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靖江量具校驗規程-咨詢

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操作人員應有很強的責任心。剝肋刀頭和滾絲頭不準,螺紋損傷。解決方法:有專業技術人員對鋼筋滾絲機定期和不定期進行檢查,現場操作人員應細心請教,熟練掌握剝肋刀頭和滾絲頭的技術。鋼筋套絲機長度不準,絲頭長度不統一。解決方法:將套絲機長度按照規定長度準確,使加工出來的絲頭大小長度統一。鋼筋直螺紋套筒連接操作人員缺少經驗。解決方法:找有經驗的施工人員進行操作,或對無經驗的人員進行培訓。在現代工業生產中,利用數控車床加工螺紋,能大大提高生產效率、保證螺紋加工精度,減輕操作工人的勞動強度。但在高職院校的數控車床實習培訓教學中普遍存在如下現象:部分教師和絕大多數學生對螺紋加工感到棘手,特別是加工多頭螺紋。
更加無所適從。下面通過螺紋零件的實際加工分析,闡述多頭螺紋的加工步驟和方法。螺紋的基本特性在機械制造中,螺紋聯接被廣泛應用,例如數控車床的主軸與卡盤的聯結,方刀架上螺釘對刀具的堅固,絲杠螺母的傳動等。它是在圓柱或圓錐表面上沿著螺旋線所形成的具有規定牙型的連續凸起和溝槽,有外螺紋和內螺紋兩種。按照螺紋剖面形狀的不同,主要有三角螺紋、梯形螺紋、鋸齒螺紋和矩形螺紋四種。按照螺紋的線數不同,又可分為單線螺紋和多線螺紋。在各種機械中,螺紋零件的作用主要有以下幾點:一是用于連接、緊固;二是用于傳遞動力,改變運動形式。三角螺紋常用于連接、堅固;梯形螺紋和矩形螺紋常用于傳遞動力,改變運動形式。由于用途不同,它們的技術要求和加工方法也不一樣。
螺紋的加工,隨著科學技術的發展,除采用普通機床加工外,常采用數控機床加工。這樣既能減輕加工螺紋的加工難度又能提高工作效率,并且能保證螺紋加工質量。數控機床加工螺紋常用GG92和G76三條指令。其中指令G32用于加工單行程螺紋,編程任務重,程序復雜;而采用指令G92,可以實現簡單螺紋切削循環,使程序編輯大為簡化,但要求工件坯料事先必須經過粗加工。指令G76,克服了指令G92的缺點,可以將工件從坯料到成品螺紋加工完成。且程序簡捷,可節省編程時間。在普通車進行多頭螺紋車削一直是一個加工難點:當條螺紋車成之后,需要手動進給小刀架并用百分表校正,使刀尖沿軸向精確移動一個螺距再加工第二條螺紋;或者打開掛輪箱。
調整齒輪嚙合相位,再依次加工其余各頭螺紋。受普通車床絲杠螺距誤差、掛輪箱傳動誤差、小拖板移動誤差等多方面的影響,多頭螺紋的導程和螺距難以達到很高的精度。而且,在整個加工過程中,不可避免地存在刀具磨損甚至打刀等問題,一旦換刀,新刀必須精確在未完成的那條螺紋線上。這一切都要求操作者具備豐富的經驗和高超的技能。然而,在批量生產中,單靠操作者的個人經驗和技能是不能保證生產效率和產品質量的。在制造業現代化的今天,高精度數控機床和高性能數控系統的應用使許多普通機床和傳統工藝難以控制的精度變得容易實現,而且生產效率和產品質量也得到了很大程度的保證。現以FANUC系統的GSK980T車床,加工螺紋M30×3/2-5g6g為例。
說明多頭螺紋的數控加工過程:工件要求:螺紋長度為25mm,兩頭倒角為2×45°、牙表面粗糙度為Ra3.2的螺紋。采用的材料是為45#圓鋼坯料。多頭螺紋的編程方法和單頭螺紋相似,采用改變切削螺紋初始位置或初始角來實現。假定毛坯已經按要求加工,螺紋車刀為T0303,采用如下兩種方法來進行編程加工。用G92指令來加工圓柱型多頭螺紋。G92指令是簡單螺紋切削循環指令,我們可以利用先加工一個單線螺紋,然后根據多頭螺紋的結構特性,在Z軸方向上移過一個螺距,從而實現多頭螺紋的加工。程序編輯如圖。工件原點設在右端面中心用G33指令來加工圓柱型多頭螺紋。用G33指令來編程時,除了考慮螺紋導程(F值)外,還要考慮螺紋的頭數(P值)來說明螺紋軸向的分度角。

工作量器事先已經過檢定。2.稱量法儀器校驗稱量法用秤代替了容積法中的工作量器,可以采用機械式的杠桿秤,也可以采用傳感器式的電子秤。該法適用于高黏度液體流量計的檢定。3.標準體積管法標準體積管內有一個可移動的活塞和兩個檢測開關,開關間的體積為已知。被檢流量計與標準體積管串接,當液體經過流量計而進入體積管時,將推動活塞在管內移動。確定了活塞通過兩個檢測開關的時間,就可以求得流量值并與流量計示值比較。該方法可采用實際液體,在現場對流量計進行檢定。1.流量的概念儀器校驗的流量就是在單位時間內,流體通過封閉管道或明渠某截面處的量。這個通過量如果是流體的體積V,可稱它為瞬時體積流量qV,簡稱體積流量或容積流量;如果是流體的質量m,則稱它為瞬時質量流量qm,簡稱質量流量。
測量流量時,有時也需要測量在給定時間內通過流體的總體積或總質量。以測量累積流量為主的儀表稱為累積流量計(或流量表)。在儀器校驗測量流量的過程中,流體的溫度和壓力常常會發生變化,因此密度和黏度也隨之改變,特別是對于氣體,溫度和壓力導致的密度改變顯著,因此必須考慮它們的影響并進行修正。2.流量的單位SI中體積流量的單位為立方米/秒(m3/s),質量流量的單位為千克/秒(kg/s),體積流量累積值的單位為立方米(m3),質量流量累積值的單位為千克(kg)。工程上也常用立方米/時(m3/h)和千克/時(kg/h)等單位。3.流量計的分類測量流量的儀器統稱為流量計。不同種類的流量計根據不同的測量原理工作。
通常可分為容積式和推理式兩種。容積式流量計以流體本身的動力在流量計進出口之間產生壓力差,推動其運動部件移動或轉動,使流體不斷充滿或離開殼體與運動部件構成的空間(即具有標準容積的“計量空間”),由流體充滿計量空間的次數即可求得通過流量計的累積流量,達到連續測量的目的。推理式流量計是除容積式流量計之外的各種流量計的總稱,它們利用流體在流動過程中的物理現象或物理特性與流速和流量之間的關系來工作。這類流量計包括差壓式流量計、速度式流量計、電磁流量計、流體振動式流量計、超聲流量計、激光流量計、核磁共振式流量計以及量熱式流量計等。差壓式流量計主要分為節流式流量計和面積式流量計。若在流體經過的管路中安裝一個使流通截面縮小的節流件,則流體在該節流件前后將產生靜壓差,該靜壓差與流體流量之間通過伯努利方程聯系起來,據此可根據靜壓差計算流量。
若保持節流件前后壓力差恒定,則流量增大時節流件處的流通截面也應相應增大,面積式流量計(轉子流量計)便根據這一原理,通過錐管使不同的面積與浮子位置一一對應。速度式流量計是直接或間接地通過測量流速來得到流量的一種流量計,其中儀器校驗應用廣泛的是渦輪流量計。渦輪流量計利用流體流動推動葉輪轉動,流體流速與葉輪轉速成正比,通過測量葉輪轉速即可得流量值;電磁流量計基于法拉第電磁感應定律,將流入管道內的液體流量線性變換為感應電勢信號,它要求流體具有一定的電導率;超聲流量計根據流體流速對超聲波頻率產生的多普勒效應,經測量發射和返回的超聲之間的頻率差來計算流速和流量。質量流量計是直接反映質量流量的一種流量計,儀器校驗常見的是科里奧利質量流量計,其原理是當流體在一個振動的金屬管內流動時,流體因受到科氏力的作用而使得諧振系統的相位差和質量流量之間呈一定關系,據此可計算質量流量。
表面粗糙度儀器校驗是評定零件表面各種微小加工痕跡的參量,它與表面的反射能力、光澤度以及表面的斑點、缺陷等概念不同。表面粗糙度過去僅具有幾何學的含義,現在也引入了一些表征耐磨性特征方面的要素。表面輪廓儀器校驗誤差通常是周期起伏的,按周期長短可分為線輪廓度、波度和表面粗糙度:波距在1~10mm之間為波度,更大的為線輪廓度,更小的為粗糙度。為了在評定表面粗糙度時消除線輪廓度和波度的影響,規定了取樣長度和評定長度。在取樣長度內,評定表面粗糙度的基準線為一條直線。實際輪廓上各點到基準線之間的距離稱為輪廓偏距yi。評定表面粗糙度的主要參數有輪廓的算術平均值偏差Ra、微觀不平度十點高度Rz和輪廓大高度Ry。
不同情況下可以采用不同參數。Ra是在取樣長度內輪廓偏距絕對值的算術平均值,以下式表示:Rz是取樣長度內5個大峰高和5個大谷深之和的平均值,以下式表示:Ry是取樣長度內輪廓峰頂線和輪廓谷底線之間的距離。表面粗糙度儀器校驗沒有分等級,直接以Ra、Rz或Ry的數值來表示。儀器校驗測量粗糙度的方法有以下三類:①用目視、放大鏡或顯微鏡與樣板比較;②用光切顯微鏡、干涉顯微鏡、電子顯微鏡甚至掃描隧道顯微鏡把微觀不平度放大后測出峰谷高度;③用觸針掃描并將峰谷高低轉換為電信號繪出輪廓圖形,或用模擬計算或數值計算技術處理后得到上述參數表示的粗糙度值。大部分儀器校驗測量表面粗糙度的儀器都可以用標準樣板來檢定或校準。
標準樣板有單刻線、多刻線和磨削樣板等若干種。單刻線樣板是在粗糙度極小的基板上刻出一條截面為V形的槽,6個不同深度的樣板組成一組,用于檢定光切顯微鏡和干涉顯微鏡等光學儀器。多刻線樣板的刻線有三角形、正弦形、梯形和混合形等多種截面形狀,用于檢定觸針式電動輪廓儀。磨削樣板也用于檢定電動輪廓儀。復現儀器校準直線度的標準有實物形式和自然形式兩種。實物形式通常以具有一定寬度的平尺作為標準;自然形式通常以光的直線傳播性質為基礎。工業上常用刀口直尺作為計量直線度的量具,而檢定刀口尺的對板就是一種平尺。制造平尺的材料有鋼、鑄鐵、花崗巖等,儀器校準長度小于300mm時也有用玻璃制成的,稱為長平晶。儀器校準平尺本身的工作面直線度是用兩尺互檢或三尺互檢的方法確定的。

