力学计量基本参数
  • 品牌
  • 英菲计量
  • 型号
  • X
  • 测量对象
  • 力值,流量,容量,硬度,压力/真空,质量密度,振动/冲击/速度
  • 测力类型
  • 拉力,扭力,压力,划力,剥离力
  • 测量范围
  • 电气,包装,汽车,工业,食品,加工
力学计量企业商机

液位计使用场景和校准

一、液位计使用场景

(一)石油和天然气行业

油库储存罐液位监测

天然气液化工厂的液位测量


(二)化工行业

反应釜液位控制

化工储存容器液位管理

(三)食品饮料行业

饮料罐液位检测

食品原料储存仓液位监测


(四)水处理行业

水塔液位监控

污水处理池液位测量


(五)制药行业

制药反应罐液位监测

药品储存容器液位管理


二、液位计校准


(一)校准周期

影响因素

使用频率:

使用环境:

测量精度要求:

常见规定


(二)校准设备

标准液位测量装置

卷尺(辅助设备)

水平仪(用于确保校准过程中设备的水平状态)


(三)校准方法

外观检查

零点校准

满量程校准

多点校准 力学计量在航空航天领域中的重要是飞行器制造装配和飞行安全保障。徐汇区力学计量校准公司

流量计校准是确保流量计准确测量流量手段,以下是流量计校准介绍:

一、校准目的准确性保证流量计在长时间使用后,由于部件磨损、环境影响等因素,测量精度可能会下降。校准可以将其测量误差在可接受范围内,例如在工业生产中,准确的流量测量对于原料配比、产品质量至关重要。符合标准与法规在许多行业,如石油化工、食品饮料、医等,流量计的测量准确性需要符合特定的行业标准和法规要求。校准有助于确保企业遵守这些规定,避免因测量不准确而带来的法律问题

二、校准方法直接校准法容积法称重法适用范围:常用于高价值、高精度液体(如某些特殊化学品或昂贵的医原料)流量计的校准。间接校准法比较法适用范围:广泛应用于各种类型、各种流量范围的流量计校准,尤其是在工业现场,当直接校准法不易实施时,比较法是一种便捷的校准方法。标准表法适用范围:适用于多种类型的流量计校准,在流量计量领域中是一种常用的校准方法。

三、校准设备与标准校准设备除了上述提到的已知容积容器、高精度天平、标准流量计等,还可能用到流量调节阀、压力传感器、温度传感器等设备。流量调节阀用于精确流量大小,压力和温度传感器用于测量和补偿流体的压力和温度变化对流量测量的影响。 芜湖力学计量校准价格力学计量有容量计量器具,其中包括标准量器、常用玻璃量器、移液器和专门用玻璃量器。

扭矩扳手校准是确保扭矩扳手准确性的重要操作,扭矩扳手是一种精密工具

一:使用场景有如下

汽车制造与维修

  1. 发动机装配
  2. 底盘部件安装

航空航天领域

  1. 飞机机体装配
  2. 航空发动机维护

机械制造与工业设备维护

  1. 机床装配
  2. 大型工业设备维护

电子设备制造

  1. 电路板装配

建筑与桥梁工程

  1. 钢结构安装


校准的必要性

  1. 保证装配质量
  2. 符合行业标准

二、校准周期

  1. 影响因素
    • 使用频率:如果扭矩扳手经常使用,例如在汽车制造流水线上每天都要进行大量螺栓拧紧操作,其内部机械结构和传感器(如果是数显扭矩扳手)磨损较快,校准周期相对较短,可能为 1 - 3 个月。
    • 使用环境:在恶劣环境下使用的扭矩扳手,如在潮湿、腐蚀性环境(如海上石油平台)或者高温、高粉尘环境(如铸造车间),更容易出现性能变化,校准周期也应缩短,一般为 3 - 6 个月。
    • 精度要求:对于高精度扭矩扳手(如精度达到 ±1%),为了保持其高精度,校准周期相对较短,可能为 1 - 6 个月,而精度要求稍低(如 ±3% - ±5%)的扭矩扳手,校准周期可以适当延长至 6 - 12 个月。

