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克州电离层测高仪建设及初步结果_王云冈

克州电离层测高仪建设及初步结果_王云冈
克州电离层测高仪建设及初步结果_王云冈

第27卷第6期

2012年12月(页码:2316-

2321)地 球 物 理 学 进 展

PROGRESS 

IN GEOPHYSICSVol.27,N

o.6Dec.,2012

王云冈,余 涛,王东峰,等.克州电离层测高仪建设及初步结果.地球物理学进展,2012,27(6):2316-2321,doi:10.6038/j.issn.1004-

2903.2012.06.006.WANG Yun-gang,YU Tao,WANG Dong-feng,et al.Constructing about an ionosonde station in KeZhou and preliminaryresults.Progress in Geophy

s.(in Chinese),2012,27(6):2316-2321,doi:10.6038/j.issn.1004-2903.2012.06.006.克州电离层测高仪建设及初步结果

王云冈1, 余 涛1, 王东峰2, 张 峰2, 向 帆3, 王海东4

(1.国家卫星气象中心,北京100081; 2.中科院电子学研究所,北京100191;3.新疆克州气象局,阿图什845350; 4.

新疆克州阿图什气象局,阿图什845350)摘 要 电离层测高仪是地面探测电离层的主要常规手段.2010年8月中国气象局在新疆的克孜勒苏柯尔克孜自治州(简称克州)(北纬39.72°,东经76.18°)完成了中国最西端电离层垂直探测站的建设.本文介绍了克州电离层测高仪的主要性能参数、一种新的CADI测高仪天线方案设计及天线系统测试结果;初步比较了克州电离层测高仪站和同样安装了CADI测高仪的加拿大Baker站(北纬52.16°,西经106.53°)2010年10月1日的电离图,这两个站的电离图质量基本一致;2011年2月24日发生了一次太阳耀斑事件,克州电离层测高仪记录了这次耀斑期间电离层的变化和响应,证明了测高仪监测对于短波通信有重要应用价值;比较了2010年8月至10月克州电离层测高仪观测月中值、Rome电离层测高仪(北纬41.9°,东经12.5°)观测月中值和IRI2007的模式值并发现:1)2010年8~1

0月,克州foF2观测月中值和同纬度Rome的foF2观测月中值在分布形态上比较一致;2)克州foF2观测月中值和模式月中值在8月比较吻合,在10月存在一定差异;9月10:00~13:00、10月4:00~14:00IRI2007模式月中值高于观测月中值,且偏离较大(大于8%);3)克州foF2观测月中值在8月、9月的分布中存在Biteout现象.关键词 CADI电离层测高仪,三角天线,电离图,foF2

doi:10.6038/j

.issn.1004-2903.2012.06.006 中图分类号 P352 文献标识码 A收稿日期 2012-02-10; 修回日期 2012-06-11. 投稿网址 http//www.progeophys.cn作者简介 王云冈,男,理学硕士,助理研究员,从事电离层探测研究.(E-mail:wangyg@cma.g

ov.cn)Constructing 

about an ionosonde station in KeZhouand preliminary 

resultsWANG Yun-gang1, YU Tao1, WANG Dong-feng2, Zhang Feng2

,XIANG Fan3, WANG Hai-dong

4(1.National Center f

or Space weather,CMA,Beijing100081,China;2.Institute of Electronics,CAS,Beijing100191,China;3.Kezhou Meteorological Administration,Atushi 845350,China;4.Atushi,Meteorolog

ical Administration,Atushi 845350,China)Abstract The ionosonde is one of main ionosphere facilities based ground.In August 2010,CMA has finished theconstructing of a ionosonde station in Kezhou(39.72°N,76.18°E),where is the westernmost of China.In thispaper,the main characteristic parameters of CADI ionosonde in Kezhou,a new antenna design for CADI ionosondeand its test result are shown.And the comparison between the Kezhou ionosonde station ionograms and Baker(Canada)ionosonde station(52.16°N,106.53°W)ionograms in October 1,2010shows that the qualities of theirionograms is basically consistent.Kezhou ionosonde observed the ionospheric varies during the solar flare onFebruary 2,2011and it proves that ionosonde observation has important application value to HF communication.Finally,the analysis result of the Kezhou,Rome ionosonde(41.9°N,12.5°E)data and IRI2007from August toOctober 2011is fowling:1)there is basically 

aagreement between Kezhou median foF2trend and Rome’s;2)the

 6期王云冈,等:克州电离层测高仪建设及初步结果

Kezhou median foF2is agree with IRI2007in August,there is some difference in October,however,IRI mode valueis higher than Kezhou median foF2(more than 8%)in 10:00~13:00,September and 4:00~14:00,October;3)there is obviously biteout in Kezhou median foF2data in October and September.

Keywords CADI ionosonde,triangle antenna,ionogram,foF2

0 引 言

1925年G.Breit和M A Tuve发明了电离层垂直探测设备———电离层测高仪[1,2].在此后近一个世纪对电离层的研究学习过程中,电离层测高仪的观测方式由手动观测发展为自动观测,电离层测高仪由模拟结构发展成了数字结构[3-6],观测物理量由单一频率虚高的测量发展到对信号的幅度、极化、多谱勒、到达角等多个参数的测量[7,8],并实现了电离层测高仪联网、电离图自动度量等功能[9,10].目前,全球约有近二百个电离层垂测探测站在同时对电离层进行探测.其中,应用较广泛的数字电离层测高仪有美国Lowell大学研制的Digisonde测高仪、加拿大生产的CADI测高仪等,我国有关单位自行研制电离层测高仪在国内也得到了一定的应用.