壓力測量儀表安裝大多需要敷設導壓管,導壓管敷設要求在SH/T 3104-2013《石油化工儀表安裝設計規范》4.3條款中有明文規定,本文將導壓管敷設的具體規范要求分享給儀表工。導壓管的材質和壓力等級不應低于過程連接處的管道或設備材質和壓力等級。導壓管應盡量短,Pipe導壓管的長度不宜超過15m,Tube導壓管的長度不宜超過12m。Pipe鋼管與Pipe鋼管對比參照SH/T 3104-2013《石油化工儀表安裝設計規范》附錄E。在操作條件以及當地極端環境溫度下,在測量介質出現結凍、冷凝、結晶或汽化情況下,導壓管應采取伴熱或絕熱措施。導壓管內應避免出現液袋及氣泡。導壓管水平敷設時,應有1:10-1:100的坡度,傾斜方向用能利于排除導壓管內夾帶的凝液或氣體。 導壓管的高點在以下場所應設排氣閥:液體介質導壓管中的不凝氣體不能自流返回工藝管道;測量易汽化的介質。導壓管的低點在以下場所應設排液閥:氣體介質導壓管中的凝液不能自流返回工藝管道;測量易結凍、冷凝、凝固、結晶的介質;介質中含有沉淀物或污濁物。當導壓管與高溫設備、高溫管道并行敷設或直接連接時,應采取熱膨脹補償措施。在測量導壓管與振動劇烈的設備、管道連接的場合,宜采取吸收或減輕振動動能的措施。對易堵、腐蝕、黏稠介質的導壓管,宜設置有隔離罐;對蒸汽介質的導壓管,宜設置有冷凝管。流量測量導壓管中的高、低壓側隔離(冷凝)罐應位于相同的標高。Tube導壓管中的隔離(冷凝)罐應通過支托架固定。當測量-29℃以下低溫液體介質時,導壓管宜采取以下措施:導壓管中的閥門采用核實的耐低溫材料,具有延伸手柄、并有保冷隔離措施;低溫部分的導壓管道采用不銹鋼材質,采取焊接方式;從一次取源閥至儀表有足夠長度的汽化段并向上傾斜敷設,也可在根部取源閥后采用耐低溫隔離液導壓。當測量350℃以上的高溫介質時,導壓管宜采取以下措施:導壓管中的閥門采用防燙手柄,并有防燙隔離措施;當介質為氣體時,用冷介質氣體、后對工藝無影響的其他冷氣體反吹取壓;從儀表連接管嘴開始,導壓管采用合適的耐高溫材料,并且延長散熱段后再接一次取源閥。當壓力變送器采用貼近式安裝時,不應僅通過導壓管固定;一下管道上的壓力變送器不應采用貼近式安裝。

