『壹』 做配電櫃的散熱孔,圖是下圖這樣開孔嗎還是向外面開
從施工方面來說,應該是先鍍錫,再開孔,因為開好孔後再搪錫的話,那個孔內容易粘上錫,那穿螺絲時就有點麻煩了
『貳』 圓面開孔展開圖
這個演算法《機械設計手冊》上有,但挺復雜。
下圖是我畫好的。
『叄』 用電渦流感測器實時監測軋制鋁板厚度的裝置,試畫出測試裝置圖,簡要說明其工作原理
電渦流式感測器由感測器激勵線圈和被測金屬體組成。根據法拉第電磁感應定律,當感測器激勵線圈中通過以正弦交變電流時,線圈周圍將產生正選交變磁場,是位於蓋磁場中的金屬導體產生感應電流,該感應電流又產生新的交變磁場。新的交變磁場阻礙原磁場的變化,使得感測器線圈的等效阻抗發生變化。
線圈阻抗的變化完全取決於被測金屬的電渦流效應,分別與以上因素有關。如果只改變式中的一個參數,保持其他參數不變,感測器線圈的阻抗Z就只與該參數有關,如果測出感測器線圈阻抗的變化,就可以確定該參數。在實際應用中,通常是改變線圈與導體間的距離x,而保持其他參數不變,來實現位移和距離測量。
(3)雪迪龍測試檢測裝置開孔圖擴展閱讀:
注意事項:
1、一般渦流感測器的最高允許溫度≤180度,實際上如果工作溫度過高,不僅感測器的靈敏度會顯著降低,還會造成感測器的損壞,因此測量汽輪機高、中、低轉軸振動時,感測器必須安裝在軸瓦內,只有特製的高溫渦流感測器才允許安裝在汽封附近。
2、為防止電渦流產生的磁場影響儀器的正常輸出,安裝時感測器頭部四周必須留有一定范圍的非導電介質空間。若在測試過程中某一部位需要同時安裝兩個或以上感測器,為避免交叉干擾,兩個感測器之間應保持一定的距離。
3、另外被測體表面積應為探頭直徑3倍以上,表面不應有傷痕、小孔和縫隙,不允許表面電鍍。被測體材料應與探頭、前置器標定的材料一致。
『肆』 DNF裝備怎麼開孔
需要工具:電腦、地下城與勇士
一、首先,我們選擇角色進入游戲。
『伍』 請問鈑金中如何在圓筒展開圖中開孔,然後孔可以體現在折彎圖中。
做好圓筒,再伸直,打孔,重新折彎。
『陸』 智能超聲成孔質量檢測儀器圖片
智能超聲成孔質量檢測儀器主要用途:
1.鑽孔灌注樁成孔孔徑、垂直度、垮塌擴縮徑位置和傾斜方位檢測;
2.地下連續牆槽寬、垂直度、垮塌擴縮徑位置和傾斜方位檢測;
3.沉渣厚度檢測;
4.根據實測結果指導現場施工,優化施工工藝流程,提高施工質量和效率。
工作原理:
工作原理:
超聲成孔成槽檢測儀由檢測儀控制箱、超聲探頭、深度測量裝置和提升機構組成。超聲探頭、深度測量裝置和提升機構集成在線架上,由兩根鋼絲繩牽引。控制箱與線架間通過連接電纜連接。
孔徑槽寬採用超聲波發射測距法:超聲探頭在提升裝置的控制下從孔口勻速下降,深度測量裝置測取探頭下放的深度並傳到主機,主機根據設定的時間間隔控制超聲發射探頭發射超聲波並同步啟動計時,主機根據設定的采樣延時和采樣率啟動高速高精度信號採集器採集超聲信號。由於泥漿的聲阻抗遠小於土層(或岩石)介質的聲阻抗,超聲波幾乎從孔壁產生全反射,反射波經過泥漿傳播後被接收換能器接收,反射波到達的時間即為超聲波在孔內泥漿中的傳播時間,通過傳播時間計算超聲換能器與孔壁的距離,從而計算該截面的孔徑值和垂直度。超聲波速通過孔口標定。
沉渣厚度採用探針壓力測試法:沉渣探頭下放到孔槽底時,電機自動停止下放探頭,主機讀取探頭狀態,當探頭傾斜超過一定范圍時提示調整探頭位置直至探頭近似直立。主機控制探針緩慢伸出,同時測定探針壓力和伸出長度,當壓力大於一定值時停止,此時探針伸出長度即為當前位置沉渣厚度。
『柒』 圓管側面開孔展開圖的畫法
一個長方形
中間加個圓孔
如果展開前是正圓的話
展開後就是一個寬略大於高的橢圓
『捌』 pcb測試夾具測試針點怎麼定位的是根據pcb圖出的鑽孔圖嗎
是用專用的PCB夾具製作軟體選點,點也不一定是鑽孔圖一樣,還有PAD也要選上,過孔也是孔,不過又不用選。總得來說是根據孔,線路,阻焊綜合考慮來選點的。
『玖』 新國標廢除風管漏光檢測,現場風管漏風量怎麼測
漏風量檢測步驟及注意要點
一、 漏風量檢測與漏風量測試設備
風管漏風測試儀,以Q89風管漏風測試儀為例做測試說明。
a) 漏風量檢測與漏風量測試設備主要性能參數
漏風量測試范圍:3~89L/S
測漏壓力:0~2000Pa
電機轉速:0~10080rpm內無級調速
電機功率:750W
電源電壓:220V
b) 漏風量檢測與漏風量測試工作原理:測試時,啟動風機,向測試風管注入風量,通過變頻調速裝置,使風管壓力控制在所需測試壓力范圍內並保持衡定,此時依據風機進口流量測試管的壓力,查流量表得風機進口風量,即為被測風管在該壓力時的風管漏風量。
二、漏風量測試儀器和檢測工具
傾斜微壓計——用於測定進口流量測試管的壓力;
U型壓力計——用於測定風管(試驗)壓力;
鋼捲尺——用於測量風管的表面積;
手電筒鑽——用於在測試風管上開測壓孔和進氣孔;
電源拖板——AC220V,提供電源給風管漏風量測試裝置及手電筒鑽;
玻璃膠槍、玻璃膠——用於風管與測壓孔和進氣孔介面處的密封及風管兩端封板的漏氣孔的封堵。
三、漏風量檢測與漏風量測試步驟
1、 確定測試壓力
依據圖紙、規范要求,確定測試風管(段)和測試壓力,結合現場環境編制檢測方案。
2、 封口
對被測試風管系統的所有開口用鋼板進行封閉處理,並在封閉接縫處塗密封膠,確保封口質量。
3、 測壓孔和進氣管介面
在測試風管選擇測壓孔(φ6mm)和進氣管(φ50mm)介面的適當位置開孔,其孔洞尺寸應與Q89漏風量測試儀的介面配合。
4、表面積測量
用鋼捲尺測量對被測試風管的表面積進行測量。
5、 接管
(1)φ6mm軟管將U型壓力計通氣口與測試風管上的測壓孔連接;
(2)用φ50mm軟管將Q89漏風量測試儀的出風口與測試風管進氣管介面連接;
(3)用φ6mm軟管將傾斜式微壓計與Q89漏風量測試儀的進口流量測試管測量口連接。
『拾』 風洞測試儀器的氣流速度測量
主要有皮托-靜壓管、熱線風速儀和激光多普勒測速儀。
皮托-靜壓管
測量氣流速度最常用的儀器,是由皮託管演變而來的。皮託管是一根圓柱形管子,一端開口,另一端連在壓力計上,用以測量氣流總壓。這種管子是H.皮托在1872年用來測量河流的水深和流速關系的。皮托-靜壓管除了象皮託管一樣,可以感受氣流總壓外,還可同時測量氣流靜壓。圖5是低亞聲速時使用的一根典型的皮托- 靜壓管結構示意圖。它有內管和外管。內管測量總壓。靜壓孔開在外管上同頭部有一定距離處。根據伯努利方程(見伯努利定理)由總壓孔和靜壓孔測得的壓差經過換算即可得到流速。它可用於從1~2米/秒到臨界速度以下范圍內的速度測量。這種管子的前端多為半球形,總壓孔在軸線上,它對管子形狀不敏感。靜壓孔則受端頭和後面的支桿影響很大。由於兩者的影響相反,只要精心設計就可以減小這種影響。為減少氣流方向偏斜的影響,有時可沿圓周方向開多個靜壓孔。為了避免設計和加工引起的誤差,在使用前要進行校正。
圖5 皮托-靜壓管示意圖
熱線風速儀
依據非電量電測法的原理測量氣流速度、溫度和密度的儀器,已有70多年的使用歷史。它的感測器(俗稱探頭)是一條長度遠大於直徑的細金屬絲,簡稱熱絲,或是一片厚度非常薄的金屬膜,簡稱熱膜。測量時,將此熱絲或熱膜置於待測氣流中,同時又連接於電橋的一臂,用電流加熱,使熱絲或熱膜本身溫度高於待測氣流介質的溫度。氣流狀態變化,引起熱絲或熱膜與氣流介質之間的熱傳遞發生變化,從而使熱絲或熱膜兩端的電壓發生變化,由此可測得氣流的速度、溫度或密度的平均值和瞬時值。熱線風速儀的電路有兩種類型:一是維持熱線溫度不變的恆溫式;一是維持熱線電流不變的恆流式。熱線兩端的電壓變化一般經放大、補償後才進行測量。從前測得的電信號都是用電模擬法來處理。近年來,熱線或熱膜測得的電信號輸入到電子計算機處理,使測量精度更高,因而應用范圍更廣。熱絲直徑僅有1~5微米;長度僅0.5~1毫米。熱膜厚度僅為5~10納米。熱絲材料為鉑或鎢,或含銠的鉑銠合金絲,或包銀的渥拉斯頓絲。熱膜材料多是鉑或鎳,有時還在上面噴鍍一層2~5微米的石英,以便用於導電液體中的測量。
激光多普勒測速計
利用光的多普勒頻移效應,用激光作光源,測量氣體、液體、固體速度的一種裝置。1842年奧地利物理學家C.多普勒發現了聲波的多普勒效應。1905年A.愛因斯坦在狹義相對論中指出,多普勒效應也能在光波中發生。光照射到運動的粒子上發生散射時,散射光的頻率相對入射光的頻率發生變化。頻率的偏移量與運動粒子的速度成正比。當流場中散射粒子的直徑與入射光的波長為同一量級,且散射粒子的重量與周圍流場粒子重量相近時,散射粒子的運動速度基本上代表流場的局部流速。美國Y.耶和H.卡明斯於1964年第一次報道利用激光多普勒頻移效應進行流體速度測量。
激光多普勒測速計包括光學系統和信號處理系統。光學系統將激光束照射到跟隨流體運動的粒子上,並使被測點(體積)的散射光會聚進入光電接收器。按接受散射光的方式光學系統可分為前向散射型、後向散射型和混合散射型。按光學結構可分為參考光型、雙散射型、條紋型和偏振光型。圖6為前向雙散射型原理圖。 光電接收器(光電倍增管、硅光二極體等)接收隨時間變化的兩束散射光波,經混頻後輸出信號的頻率是兩部分光波的頻率差,與流速成正比。採用信號處理系統把反映流速的真正信息從各種雜訊中檢測出來,並轉換成模擬量或數字量,作進一步處理或顯示。常用的信號處理器有頻率分析儀、頻率跟蹤器、計數式處理器等。從原理上講,激光多普勒測速計是直接測量速度的唯一手段。在風洞實驗中可用它測量局部速度、平均速度、湍流強度、速度脈動等,適用於研究激波和邊界層的分離干擾區、旋翼速度場、有引射的邊界層以及高溫流等。測速儀器或裝置的測速范圍從0.05厘米/秒到2000米/秒。測量高速時受光電器件頻率響應范圍的限制。實驗中,有時需要用專門的粒子播發裝置把不同大小的粒子摻入氣流中。由於散射粒子慣性等的影響,粒子運動速度滯後於流體,因而測速精度較低,湍流度高時精度更低。
圖6 激光多普勒測速計(前向雙散射型)原理圖
巡迴檢測裝置
按一定次序或隨機採集多個電壓或電流信號(稱為模擬量),並把這些模擬量轉化為二進制或十進制數字量的裝置(簡稱檢測裝置)。
巡迴檢測裝置的輸入模擬量由受感轉換器件(如感測器、測力天平等)通過傳輸線送入,它的輸出數字量送入計算機處理或其他記錄設備(如列印機、穿孔機、磁帶等)記錄。它在風洞測試系統中的位置見圖7。巡迴檢測裝置一般由采樣器、數據放大器、模數轉換器、濾波器、顯示器、介面和控制器等部件組成(圖8)。采樣器是一個通過程序控制的電子或機械開關,能以周期性的時間間隔或任意時間間隔採集某一連續變數值。采樣器由采樣開關、通道計數器、通道解碼器、循環次數計數器、時鍾等部件組成。采樣器的工作速度,從每秒幾十次到每秒幾萬次。數據放大器是放大輸入信號的部件,一般能把幾毫伏信號放大成幾伏,然後送入模數轉換器,還能抑制干擾信號並從中拾取有用信號。模數轉換器 (A/D)可將被測電壓模擬量(連續)轉換為數字量(離散)。它的種類很多,最常用的一種叫反饋比較型模數轉換器,由比較器、模數轉換器(有解碼開關、電阻網路、數碼寄存器)、節拍產生器、轉換控制器、基準電壓源、脈沖源等組成。 濾波器的作用是濾去信號源中無用信號。由電阻電容或電感電容組成的濾波器稱無源濾波器;由電阻電容和放大器組成的濾波器稱有源濾波器;由計算機進行處理而消除干擾信號的稱數字濾波器。顯示器是顯示測量參數的部件,由選點顯示開關、二進制變成十進制的運算器、解碼器和數碼管組成。介面是兩個不同設備互聯時的交接部分。檢測裝置中所有部件間的信息傳遞和相互協調都由控制器完成。
圖7 巡迴檢測裝置在風洞測試系統中的位置
圖8 巡迴檢測裝置方框圖