电离层垂直探测除了具有全球范围分布广、探测资料积累时间长、探测结果准确可靠等优点,同时也有无法获得顶部电离层信息等不足之处.将电离层垂直探测与其它电离层探测手段有机结合在一起,是获得电离层完整信息的有效途径之一.中国气象局国家空间天气监测预警中心将电离层垂直探测和电离层GPS探测结合在一起,提供电离层天气的监测预警信息.在气象监测与灾害预警工程中,国家空间天气监测预警中心建设了新疆克孜勒苏克尔克孜自治州(简称克州)、南宁、格尔木、西安等4个电离层垂直探测站.

1 克州电离层测高仪站

克州位于帕米尔高原,地处中国的最西端.克州电离层垂直探测站(北纬39.72°,东经76.18°)位于克州的阿图什市,1000多公里外的乌鲁木齐站是距离它最近的电离层垂直探测站.克州电离层测高仪的探测数据在中国西部电离层研究、远距离短波通讯、航天测控等方面具有重要的意义.

CADI测高仪由S.Gao和J.MacDougall设计[6]、加拿大Scientific Instrumentation Ltd生产,是一种体积小、低功率、低成本、灵活简便的电离层数字测高仪.克州电离层垂测站安装的是新型的CADI测高仪,主要性能参数如下:

表1 CADI主要性能参数

Table 1 Main performance parameters of CADI

输入功率800W(脉冲峰值功率)

扫频范围1~30MHz(频率数值可变,可通过频率表进行控制)频率扫描1~400个线性或对数频点

高度范围90km到1020km

高度分辨6km

脉冲编码单脉冲,7/13位巴克码和16位补码

探测模式垂直探测或者斜向探测

天线系统是影响电离层测高仪观测数据质量的重要因素之一.不同类型的电离层测高仪的天线设计不尽相同,即使同种测高仪也可能有多种不同类型的天线设计[11,12].为了获得高质量的电离图,我们针对CADI测高仪的系统性能,为克州电离层测高仪设计了“一发射两接收”均为三角型天线的天线方案.其中,发射天线为1只三角形天线(如图1(a)所示),采用双线线结构,双线间距为0.5米.接收天线为2只三角形天线(如图1(b)所示),采用单线结构.天线系统的主要结构参数如表2所示.

表2 天线系统结构参数

Table 2 Structural parameter of antenna system

类型

塔高

(m)

水平部

分长度

(m)

斜边

长度

(m)

总长度

(m)

水平部

分距地

面高度

(m)

发射天线三角型天线38 56 45 146 3

接收天线三角型天线24 40 29 98 3克州电离层测高仪设备安装完成后,我们利用BIRD通过式射频功率计(4391)和CADI测高仪系统的caditestL应用程序,分别测量了发射天线、接收天线的辐射功率的情况.CADI测高仪在观测模式下发射脉冲信号,在用caditestL应用程序测试时发射的是连续波信号,为了避免烧坏CADI测高仪发射机,我们在测试时调低了发射机输出功率值.图2为发射天线功率辐射情况的测试结果,输出功率值在10MHz最大,15MHz最小,反射功率与输出功率的比值在10MHz最大,达到27%.图3为接收天线功率辐射情况的测试结果,输出功率值在25MHz

地球物理学进展 http//www.progeophys.cn 27卷 

图1 克州电离层测高仪天线示意图

(a)为发射天线;(b

)为接收天线Fig

.1 The antennas of Kezhou Ionosonde(a)Transmit antenna;(b)Receive 

antenn

a图2 发射天线功率辐射

上图中的红色圆圈表示发射天线的输出功率,蓝色空心三角表示发射天线的反射功率;

下图中的绿色星号表示发射天线反射功率与输出功率的比值

Fig.2 The power radiation of transmit antenn

a图3 接收天线功率辐射

上图中的红色圆圈表示接收天线的输出功率,蓝色空心三角表示接收天线的反射功率;

下图中的绿色星号表示接收天线反射功率与输出功率的比值

Fig

.3 The power radiation of receive antenna最大,15MHz最小,反射功率与输出功率的比值在5MHz最大,达到31%.

发射天线的反射功率与输出功率比在低频段明显低于接收天线,这说明发射天线性能在低频段性能优于接收天线.

2 初步结果

2.1 电离图

我们将2010年10月1日克州电离层测高仪获得电离图与Baker电离层测高仪获得电离图的质量进行了比较.Baker电离层垂直探测站(

北纬52.16°,西经106.53°

)位于加拿大,其观测设备也是CADI电离层测高仪.通过比较,我们发现,无论从电离图的最低频率、描迹的连续性和清晰程度还是电离层特征参数可度量程度来看,这两个站的电离图质量基本接近,且克州电离层垂测站电离图质量略好于Baker站.这说明新的天线系统能够满足CADI测高仪的性能要求,克州电离层测高仪工作在正常的状态.

图4为2010年10月1日克州电离层垂测站和Baker电离层垂测站的部分电离图,其中(a)

是8

132

 6期王云冈,等:克州电离层测高仪建设及初步结果

图4 克州站、Baker站电离图

(a)、(c)、(e)是Baker电离层垂测站电离图;(b)、(d)、(f)是克州电离层垂测站电离图

Fig.4 Ionograms of KeZhou and Baker

Baker电离层垂测站晚上的电离图,(c)、(e)是Baker电离层垂测站白天的电离图,(b)是克州电离层垂测站晚上的电离图,(d)、(f)是克州电离层垂测站白天的电离图.

2.2 2011年2月24日太阳耀斑对短波信号的影响

2011年2月24日爆发了级别为M3.5太阳耀斑,该耀斑开始于7点23分(UT),7点35分(UT)达到最大,7点42分(UT)结束,GOES卫星X射线流量观测结果见图5(上图).克州电离层测高仪7时23分电离图正常,7时33分电离图描迹5.1MHz以下部分消失,此后电离图描迹5.1MHz以下部分逐渐恢复,到9时电离图恢复正常.图5(下图)是克州电离层测高仪最低频率(fmin)的分布,其中红色星号连线表示fmin观测值,蓝色曲线表示fmin在此次太阳耀斑爆发前后各3天的中位值,粗黑色虚线表是此次太阳耀斑爆发时刻.7时33分克州电离层测高仪fmin达到5.1MHz,比前后3日中位值高出1.75MHz,涨幅达到191%.

