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原创 流量计技术全解析:原理、应用与校验的科学实践
在石油化工领域,某大型炼油厂通过科里奥利质量流量计的精确测量,实现了每年2.3%的原料节约,直接经济效益超过800万美元。在环境监测中,超声波明渠流量计帮助某流域管理局将排污监测准确度提升至98.5%,成为环保执法的关键证据。随着数字孪生、量子传感等技术的突破,流量计量正在向“零下不确定度”的终极目标迈进,为工业4.0时代提供精确的“物质量子”。随着科技的快速发展,不同领域的不同产品都有着更优质的变化,流量计也是一样。· 时差法精度可达0.5%,多普勒法适用于含固量15%的浆液。
2025-03-04 16:26:22
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原创 空盒气压表的介绍和校验原理
首先我们要了解什么是空盒气压表,空盒气压表是一种用于测量大气压力的仪器,也称为无液气压表或膜盒气压表。其核心部件是一个或多个金属膜盒(空盒),这些膜盒内部接近真空,外部受大气压力作用会发生形变。空盒气压表通过测量金属空盒的形变来反应气压变化。气压变化时,金属盒会发生形变,通过机械装置将形变转换为指针移动,从而显示气压值。空盒气压表通过机械结构(如金属空盒的形变)测量气压,长期使用后,金属弹性可能发生变化,导致测量误差。可以使用气压承载箱来校验空盒气压表,搭配专用软件可自动生成检定数据,如图所示。
2025-02-08 11:10:34
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原创 物联网的应用以及优势
物联网智能项目涵盖了多个行业领域,随着技术的不断进步和普及,越来越多的应用案例成为主流趋势。此篇文章将概述一些主要的物联网智能项目类别及其优势和日常使用场景。
2024-10-17 09:37:04
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原创 压力传感器为什么需要校验?校验的原理是什么?
综上所述,校准是确保压力传感器性能稳定、测量结果可靠的必要手段,它通过标准化的程序和方法,使传感器的输出值与实际压力值保持一致,满足特定应用的精度要求。全自动压力校验系统以纯净干燥气体为工作介质,以北京莱森开发的全自动校验软件为核心,通过计算机运行校验软件进行自动控制压力控制器、数据采集器、供电电源等设备,根据软件设定压力,通过专用工装连接待校验被检设备,数据采集单元自动采集被检设备的响应数据,以此实现全自动化检测被检器(具体检测路数可定制),并自动记录、存储检测数据,根据指令打印原始记录或检定证书。
2024-10-15 14:07:12
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原创 全自动压力校验系统
全自动压力校验系统以纯净干燥气体为工作介质,以北京莱森开发的全自动校验软件为核心,通过计算机运行校验软件进行自动控制压力控制器、数据采集器、供电电源等设备,根据软件设定压力,通过专用工装连接待校验被检设备,数据采集单元自动采集被检设备的响应数据,以此实现全自动化检测被检器(具体检测路数可定制),并自动记录、存储检测数据,根据指令打印原始记录或检定证书][全自动压力校验系统是实现自动化检测压力传感器/变送器/数字压力计等带通讯功能的压力校验系统,检测被检器产品合格率,可自动完成出厂检验,实现一键操作。
2024-10-15 13:45:55
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原创 什么是单片机?