  

計曼器具建標指南八電容計量器具檢定系統圖計猛基準器具工作基準,產環和按元件檢定計等一等標準電容量具二等標準電容量具一等標準電容電橋爐直接測量法二等標準電容電橋直接測量法三等標準電容量具。

分別為包含概率寸的不確定度;為年穩定度;為大允許誤差。電感計址器具檢定系統框圖電疊器具建標指南十磁感應計量器具檢定系統勸或基準裝置比對一等弱磁感應強度標準加器具三等標準磁強計注表中所列均為綜合不確定度,其中包含因子。

磁感應計扯器具檢定系統框圖章基礎知識第五節電磁計量器具常用配套設備計址標準器及配套設備是保證實驗室正常開展檢定或校準工作,并取得準確可靠的測鼠數據的重要的設備。主要配套設備是指除計量標準器以外的對測量結果的不確定度有明顯影響的其他設備。下面介紹在電磁計領域的檢測校準工作中比較有代表性的常用配套設備及其使用方法。一直流電量標準裝置常用配套設各一直流標準電阻器直流標準電阻器一般用千對其他電阻電阻器件以及電阻測簸儀器的測,作為一個標準電阻源來使用,主要具有準確度高溫度系數低的特點。

在直流電工儀駢儀表中,如直流電阻搖直流電橋且流電阻箱回路電阻測試儀直阻儀和數字多用表等檢定項目中作為主要檢定設備或輔助設備。從使用方法上看,直流標準電阻揣可以分成油型和空氣型兩種。L油型直流標準電阻器該類標準電阻器大部分是密封的雙壁結構,精密使用時需要浸泡在裝有礦物油的恒溫油槽中,以便恒溫均熱和散熱。油的熱容比較大,電阻在使用中的熱扯容易被吸收而不產生明顯溫升,另外油是流動的均勻的,可以保持恒定的溫度。

所示為系列標準電阻,此系列標準電阻是國產雙壁油型直流標準電阻器,國內許多計且技術機構在世紀八九十年代建標時均采用系列標準電阻作為實物標準,實物標準中也采用。進門的油浴電阻主要是公司生產的型充油標準電阻,年變化小于系列標準電阻該類標準電阻的特點是)價格比較便宜,且準確度較高溫度系數較小,穩定性好;電磁計量器具建標指南)便于長期儲存,適合作為傳遞標準;精密測拍時須在。

臺式精密恒溫油槽的技術指標型溫度使用范闈槽溫顯示分辨力水平溫場空氣型直流標準電阻器由于油型直流標準電阻器不。

  標準電阻恒溫油槽臺式精密恒溫油槽,多可容納系列標準電阻以及兩只標準過渡電阻,配備槽內可升降支架,如圖l-所示產品具有控湍準確度高溫場均勻性好使用容積大體積小以及靜音節能環保等特點。其技術指標見表。該類標準電阻的特點是很小,可不在油槽中使用;空氣型直流標準電阻器的電阻的溫度系數都是已知的因此只要了解章基礎知識標準電阻恒溫油槽電阻周圍的環境溫度,就可以通過計算或查表得到精確的電阻修正值,修正值很小權重也很小,可以降低和避免因溫度變化而引起的電阻值的變化。

目前許多計扯技術機構購置空氣型直流標準電阻器作為數字多用表電阻及電流量程等項目建標的主要配套設備,非常便于現場的檢定工作。系列標準電阻標準。系列標準電阻的技術參數見表。圖-為A型交且流標準空氣電阻,圖-為AR-系列標準空氣電阻。圖lA型交且流標準空氣屯阻圖-AR-系列標準空氣電阻標準空氣電阻的技術特點包括)可實現在空氣中的高準確度電阻校準,無需在溫度受控的恒溫槽中進行穩定;既可作為工作標準,也可作為高可靠性和堅固的便攜式傳遞標準,非常適合千多功能校準器和高準確度數字電壓表DVM)的電阻址程的校準及更傳統的電阻和溫度測址領域的標準和校準之中;)滯后誤差很小,通常可以忽略不計;可滿足高準確度的數字萬用表的不同校準需求。


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