在太阳耀斑爆发期间,太阳X射线和远紫外辐射会突然增强,这些辐射以光速传到地球后,电离向日面地球低层大气,使得向日面电离层D层、E层的电子密度显著增加,从而增大了电子与中性成分粒子的碰撞机会.而电子和中性粒子碰撞过程中,会吸收电波的一部分能量,并且将其转化为热能.这样,在太阳耀斑爆发后,会出现穿过电离层的或者在电离层D层、E层反射的高频电波能量被吸收,严重时电波电信号完全消失的现象.这种现象反映到电离层电离图中,就表现为电离图描迹消失或者部分消失.克州电离层测高仪观测表明,2011年2月

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图5 克州电离层测高仪fmin分布

上图中的蓝色星号连线表示GOES卫星X射线流量观测结果;下图中红色星号连线表示fmin观测值,

蓝色曲线表示fmin在此次太阳耀斑爆发前后各3天的中位值;粗黑色虚线表是此次太阳耀斑爆发时刻.

Fig.5 The Fmin of Kezhou Ionosonde

图6 克州电离层临界频率(foF2)

Fig.6 The foF2of Kezhou

24日太阳耀斑导致了短波信号的吸收.这与贺龙松等分析了南极中山站宇宙噪声接收机观测结果后认为M级以上的X射线耀斑才能引起日侧电离层较为明显的吸收[13]的结论是一致的.

2.3 电离层临界频率foF2分布

利用2010年8月至2010年10月克州电离层测高仪的观测数据,我们统计给出了克州电离层临界频率(foF2)8~10月份月中值的分布情况(见图6).克州电离层测高仪每15分钟观测一次,每天获得96张电离图.在图6中,红色星号连线表示克州电离层测高仪foF2的观测值,蓝色圆点连线表示Rome电离层测高仪(北纬41.9°,东经12.5°)foF2的观测值(将观测其时间移动到克州站当地时间),黑色曲线是利用IRI2007[14]计算得到的克州foF2模式值.通过比较克州foF2观测月中值、RomefoF2观测月中值和克州foF2模式月中值,我们

0232

 6期王云冈,等:克州电离层测高仪建设及初步结果

发现:

1)2010年8~10月,克州foF2观测月中值和同纬度Rome的foF2观测月中值在分布形态上比较一致.

2)克州foF2观测月中值和模式月中值在8月比较吻合,在10月存在一定差异;9月10:00~13:00、10月4:00~14:00IRI2007模式月中值高于观测月中值,且偏离较大(大于8%).

3)克州foF2观测月中值在8月、9月的分布中存在Biteout现象[15].

参 考 文 献(References):

[1] Breit G,Tuve M A.A test of the existence of the conductinglayer[J].Physical Review,1926,28(3):554-575.

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Opti logic LH 系列激光测距测高仪产品说明书

Opti-logic LH 系列激光测距/测高仪产品说明书

100Lh、400LH、600LH、800LH、1000LH 激光测距仪 Opti-logic LH 系列激光测距/测高仪将激光测距装置和垂直角度传感器合二为一,轻巧便携,操作简单。根据目标尺寸和反射性的不同,此系列手持式激光测距仪量程可 1000 米(1000LH 型)。利用内置的电子倾斜传感器,请斜补偿激光测距仪可以对倾斜角度进行测量(精度达 0.1 度),进而可以得出目标物体的高度值。此系列激光测距/测高仪可以应用在树高测量、建筑施工、地质勘测、地产评估等多种应用领域。此系列产品适合于对精度要求不高,而对仪器成本有所限制的测量应用,经多年潜心设计而成,充分体现了美国在这个领域内的技术水平。 1.0 产品外观及功能特点 探物镜:通过探物镜的窗口可以将指示用的红光斑指向目标物体。 “Range”按钮:利用“Range”按钮可以进行测距操作或者选择工作模式。 显示: XT 系列激光测距仪允许使用者随意选择显示单位,米、英尺或码。

电量过低指示:用于提示使用者及时更换电池。 自动关机:为降低能耗,测距仪会在测量完成后 5 秒钟自动关机。 2.0 基本操作 A. 保持测距仪位于眼睛前 1-2 英寸处,通过探物镜来瞄准物体。 B. 按住“Range”按钮,在探物镜中会出现一个红色亮点。将红色亮点对准目标物体。 C. 保持测距仪指向目标物体,松开“Range”键。需要注意的是,在松开按键之前,测量光束是不会射出的。 D. 当指示红点消失后便可读取距离值。 2.1 距离测量过程 Opti-Logic LH 型激光测距仪发出不可见、对人眼无害的脉冲红外激光束。通过目标物体对激光束反射,测量光束往返的时间来得到待测的距离值。激光测距仪发出的激光束是不可见的带状垂直光束,这使得它测量细小的垂直物体的能力大大提高。LH 型激光测距仪具有一种特有的锁定目标功能以降低光束偏离与背景环境相近的待测物体的可能,只需按住“range”按钮并在探物镜中保证红色指示光点对准待测物体即可。激光束会在松开按钮之后从测距仪中发出,这就保证使用者有足够的时间来通过探物镜内的红色指示光斑来锁定目标。为提高测量精度,测距仪的每次测量实际上都是由多次测量组成的,当获得足够的测量信息后,扬声器会发出声音提醒操作者,并将测量结果显示在液晶面板上。 激光测距仪所能测量的最大量程取决于待测目标的形状、大小、反射性、所处方向以及空气条件,目标的颜色和表面的涂漆色 彩同样也会对量程产生影响。对于浅色的,反射面积较大的非光滑待测物体具有最佳的测量效果。垂直物体比水平物体更容易瞄准, 白色物体的量程大于黑色物体,反射表面与光束方向垂直的物体要比表面方向偏离的物体更容易测量。对于那些特别对反射性予以 设计的物体,能够获得最大的测量范围,这样的物品包括交通指示牌、街道标志牌以及 Opti-Logic 专用目标板等。需要特别注意的

