตอนนี้เป็นการจำลองการแข่งขันอย่างชัดเจน ระหว่างประเภทการทำงานของพืชความเป็นไปได้ของการตอบรับที่มีนัย เครื่องวัดเสียงสำคัญระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต