Teledyne Hastings Instruments (THI) 数字 VT/CVT 是成功的 VT/CVT 系列“Hastings 仪表”的数字读数版本,50 多年来一直拥有忠实的客户。在最苛刻的条件下,其卓越的稳定性、准确性和可靠性赢得了良好的声誉。精密 A/D 转换器和微处理器用于测量热电偶真空计管的信号输出,利用计管明确的输出/压力功能将测量结果转换为压力读数,并显示结果。这些仪器采用 1/8 DIN 面板安装外壳包装,配有 3 位绿色 LED 显示屏。数字 VT/CVT 真空计适用于 THI 最受欢迎的两种计管系列:DV-6 和 DV-4。DV-6 范围为 1-999 mTorr。DV-4 范围为 0.02-20 Torr。这些管采用 THI 坚固但灵敏的贵金属热电偶,专为每个范围设计。管匹配且可互换,无需校准调整。它们可补偿温度和温度变化率,并且耐腐蚀。THI 数字真空计数字 CVT 仪器是一种全自动、连续读数仪器,适用于基本真空测量应用
为了促进重型电池的安全性,需要开发用于研究热失控(TR)的方法。到目前为止,这些依赖于加速速率量热法作为标准技术。但是,这种方法的昂贵,通常具有尺寸限制,因此用于大格式电池的使用有限。在这项研究中,我们使用简单的热电偶在模块水平的模块水平上进行了热电级的热传播测试检查了电池电池的TR行为。这构成了迄今为止分析的最大的棱柱细胞格式之一,而热电偶的利用则可以实现一种具有成本效益的方法来研究其TR。参数,例如使用此方法对细胞的TR发作温度,最高温度,热释放和触发时间进行了全面评估和比较。在144°C左右的TR温度和最高温度从757℃至863°C时的最高温度。热量释放估计为每个电池电池1.59 MJ,与指甲穿透测试相比,偏离约1%。此外,根据文献,可以观察到TR期间的六个不同阶段。这表明使用热夫妻的热传播测试能够与其他方法(例如加速速率量热法)保持良好状态,但要易于使用。
“3.2.8.1 烘烤程序控制。烘烤炉的高温测定应符合 AMS 2750。所有部件应在规定范围内的温度下连续烘烤。如果炉门打开和重新设定规定烘烤温度之间的时间不用于确定总累计烘烤时间,则应允许装载和卸载部件的中断。当所有控制、指示和记录热电偶都达到规定烘烤温度时,应认为重新设定了规定烘烤温度。”
1.概述 1.1 主要特点 输入测量采用精确的数字校准技术。支持多种热电偶和热电阻。最高分辨率为 0.01 ℃。 先进的人工智能控制算法,避免过冲。提供自动调谐(AT)。 创新的模块化结构提供丰富的输出选项,以适应不同的应用。有利于快速的生产交付时间和维护方便。 用户友好的操作用户界面。 操作权限和界面可定制,如同量身定制。 可采用通用电源 100-240VAC 或 24VDC。提供不同的安装尺寸。 抗干扰能力符合恶劣工业环境下的电磁兼容性要求。
图 1. 上图:研究地点,a) 主 10 米通量塔,配备涡流协方差装置;b) 降水计;c) 2.3 米高桅杆,安装 4 分量辐射计;d) 垂直杆,安装热电偶和加热针阵列。插图显示了该地点位于塔西亚皮克山谷,距离哈德逊湾以东约 4 公里。下图:研究地点示意图,展示了监测能量平衡条件的主要仪器。整个实验装置包含在 20 米范围内。
对于高温(从 600 °C 到 962 °C),铂电阻温度计和热电偶比较的校准不确定度受到标准温度计的不稳定性和可重复性以及标准温度计温度不均匀性的限制。配有比较块的烤箱的工作体积。为了改善这些不确定性,我们研究了同时连接多个热管、使用不同传热流体并由同一压力调节系统控制的可能性。该实验装置被称为“温度放大器”,由两根充满钠和水的热管组成。本文对这项工作进行了盘点,该工作产生了一个可操作的工具,并介绍了相关的校准不确定性。
图1显示了构建的一般几何形状。激光焊缝在电线馈周周围有三个梁同心。挑战相关的测量值将包括残留应力/应变成分,在构建机器上拔掉后的底板偏转以及在构建过程中的底板温度。在构建过程中,激光功率保持恒定,但是进料速度和行进速度变化以产生良好的几何形状。激光校准数据,电线和底板材料组成,广泛的构建信息,包括编程的进料速率和旅行速度(G代码)以及一些热电偶数据。我们将不提供材料属性数据。
警告。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2 安全规则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 符合性声明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 设置 DIP 开关并显示 SYSTEM 5500 上的连接。。。。。。。。。。。。。6 一般。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 种输入类型。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 辅助用品。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 个输出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8 显示。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 电气规格。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9 Bestillingskema 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 框图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。14 硬件编程。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 机械规格。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。15 显示正面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 夹具位置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。16 RTD 和电阻器输入接线图。17 热电偶输入接线图。。。。。19 直流电压输入接线图。。。。21 直流电源输入接线图。。。。。。。。23 直流电桥输入接线图。。。。。。。。。。24 按钮的操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。25 流程图。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。30 附录 - 5511WEIG。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。32 Rutediagram - 5511WEIG 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34
CLWT-115 TM 风洞的精确控制和温度范围使其可用于测试散热器性能以及校准空气和温度传感器。完整的风洞适合大多数实验台,并由标准交流电源插座供电。它比传统的闭环风洞或环境测试室占地面积小。风洞的测试部分可从顶门或侧面进入,以安装和重新定位电路板、组件和传感器。内部导轨提供了一种简单的机制来安装不同尺寸的测试样本(例如 PCB、散热器)。测试部分的侧壁上设有仪器端口,用于放置温度和速度传感器,例如热电偶、皮托管和热线风速计。