仪器设备行业分类及销售注意事项

精密仪器使用行业分类本公司涉及项目仪器分类: 1.精密测量类 2.理化分析类 3.力学实验类 仪器使用行业大概分类: 精密测量仪器类(测量长度和形状) 1.三坐标 机加工企业:汽车零部件,工程机械,农业机械,各种产品加工,模具行业,铸造行业,锻造行业,技术监督局,给大厂配套企业. A.针对产品类型:箱体零件,精密轴承,要求高的零件,特别行为公差要 求要的都必须要上三坐标检测,三坐标是一个通用型的测量设备,他满足了几乎所有的检测项目,比如圆度,圆柱度,轮廓度,平面平行度,直线度,圆锥度,垂直度,对称度,角度,位置度,同轴度,同心度,轴向跳动,径向跳动,轴全项跳动,径向全跳动。 B.加上CAD数模功能,让三坐标的功能发挥到了淋漓尽致,数据返回 CAD,修正加工,未知零件检测,数据与软件反求有机结合,实现复杂未知零件的逆向工程。 C.加上影像测量头可实现工件的快速检测,适合大批量全检工件,精度可 大三坐标精度,甚至更高。 D.品牌定位及知识:进口品牌—日本三丰,德国卡尔蔡司,瑞典海克斯康, 德国温泽,美国法如,意大利柯德三,国产品牌—青岛海克斯康,深圳思瑞,青岛雷顿,青岛麦科三维,西安爱德华等。

2.圆柱度仪: 圆柱度是一款检测圆形零件的高精度设备,和三坐标对比,她们共同的特点是都能检测圆柱度,但是检测精度相差甚远,不能放在一个层面上对比。因此圆柱度仪是一款专业设备,非通用设备。圆柱度仪可检测内容有:圆度,圆柱度,同心度,同轴度,平面度,平行度,垂直度,经向偏差,厚度偏差,径向跳读,径向全跳动,直径测量,直线度,倾斜度,锥度,直径轮廓公差,直线轮廓公差,宽度测量,功率谱,谐普分析,轮廓操作,圆锥面分析。这些检测项目适合能够放在设备平台上的所有零件,不一定是圆形规则的。 A.针对的特殊行业:液压阀生产企业,液压缸生产企业,轴承.滚子行业, 电动机生产企业,气缸套生产企业,活塞生产企业,蜗轮增压生产企业,电主轴生产企业等 B.针对的特殊装配情况:对于装配过程中需要启到轴和孔有配合要求,比 如说防水,防油,防渗出类的 C.品牌定位及知识:进口品牌—英国泰勒,瑞士TESA,德国马尔,德国霍 梅尔,日本三丰,东京精密,小板。国产品牌—陕西威尔,广州威尔信,上海泰勒,轴研所等 3.轮廓仪 轮廓仪是一款检测任何产品内外部轮廓的超高精度设备,所谓轮廓就是产品的内外部形状,比如产品上的内外沟槽,沟槽无论是什么形状都可以检测,产品的形状公差(这里的轮廓是指常规千分尺,卡尺这类量具测量不了的,也就是说检测的部位不是用标准量具可以测量,而是要用采集形状数据,生成图线进行对比),比如刀具中刀尖角的圆弧,工件上的圆形槽,比如轴承行业使用轮廓仪是最多的企业,每个轴承企业必须要有一台轮廓仪,需要检测

MT测高仪使用说明书

Mestro-touch 中文使用说明书 1 安全规章 1.1 重要通告 为了防止任何误操作引起的损坏,请仔细阅读下列说明。任何由不符合本操作手册的不当用法而造成的损坏,TRIMOS均不承担责任。 1.2 安全符号 本手册使用以下安全符号 一般警告,使用建议 电击危险 静电防护 1.3 一般警告 静电防护静电能损坏仪器的电子器件。为防止此类损坏,避免任何与连接器插脚的接触。 打开电源 仪器只有在接电线路已经完全正确时才可打开。 为防止任何意外或性能的改变,仪器不能被拆卸。 电子显示单元含有高压元件,不论任何原因,需要时,电子单元只有授权人员才可以打开。 不要使仪器及其元件,附件受雨淋或溅入任何液体。避免外界物质进入连接器和仪器通路。 当仪器或其任何部件发生问题(无显示,过热,异味…),立即关闭仪器,断开电源。请联系当地 这是一个高度精确的仪器,操作期间应特别小心。主要包括以下几点: -在稳定,平坦,洁净表面使用仪器. -避免任何震动以免仪器性能特征降低 - 在无震动地方使用仪器使用 - 避免阳光直射和过分潮湿 - 避免接近加热或空调系统 - 参考要求的环境条件

2 仪器说明 2.1仪器结构 2.1 2。 1 2.2 14 16 15 8 9 7 5 4 3 2 1 6 12 2.1 13 2.4 28 29 30 31 32 33 34 35 36 19 21 22 20 23 24 25 26 17 2.3 27 10 11