三、校准方法

  1. 使用扭矩校准仪
    • 静态校准
    • 动态校准(对于有动态测量需求的扭矩扳手)
  2. 比较法校准(在缺乏校准仪时的替代方法,精度相对较低)

液压拉伸器校准

  1. 校准目的
    • 液压拉伸器用于精确拉伸螺栓,校准的目的是保证其拉伸力的准确性,从而确保螺栓连接的预紧力符合要求,这对于大型设备(如桥梁、船舶、大型发电机组等)的螺栓连接质量和安全性至关重要。
  2. 校准周期
    • 与液压扳手类似,液压拉伸器的校准周期受使用频率和环境影响。一般正常使用情况下,每 1 - 2 年校准一次。如果使用频繁或者在恶劣环境下使用,校准周期应缩短为 6 - 12 个月。
  3. 校准设备
    • 拉力传感器:精度要高于液压拉伸器的精度要求,例如液压拉伸器精度为 ±2%,则拉力传感器精度可选 ±1%。用于精确测量液压拉伸器产生的拉伸力。
    • 液压源:为液压拉伸器提供稳定的液压动力,其压力稳定性要求与液压扳手校准中的液压源类似,压力波动控制在 ±5% 以内。
    • 测量工装:根据液压拉伸器的结构和工作方式,需要特定的测量工装来连接拉力传感器和液压拉伸器,确保力的传递准确无误。
  4. 校准步骤
    • 准备工作
    • 零点校准
    • 加载校准
    • 线性度检查
    • 校准结果记录
在工业环境中,许多设备的安全运行依赖于力学计量。例如,在起重机、电梯等设备中。

自动装料衡器使用场景和校准

一、自动装料衡器使用场景

(一)工业生产中的物料包装

食品工业

化工行业

建材行业


(二)物流与仓储中的货物分装

物流配送中心

仓储管理


(三)农业生产中的种子与饲料分装

种子分装

饲料分装


二、自动装料衡器校准


(一)校准周期

影响因素

使用频率:

使用环境:

计量精度要求:

常见规定


(二)校准设备


标准砝码

模拟装料装置(可选,对于某些复杂的自动装料衡器)


(三)校准方法

外观检查

零点校准

静态校准

动态校准(对于具有动态装料功能的自动装料衡器) 航空航天领域力学计量的精度要求极高。在飞机和航天器的制造与装配过程中,质量计量控制零部件和整体重量.杭州衡器力学计量校准公司


力学计量中溯源链是从用户使用力学计量器具开始,通过校准实验室的校准设备,逐步追溯计量院的计量基准。徐汇区力学计量校准公司

    衡器的校准和维修是保证衡器正常工作和准确测量的重要环节,需要严格按照操作规程进行操作,并根据具体故障现象进行准确的判断和维修。

一、衡器校准的基本概念

衡器校准是通过与已知准确度的标准设备(如标准砝码)进行比较,来确定衡器测量值与真实值之间偏差的过程。其目的是确保衡器在规定的误差范围内工作,从而保证测量结果的准确性和可靠性。

校准的流程

    准备工作

    零点校准

    量程校准线性校准(针对部分高精度衡器)

    记录校准结果

二、衡器维修

常见故障及维修方法

    显示异常

        故障现象:衡器显示值不稳定,数字跳动频繁。

        可能原因及维修方法:

            电源问题,如电源电压不稳定。

            称重传感器受到干扰。

            传感器连接松动或损坏。

    称量不准确

        故障现象:衡器称量结果与标准值偏差较大。

        可能原因及维修方法:

            未校准或校准不准确。按照上述校准流程重新进行校准。

            秤体机械结构问题。

            称重传感器故障。

    无法开机

        故障现象:衡器接通电源后没有任何反应。

        电源故障。检查电源线是否插好,电源开关是否损坏

        内部电路故障。可能是主板上的保险丝熔断、电容损坏等 徐汇区力学计量校准公司

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