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对于上压板安装球座的压力试验机因检测时无法将此球座取下。检测时虽把测力计安装在轴线上,但因有些机器固定球座的螺丝或弹簧已经疲劳变形,使有球座的上压板与下压板不平行。这时测力计虽已对中,但加压后测力计上球座还是倾斜,使加在测力计上的力产生了侧向分力。这种情况造成误差也是随载荷增大而增大。对小度盘影响小,对大度盘影响大。排除方法:更换变型的螺丝,重新调整弹簧间隙,清洗上球座,使上球座既保持灵活又与下压板平行为好。 各受检点示值误差正、负值皆有。它反映在旋转测微丝杆时,出现了有松有紧的现象。这种类型比较复杂,需要分两步进行修研:,根据负误差中值的来确定零位的研磨量,并据此对零位所对应的丝杆螺纹部位,沿其轴向略往前施加推力进行研磨,修研到允差范围内;其次,重新检测各点的示值误差。这时,可发现各点的示值误差均向正值方向变化。根据重新出现的示值误差,确定第二次各点的研磨量,并对各点正值所对应的丝杆螺纹沿其轴向略往后施加拉力,再次进行研磨,直到所有的正误差均不超过示值允差为止。 无损检测技术的发展及仪器设备、系统的研制中,随着信息技术的发展,利用已经开发出来的传感器技术,与微电子学和计算机相结合,生产集成化的(综合)、具有信息系统功能的智能检测设备已具备条件。在无损检测集成技术发展的基础上,自动化集成无损检测系统也随着检测要求的提高和制造业的发展应运而生。
生活中我们经常使用到交流电,相应的交流计量仪器则也是常见,例如三相调压器、交流耐压测试仪、三相交流仪表安验台及数字工频频率表等。交流耐压测试仪主要用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器以及强电系统的安全耐压和漏电流的测定。在测试过程中,随着电压的升高,电压的稍微增大变化,电流便急剧增加,从而产生电压谐振在这中情况下,仪器很可能将被测试样品击穿。一方面,损坏被测试样品。另一方面,激增的电流会使得电压互感器(PT) 烧毁、爆炸。终导致测试设备元件的损坏及整个仪器的不可使用。 基于欧姆定律、法拉定律及麦克斯韦电磁理论,电磁仪器计量得以在实际生产、生活及科学研究中应用。电磁计量仪器可以分为两个部分,即电学计量仪器和磁学计量仪器。其中前者相对于后者具有发现研究早、检测技术成熟完善准确度高、应用广泛的特点。而在实际当使用中,常存在使用不当、测试环境恶劣、自然老化等人为或自然因素导致的计量仪器测定数据不准确的现象,严重时甚至导致仪器损坏报废。故此,我们针对应用广泛的电学计量仪器常见的故障进行论述,并总结相应的故障排除方法。
电学计量仪器主要包括以下几类: 直流仪器类、交流仪器类、电气测量仪器类、携带式电工仪表类、安装式电表类无线电测试仪器及仪器校准等类别。由于电学计量仪器的种类众多,故以其中的交流电气类、电气测量仪器类及无线电测试仪器类为例,以期能代表性的总结电学计量仪器的常见故障及原因。 电气测量仪器包括了万用表、示波器、应变仪、电压电流通断测试仪及钳形电流表等。其中万用表是综合性仪表,可以测量交流或直流的电压,还可以测量元件的电阻以及晶体管的一般参数和放大器的增益等。万用表转换开关的接线较为复杂,因此故障往往也出现在接线之间。如分流电阻焊接不良或短路,则会导致直流电阻读数有时偏大,有时偏小。选择开关的烧坏、接触不良或附加电阻脱焊,则会导致某量程电压回路不通,而其他量程正常。 随着科学技术的发展,涌现出多种新型的电学计量技术,如电学量子计量技术、数字化测量技术、等效模拟技术、虚拟仪表技术等。一方面,新技术的应用能够更为、简便、准确的测量所需要的数据。另一方面,对仪器维修人员也提出了更高的要求。维修人员要不断的学习了解新仪器的应用特性。此外,随着电学计量仪器向便携式发展,越来越多的仪器需现场维修,也就要求维修人员有扎实的技术知识及丰富的经验。
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