1.立柱 2.上测头夹持器 3.浮动测头悬浮系统调整螺钉 4.锁定测头悬浮(镀珞)运输安全螺丝 5.测力调整螺丝 6.下测头夹持器 7.测头 8.仪器移动气垫底座 9.仪器移动操作手柄 10.气垫激活按纽 11.可编程功能键 12.测量托架与测头移动手柄(自动版) 13.显示单元(见后面详细资料) 2.2 测量拖架与测头手柄(手动版) 14.测量拖架与测头手柄(手动版) 15.微调激活锁定装置 16.微调螺丝 2.3 显示单元 17.选择基准/数字7/字母abc 选择精度/数字8/字母def 测头常数存贮/数字9/字母ghi 选择测量单位(毫米/英寸)/数字4/字母jkl 最大,最小或差值模式/数字5/字母 置零/数字6/字母pqr 垂直度检测/数字1/字母 角度测量/数字2/字母 选择计算模式/数字3/字母yz 选择公差限定模式/数字0/ /数字0 全部清除缓冲区模式/十进制小数点显示 清除缓冲区前值/改变标记 18.设置当前基准的前次输入预设值 19.数据打印输出 20.输入数据确认 21.主功能选择 22.移动光标至前面区域 移动光标至后面区域 23.开/关键(电源开/关) 24.测头设置方向指示 25.绿灯:测量值在指定公差内 红灯:测量值超出指定公差 橙色:尺寸超出指定公差,但零件可修改 26.功能键 27.显示器(Vetra-Touch和Mestra-Touch触摸屏)2.4 接口/连接器 28.X轴(水平的,电子测量垂直度) 29.Z轴(垂直的) 30.“仪器”连接器 31.RS232插针 32.RS 232 插孔 33.交流电源适配器接口 https://www.wendangku.net/doc/7e16015241.html,B A

CONTOUR XLRiC 测距测高仪(带罗盘)中文说明书

Contour XLR ic Operator’s Manual 操作手册 LaserCraft Inc. 1450 Oakbrook Drive,Suite 900 Norcross,GA 30093 TEL:770-409-9660 * Fax:770-409-9649

一、简介 恭喜您拥有了一台高科技、功能强大的激光测量系统!在使用本仪器之前,我们建议您务必仔细阅读操作说明书。这将有助于您正确操作该仪器,同时避免仪器的损伤和操作的失误。 和Contour 系列手持激光测量系统中的Contour XLRi比较起来,Contour XLR ic在内部又集成了一个高精度磁通量数字罗盘。配合高精度磁通量数字罗盘,XLR ic在功能就比XLR和XLRi多了不少。有了Contour XLRic,您就可以把它和您的GPS系统连接起来,去测量那些无法到达或不容易到达的地方的坐标信息,省时又省钱。或者您也可以使用它内置的软件计算:树高,倾斜度,面积,周长,空间线段的长度,水平距离,高差等等数据。 由于Contour XLRic配置了数字罗盘和倾斜角度测量仪,所以它完全可以被看作是一个手持式全站仪,可以协助您进行测绘和测量工作。一级人眼安全的激光测距仪精确地向您报告以下测量数据:距离,方位,倾斜角。 以下是一些必须注意的事项: -禁止在使用或运输过程中挤压或撞击仪器! -运输仪器时,一定要保证包装完好! -任何情况下,都不要私自拆解仪器! -长久不用时,请一定要把电池从仪器中拿出来! -当用户需要结合反射棱镜进行测量时,切忌要装上“滤光片”(可选附件,编号#: ASY-0055-00)才能进行测量,请联系您的当地经销商购买。 基本配置: Contour XLRic激光测量系统(主机)、英文操作说明光盘

Trupulse200B中文简易操作说明

产品使用操作简介 ———Trupulse200型手持激光测距测高仪 一、产品产品简介简介简介:: 美国激光技术公司(Laser Technology, Inc. )全新推出的图帕斯200(TruPulse200型)手持激光测距测高仪, 是最新推出的一款性价比高的专业激光测距仪。具有以下特点: (1)操作简单,三键操作,利用三个按键的操作即可轻松完成测量; (2)紧凑轻便的外观和“测量瞄准一体化”的设计使激光和视线处于同一直线上,所发射的激光沿着您的视线行进,消除了视差问题,使测量的结果更加精确。 (3)可调目镜可为眼睛或者佩戴眼镜者提供舒适的观测条件。仪器配备的屈光度调节器能够使您在工作的时候提供更好,更舒服,更加清晰的视野。 (4) 仪器具备的透明清晰显示数据的光学系统能够在您在眼睛瞄准目标的同时可以读出测量数据。 (5)通过激光传感器和集成倾角传感器, 可测量斜距/水平距/垂直距/倾角,内置三点测高程序可即可算出任何两点之间的高差。 (6)您可以通过标准的串口 RS232 (标准) 或者无线蓝牙?技术进行数据传输。 您还可在不同的环境条件下选择近距模式,远距模式或连续等目标模式进行测量工作。 二、机身结结构简介构简介:: 三 ,液晶显示液晶显示观测观测 观测器器界面 界面简介简介简介::