单片机展开到这一阶段,表明单片机已成为工业控制领域中广泛选用的智能化控制东西-----小到玩具、家电行业,大到车载、舰船电子系统,广泛计量测验、工业进程控制、机械电子、金融电子、商用电子、作业自动化、工业机器人、军事和航空航天等领域。为满足不同的要求,呈现了高速、大寻址规划、强运算才干和多机通讯才干的8位、16位、32位通用型单片机,小型廉价型、外围系统集成的专用型单片机,以及形形色色各具特征的现代单片机。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。
2024-10-14 15:17:26
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原创 气体传感器应用领域及用途
3. 环境监测:气体传感器可以检测室内外空气中的一氧化碳、二氧化碳和甲醛等有害气体以及雾霾颗粒等污染物浓度,常用于城市的空气质量监测,还可以用于家庭、学校、办公室、医院和车内空间等场所。5. 食品农业:气体传感器可用于监测温室大棚和农产品仓库中的气体浓度,如二氧化碳、氧气和乙烯等,以监测农作物生长环境,控制果蔬的成熟度,评估食品的新鲜度和保质期。当然,尽管气体传感器在许多领域都有广泛的应用,但在具体应用时,需要根据不同的环境和需求选择适合的传感器类型,并进行正确的安装和使用,以确保其准确性和可靠性。
2024-06-19 09:32:58
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原创 气体传感器的工作原理探究
以常见的电化学式气体传感器为例,其工作原理涉及气体通过传感器外的过滤膜进入传感器内部,并与传感器内的液态电解质发生反应。此外,红外气体传感器则是利用红外光的吸收原理来工作。当一束具有连续波长的红外光通过物质时,如果物质分子中某个基团的振动频率或转动频率与红外光的频率相匹配,分子就会吸收能量并发生振动和转动能级的跃迁。这样,特定波长的光就会被物质吸收,通过测量光的吸收程度,可以推断出气体的浓度。不同的气体传感器可能采用不同的工作原理,但其核心目的都是将气体的浓度或成分转化为可测量和处理的电信号。
2024-06-17 13:39:30
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原创 极限电流型氧气传感器的压力补偿
针对该问题,提出了极限电流氧气传感器低压条件下压力补偿方法,并进行了实验验证。压力补偿后发现,在15~95 kPa 压力范围内,在10%~90%氧气测量范围内,传感器最大测量误差范围由一6%~3%减小至-1%~1%, 极大地减小了传感器的测量误差,为传感器在低压环境中准确测量提供了实验依据,扩大了极限电流传感器的应用范围。极限电流型氧气传感器由于响应速度快、灵敏度高、稳定性好、使用寿命长以及无需参比气体的优势被广泛应用在汽车冶金化工、航天航天、国防科研、加电医疗、食品生产等领域。
2024-04-25 15:59:33
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原创 传感器模块未来发展趋势
传感器其实在我们生活中处处可见,像家用温度计(温度传感器)、汽车自动车灯功能(光敏传感器)、厨房使用的报警器(气体传感器)、手机的体感姿势控制(加速度传感器)等等一系列。未来的传感器模块可能会具有更高的精度和灵敏度,能够更准确地检测和测量各种参数,从而满足更严格的需求。随着科技的发展,传感器模块可能会变得更小、更轻便,并且能够集成更多的功能,以适应更广泛的应用场景。随着环保意识的增强,未来的传感器模块可能会采用更环保的材料和技术,以减少对环境的影响。我觉得传感器未来的发展趋势将是。
2024-02-06 12:50:30
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原创 体积修正仪的作用及发展趋势
由于天然气的大规模运输。天然气产区通常与消费区不重合,需要通过长距离管道运输,这就要求准确计量交付和接收量,计量的准确性和精度的重要性不容忽视且影响深远。新疆天然气体积贸易结算的开展有利于提升新疆在国内外天然气市场中的竞争力和影响力,增加新疆的经济收入和社会效益,推动新疆能源产业的高质量发展。体积修正仪的检测校准水平直接影响这些资源的开采、生产和消费量的准确性,关系到国家资源财富和经济安全。省级计量院拥有雄厚的技术理论素质和丰富的检测经验,可为体积修正仪的制造与应用提供技术支撑。增长了约80亿立方米。
2024-02-06 10:21:23
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原创 “网络爬虫”是什么,他的原理是什么?