四、简单简单操作操作操作步骤步骤步骤指引指引指引:: 1.安装电池: 按压并向内向下滑动即可取下电池盒盖,安装两节AA 电池; 2.开机: 按下FIRE 键,开机; 3.选取目标: 选取一个目标,透过目镜观测并用十字准线瞄准目标; 4.测量目标: 按住FIRE 键,一旦显示测量数据,即可松开按键; 5.关机: 同时按住上下方向键4秒钟,可关闭仪器电源; 五、基本操作项目指引基本操作项目指引:: 1.测量单位的选择: 您可以选择Yards(码)/Meters(米)/Feet(英尺)为测距测量单位; 选择Degree(度)或者%(百分比斜率)为测倾斜角测量单位; 可按住▽ 下向键4秒钟以进入系统设置模式,当显示“Units ”选项时即可按上下方向键进行单位的选择. 2.蓝牙功能的打开: 可按住▽ 下向键4秒钟以进入系统设置模式,当显示“Units ”选项时再按▽ 下向键可显示“Bt ”选项(适用于Trupulse200B),再按下FIRE 发射键就可通过上下方向键选择打开或关闭蓝牙功能. 3.测量模式的选择: 开机后,通过上下方向键,您可随意选择斜距(SD)/倾斜角(INC)/水平距(HD)/垂直距(VD)/高度(HT)/ 垂直向两点间测跨距(ML)六种测量模式. 4.目标模式的选择: Trupulse200(B)有五种目标模式,分别是:标准模式(Std)/连续模式(Con)/近距模式(Clo)/远距模式(Far)/过滤模式(Flt)(在数据显示区前部显示"F"字样). 可按住△ 上向键4秒钟以进入目标模式设置,通过上下键可选择目标模式,以Fire 键确认选择. 5.简单故障排除方法: (1)无法开机: 请检查电池并确定按下FIRE 开机键. (2)无法获取目标: 请确保已开机/镜头无遮挡/仪器稳固/按住FIRE 激光发射键. 六、维护保养提示维护保养提示:: 1.电池: 电池是仪器唯一可由用户更换和拆卸的零部件,仪器长期不使用,请取出电池. 2.保修事项: 除电池外,请不要拆卸仪器任何螺丝及部件,厂家有限担保的保修将受影响或失效. 3.做好防潮/防尘/防震工作: 请勿将仪器置于-20~60摄氏度之外的环境温度下工作; 仪器密封良好,可免受可预见野外条件的影响; 仪器防尘防雨,但不能经受水浸; 仪器能承受适度震动,以防坠落或其他严重震动; 4.运输和其他事项: 运输时请使用原厂配置的携带箱; 野外工作,请使用颈带; 仪器不使用时,请装回目镜护罩. 附:其他请详细参阅产品说明书.

仪器设备行业分类及销售注意事项

仪器设备行业分类及销 售注意事项 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

精密仪器使用行业分类 本公司涉及项目仪器分类: 1.精密测量类 2.理化分析类 3.力学实验类 仪器使用行业大概分类: 精密测量仪器类(测量长度和形状) 1.三坐标 机加工企业:汽车零部件,工程机械,农业机械,各种产品加工,模具行业,铸造行业,锻造行业,技术监督局,给大厂配套企业. A. 针对产品类型:箱体零件,精密轴承,要求高的零件,特别行为公 差要求要的都必须要上三坐标检测,三坐标是一个通用型的测量设 备,他满足了几乎所有的检测项目,比如圆度,圆柱度,轮廓度,平面平行度,直线度,圆锥度,垂直度,对称度,角度,位置度,同轴度,同心度,轴向跳动,径向跳动,轴全项跳动,径向全跳动。 B. 加上CAD数模功能,让三坐标的功能发挥到了淋漓尽致,数据返回 CAD,修正加工,未知零件检测,数据与软件反求有机结合,实现复 杂未知零件的逆向工程。 C. 加上影像测量头可实现工件的快速检测,适合大批量全检工件,精 度可大三坐标精度,甚至更高。

D. 品牌定位及知识:进口品牌—日本三丰,德国卡尔蔡司,瑞典海克 斯康,德国温泽,美国法如,意大利柯德三,国产品牌—青岛海克斯康,深圳思瑞,青岛雷顿,青岛麦科三维,西安爱德华等。 2.圆柱度仪: 圆柱度是一款检测圆形零件的高精度设备,和三坐标对比,她们共同的特点是都能检测圆柱度,但是检测精度相差甚远,不能放在一个层面上对比。因此圆柱度仪是一款专业设备,非通用设备。圆柱度仪可检测内容有:圆度,圆柱度,同心度,同轴度,平面度,平行度,垂直度,经向偏差,厚度偏差,径向跳读,径向全跳动,直径测量,直线度,倾斜度,锥度,直径轮廓公差,直线轮廓公差,宽度测量,功率谱,谐普分析,轮廓操作,圆锥面分析。这些检测项目适合能够放在设备平台上的所有零件,不一定是圆形规则的。 A.针对的特殊行业:液压阀生产企业,液压缸生产企业,轴承.滚子行 业,电动机生产企业,气缸套生产企业,活塞生产企业,蜗轮增压生产企业,电主轴生产企业等 B.针对的特殊装配情况:对于装配过程中需要启到轴和孔有配合要求, 比如说防水,防油,防渗出类的 C.品牌定位及知识:进口品牌—英国泰勒,瑞士TESA,德国马尔,德国 霍梅尔,日本三丰,东京精密,小板。国产品牌—陕西威尔,广州威尔信,上海泰勒,轴研所等 3. 轮廓仪

CHM6000型及2000E 型测高仪操作说明

CHM6000型及2000E 型测高仪操作说明 CHM6000架空线测高仪操作说明 一、功能键说明 R阅读键:依次读取所测第一至第六根导线的读数。 M测量键:按一下即完成全部测量功能。 Auto/Off电源开关:按一下打开电源,不按任何键三分钟后,电源自动关闭。 R和M键:同时按这两个键,消除所有数据。 TOP/BTM开关:在TOP位置,测离地最高第六至第一根导线。 在BTM位置,测离地最低第一至第六根导线。 Mea/Cal开关:在Mea位置,仪器测架空导线; 在Cal 位置,仪器测室内距离或其他大物体的距离,也可以测标准物体的距离,作为检验仪器精度的依据。 二、操作步骤 1. 打开ON键。 2. 站在导线下方与导线平行位置。 3. 等显示屏温度值与大气温度一致。 4. 如果测导线高度,把Mea/Cal开关定到Mea位置,如果测离地最低第一至第六根导线,把TOP/BTM开关定到下档,如果测离地最高至第一根导线,把该开关定到上档。 5. 两手水平握稳测高仪(也可置于水平地面),按下M键,约2—3秒后松开。 6. 按R即显示测量值。如TOP/BTM开关在下档,显示屏按顺序显示离地最近的导线与仪器底部的距离,第一根线与第二根线的距离,第三根线与第二根线的距离……如所测的导线数量不够六根,显示值为------。如TOP/BTM开关在上档,显示屏按顺序显示离地最高的导线与仪器底部的距离,第六根导线与第五根导线的距离,第五根导线与第四根导线的距离……(注:该值前面有“—”符号,表示负值),其余依次类推。 7. 同时按R和M键,清除所有数据。 三、电池低电压报警和更换电池 1. 电池电压低于6V,仪器会自动报警,并在显示屏中间上方有显示。用户应及时更换电池,否则测量值不准,电池漏液会严重损坏仪器。 2. 电池盒在仪器左下方,滑开盖后,取出9V旧电池,注意极性,换上新电池,再盖上盖子。 四、其他注意事项 1. CHM6000系列测高仪显示单位为公制,不需要英制/公制转换。 2. 理论上讲,CHM6000仪器在大气温度摄氏20度时,测量范围3—30米。该仪器工作原理是超声波反射测距,而实测范围是随大气温度而变化,但精确不受影响。大气温度越低,量程增加,大气温度越高,量程缩短。比如在零度时,量程增加12%,在35度时,量程缩短10%。 3. 海拔高度对测高仪的操作精度不产生影响,但测高仪不能在雨天或雪天使用,因为雨滴或雪片会产生错误的反射信号。如雨水进入测高仪,应把测高仪倒置并干燥超声波锥形口,雨水不会损坏仪器,但会干扰高质量声束的产生。测高仪可在雾天中使用,因为雾是很好的声波传递介质。

49i臭氧分析仪 中文说明书

热电49i臭氧分析仪 技术资料 方法标准:ISO15438-1995 方法名称:紫外光度法 山东美吉佳环境科技有限公司

第一章简介 产品性能 49I分析仪是一种使用紫外灯测定臭氧的分析仪结合检测技术,轻松利用菜单驱动软件和高级诊断提供了极其卓越的适应性和可靠性。49I分析仪具有以下的特征: ·320*240液晶图像显示 ·菜单驱动软件 ·区域可定量程 ·用户自选单/双/自动量程模式 ·多重用户自定义模拟输出 ·模拟输入选择 ·高灵敏度 ·快速响应时间 ·全量程线性 ·双重反应室测定防止可能冲突 ·自动温度压力补偿 ·用户自选数字输入/输出容量 ·标准通讯特色包括RS232/485和以太网 ·C-Link, MODBUS协议,以及流动数据协议 工作原理 49I分析仪是基于O3分子吸收波长为254nm的紫外光, 被吸收的紫外光的程度与下面的定律有关: 通过过滤器进入49I仪器的样气分为两部分,如图1-1所示.一路气体流过臭氧的洗刷器而成为参考气体(Io),然后进入参考电磁阀, 而样气(I)则直接进入采样电磁阀.电磁阀在反应室A和B之间每10分钟转换一次参考气体和样气,当A室是参考气体的时候则B室就是样气,这样来回交替. 紫外光的强度由在每个反应室中的探测器A和B来测量.当电磁阀的开关在参考气体和样气之间转换时,其中几秒的时间的光强度变化允许误差可以忽略,49I仪器为每个反应室计算臭氧的浓度,前面板输出浓度是两反应室浓度的平均值.模拟输出也可以通过以太网连接获得.

第二章使用说明书 本章介绍前面板的屏幕显示、前面板上的按键及菜单驱动软件 显示屏 屏幕为320x240LCD显示屏,可显示样气的浓度、仪器的参数、仪器的控制及帮助信息。有时菜单所包括的内容较多,屏幕不能同时显示菜单的全部内容。这时, 可用↑和↓键来移动光标,这样即可观察菜单的每一项。 按键 第一行是SOFT KEY,这些键用于用户直接跳转到需要的菜单中。 RUN 键 RUN键如图所示,用于显示运行屏幕。运行屏幕通常来说就是显示O3的浓度。 MENU 键 MENU键用于显示主菜单,当按此键时,如果仪器不是正处于显示运行屏幕,则按此键显示最靠近的上级菜单,要了解更多的有关主菜单的情况,请阅读在此之后的有关“主菜单”的章节。 ENTER 键 ENT键用于选择菜单项、完成一项输入或是触发ON/OFF功能。 HELP 键 HELP键为帮助说明键,即提供正在显示内容以外的信息。按HELP键会显示有关当前屏幕或菜单的简单说明。帮助信息用底部的字符行显示,因此很容易同操作屏幕区分开。如果想退出帮助屏,则可按MENU键以返回原先屏幕或按RUN键以返回到运行屏幕。 ↑↓←→键 这四个箭头键( ↑↓和←→) 用于向上、下、左和右移动光标。

瑞士Trimos一维测高仪系列V+中文操作手册

目录 1安规 (3) 1.1重要信息 (3) 1.2安全符号 (3) 1.3一般警告 (3) 2仪器说明 (4) 2.1仪器说明 (4) 2.2液晶显示器 (4) 2.3键盘 (6) 2.4界面/连接器............................................................................. 错误!未定义书签。3安装 (6) 3.1装箱清单 (6) 3.2安装 (8) 4 开始操作 (9) 4.1启动 (9) 5主要功能 (10) 5.1高度及直径/中心线测量的选择 (10) 5.2 高度测量 (11) 5.3 直径及中心线的测量 (11) 6辅助功能 (13) 6.1参考 (13) 6.1.1 参考的选择 (13) 6.1.2 参考预设值的赋值 (13) 6.2 精度的选择 (13) 6.3测头常数的设置/保存 (14) 6.4测量单位的选择 (14) 6.5 在最大/最小/差值模式下测量 (14)