一般来说,网络爬虫会从一组起始URL开始,然后递归地获取这些网页中包含的链接,进而获取更多的网页内容。爬虫会解析网页的HTML内容,提取出其中的文本、链接、图片等信息,并将这些信息存储起来供后续处理和分析使用。:在解析网页内容时,爬虫会发现新的链接,它会将这些新链接添加到待爬取的URL队列中,并继续对这些链接进行爬取,这样就形成了一个递归的爬取过程。然而,需要注意的是,:一旦接收到服务器的响应,网络爬虫会获取网页的HTML内容,这包括网页的文本、链接、图片、样式表等。首先说一下什么是网络爬虫。
2024-02-02 13:07:50
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原创 Java和JavaScript有什么区别和联系
这意味着在Java中,变量的类型需要在编译时就确定,而JavaScript中变量的类型是在运行时动态确定的。1.最大的区别就是Java主要是用于后端应用程序开发,而JavaScript主要用于前段网页开发、实现网页特效等,后面简单讲一下两种编程语言的主要的应用领域。Java和JavaScript是两种不同的编程语言,虽然他们是不同的编程语言,但他们直接还是有一些“联系”的,下面简单说一下他们直接的区别和联系(有问题请各位及时指点出来)两种不同的编程语言在各自不同的领域都有着自己的优势和特点。
2024-02-01 10:00:31
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原创 MIT 开发出一种无需电池自供电的传感器
由于它不需要必须充电或更换的电池,也不需要特殊的布线,因此这种传感器可以被嵌入到难以触及的地方,比如船舶发动机的内部结构中。微控制器是能源管理界面的“大脑”,它不断检查储存了多少能量,并推断是否要打开或关闭传感器、进行测量,或者将机器调到更高的挡位,以便收集更多能量,满足更复杂的传感需求。只有当系统储存了足够的能量,可以完全运行时,它才会开启。在这篇刊登在《电气和电子工程师学会传感器杂志》1月刊上的文章中,研究人员为能量收集传感器提供了一个设计指南,让工程师能够平衡环境中的可用能量和他们的传感需求。
2024-02-01 08:38:28
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原创 帕斯卡的由来!学习时间到!
帕斯卡,17 世纪最伟大的天才和最杰出的法国作家之一,于 1623 年 6 月 19 日出生在克莱蒙费朗。他在三岁时失去了母亲。他的父亲艾蒂安·帕斯卡(Étienne Pascal)是克莱蒙助手法院院长,于1631年退休到巴黎,以充分照顾儿子的指导。他本人对数学充满热情,与Gilles Person de Roberval(1602 年;1675 年)、马林·梅森神父(1588 年;1648 年)和许多其他学者联系在一起,与他一起参加了无数次会议,小布莱斯已经展示出他睿智头脑。
2024-01-31 11:15:18
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原创 国内传感器发展趋势
未来,传感器技术将与人工智能相结合,通过机器学习和深度学习等技术,实现数据的智能化处理和决策支持。随着物联网技术的普及和应用场景的扩大,传感器将成为连接物理世界与数字世界的重要桥梁。未来,传感器将更加小型化、轻量化,并且具备多种功能的集成,以满足不同领域对传感器的需求。未来的传感器系统将不再是单一的传感器,而是由多个传感器组成的多模态系统。这些传感器可以相互协作,提供更全面、准确的信息,以支持更复杂的应用需求。例如,纳米材料、柔性电子技术和MEMS技术的应用,将使传感器更加灵活、敏感和可靠。
2024-01-30 16:43:12
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原创 全自动集成设备需求日益增高。
全自动集成设备能够更有效地利用资源,减少能源和原材料的浪费。通过优化生产过程和自动化控制,可以实现更加高效的能源利用和材料使用,从而降低了生产成本和对环境的影响。全自动设备配备了多种安全措施和监控系统,能够避免或最小化潜在的人员伤害和事故风险。全自动集成设备能够以高度一致的方式进行操作,减少了人为因素对产品质量的影响。通过精确测量、控制和反馈机制,全自动设备可以提供更高的生产精度和产品质量的一致性。相比传统人工操作,全自动设备能够更快速、准确地完成任务,有效降低了人力成本和时间成本。
2024-01-03 13:36:28
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原创 定制化系统发展趋势
通过与传感器、智能设备和机器人等物联网技术的集成,定制化系统可以实现更高级别的自动化和智能化,提升生产力和效率。随着移动设备的普及,定制化系统将越来越注重移动化和跨平台的支持。企业需要能够在不同的设备和操作系统上无缝运行的定制化解决方案,以满足员工和客户的需求。定制化系统可以集成不同的数据源,并提供强大的分析功能,帮助企业更好地理解和利用数据。通过定制化系统,企业可以优化和自动化业务流程,减少繁琐的手动操作,提高工作效率和生产力。定制化系统可以根据企业的安全需求进行定制,确保数据的保密性和完整性。
2023-11-10 09:02:02
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原创 传感器的工作原理及用途
这些数据可以被用来控制和调节设备、系统和过程,以提高效率、降低能耗或改善生产质量。传感器将感知到的物理量转换成电信号。或芯片对转换后的电信号进行处理和放大,以确保可靠的测量结果。传感器用于监测和控制各种物理量,如温度、湿度、压力、用于测量血糖水平,体温传感器用于测量体温变化等。、温度传感器等)来感知或接收待测量的物理量。传感器通过特定的感知元件(如光敏元件、或系统,供进一步的分析、显示和控制。来检测烟雾浓度并触发警报,汽车上的。,实现物理量和电信号之间的转换。进行感知和检测的装置。的物理量转换为可读取的。
2023-10-30 12:36:22
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原创 硬件与软件集成的好处
通过在设计和开发过程中充分考虑硬件和软件之间的兼容性和协作,可以减少系统中的错误和故障。此外,集成的硬件和软件还可以共同实现容错和错误检测机制,从而提高系统的可靠性和容错性。通过将硬件和软件集成在一起,可以减少硬件和软件之间的接口和通信开销,提高系统的整体效率。此外,集成的硬件和软件还可以共享资源和功能,减少了重复开发和维护的成本。硬件和软件的集成可以实现更高效的数据交换和处理,从而提高整体系统的性能。通过紧密的协作,硬件和软件可以共同优化系统的资源利用,提升系统的运行速度和响应能力。
2023-09-26 14:20:49
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原创 为什么要进行压力校验?
总之,压力校验是确保设备、系统或工艺的安全性、质量和性能的重要手段,有助于防止事故发生、提高效率和延长设备寿命。压力校验是为了确保设备、系统或工艺能够在正常工作条件下承受所需的压力,以确保其安全运行和正常功能。压力校验可以帮助发现设备或系统中的潜在问题和缺陷,及时进行维修和维护,防止故障和停机时间的发生。压力校验是对设备或系统进行质量控制的一种方法,可以验证其设计、制造和安装过程的正确性和合格性。通过压力校验,可以确定设备或系统在正常工作条件下的性能和效率,以确保其能够满足预期的工作要求。
2023-09-21 17:18:48
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原创 传感器为何需要校验呢(简单科普)
这可以通过将传感器与已知准确度的校准设备进行比较,或者将传感器与其他测量仪器进行对比来实现。传感器将感知到的物理量或信号转化为电信号或其他形式的信号。这个转换过程通常通过传感器内部的传感元件实现,例如电阻、电容、感光元件等。输出的形式可以是电压、电流、数字信号等,根据传感器的类型和应用需求来确定。传感器对转换后的信号进行处理,以提取有用的信息。传感器的工作原理是通过感知环境中的某种物理量或信号,并将其转化为电信号或其他形式的信号。传感器根据其设计目的感知特定的物理量或信号,例如温度、湿度、压力、光线等。
2023-09-19 11:17:31
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空空如也
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