6.5.1 在最大或最小值下测量 (15) 6.5.2在差值模式下测量 (15) 6.6显示器置零 (16) 7数据传输及输出 (17) 7.1RS232 (17) 7.2 数据传输配置 (17) 7.3脚踏开关 (18) 8操作及调整 (18) 8.1 气垫 (18) 8.2 显示模式 (18) 8.3 重置 (19) 8.4 测量力的调整 (19) 8.5 浮动测头悬架的调节 (20) 8.6探测运动 (20) 8.7电池组(寿命、功率...).. (21) 8.8更换电池 (21) 8.9擦拭 (22) 9售后服务 (22) 9.1客诉/维修 (22) 9.2代理商 (22) 10 技术规格 (23)

13445-4中文版

前言 本文件(EN13445-5:2002)由CEN/TC 54“非直接接触火焰压力容器”技术委员会制定,其秘书处由BSI负责运作。 本欧洲标准应视同国家标准,欧盟各成员国应于2002年11月之前通过背书或发行等效文本对其予以承认,与之相冲突的原国家标准应予废止。 本文件由欧盟委员会和欧洲自由贸易协会任命CEN制定,支持欧盟指令的主要要求。 本文件与欧盟指令的关系,可参考附录ZA,它也是本文件不可分割的一部分。 本标准中的附录A和B是标准的附录。 本欧洲标准包括以下部分: 第一部分:总论 第二部分:材料 第三部分:设计 第四部分:制造 第五部分:检测和试验 第六部分:球墨铸铁制压力容器及压力部件的设计和制造要求 第七部分:合格评定程序的指导 根据CEN/CENELEC的内部规章,下列国家的国家标准机构必须实施本欧洲标准,他们是: 奥地利,比利时,捷克,丹麦,芬兰,法国,德国,希腊,冰岛,爱尔兰,意大利,卢森堡,马尔他,荷兰,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,英国。

1 范围 本标准规详细说明了各个部件制造过程中的要求,即材料的制造和分包,加工过程中监测、加工公差、焊接要求、成形加工要求、产品试验、热处理、修理和最后完成的工序等。 2 引用标准 本欧洲标准包括注有日期或未标明日期的参考标准,以及其他标准的条款。这些参考标准引用在正文的适当位置,并且在此后列出。对标明日期的参考标准,其后的增补或修改,只有在本欧洲标准加以引用时才适用。对于未标明日期的参考标准,则使用最新版本。 下列标准或文件与本欧洲标准有冲突或差异时,应以本标准为准。 EN 287-1:1992焊工的鉴定考查——熔焊——第一部分:钢 EN 288-2:1992金属材料焊接程序的技术规范和鉴定——第2部分:电弧焊的焊接程序技术规范 EN 288-3:1992金属材料焊接程序的技术规范和鉴定——第3部分:钢材电弧焊的焊接程序试验 EN 288-6:1994金属材料焊接程序的技术规范和鉴定——第6部分:与经验有关的鉴定 EN 288-7:1995金属材料焊接程序的技术规范和鉴定——第7部分:利用电弧焊的标准焊接程序进行鉴定 EN 288-8:1995金属材料焊接程序的技术规范和鉴定——第8部分:利用生产前的焊接试验进行鉴定 EN 729-2:1994焊接质量要求——金属材料的熔焊——第二部分: 整体质量要求 EN 729-3:1994焊接质量要求——金属材料的熔焊——第三部分: 质量要求标准 EN 875:1995金属材料中焊缝的破坏性试验——冲击试验——试样位置、开槽切口方向和检查 EN 876:1995金属材料中焊缝的破坏性试验——纵向拉伸试验 EN 895:1995金属材料中焊缝的破坏性试验——横向拉伸试验 EN 910:1996金属材料中焊缝的破坏性试验——弯曲试验 EN1043:1995-1金属材料中焊缝的破坏性试验——硬度试验——第

激光测距仪说明书

LH系列激光测距/测高仪 100Lh,400LH,600LH,800LH,1000LH激光测距仪 Opti-logic LH系列激光测距/测高仪将激光测距装置和垂直角度传感器合二为一,轻巧便携,操作简单。根据目标尺寸和反射性的不同,此系列手持式激光测距仪量程可1000米(1000LH型)。利用内置的电子倾斜传感器,请斜补偿激光测距仪可以对倾斜角度进行测量(精度达0.1度),进而可以得出目标物体的高度值。此系列激光测距/测高仪可以应用在树高测量、建筑施工、地质勘测、地产评估等多种应用领域。此系列产品适合于对精度要求不高,而对仪器成本有所限制的测量应用,经多年潜心设计而成,充分体现了美国在这个领域内的技术水平。 1.0 产品外观及功能特点 探物镜:通过探物镜的窗口可以将指示用的红光斑指向目标物体。 “Range”按钮:利用“Range”按钮可以进行测距操作或者选择工作模式。 显示:XT系列激光测距仪允许使用者随意选择显示单位,米、英尺或码。 电量过低指示:用于提示使用者及时更换电池。 自动关机:为降低能耗,测距仪会在测量完成后5秒钟自动关机。 2.0 基本操作 A.保持测距仪位于眼睛前1-2英寸处,通过探物镜来瞄准物体。 B.按住“Range”按钮,在探物镜中会出现一个红色亮点。将红色亮点对准目标物体。 C.保持测距仪指向目标物体,松开“Range”键。需要注意的是,在松开按键之前,测量光束是不会射出的。 D.当指示红点消失后便可读取距离值。 2.1 距离测量过程 Opti-Logic LH型激光测距仪发出不可见、对人眼无害的脉冲红外激光束。通过目标物体对激光束反射,测量光束往返的时间来得到待测的距离值。激光测距仪发出的激光束是不可见的带状垂直光束,这使得它测量细小的垂直物体的能力大大提高。LH型激光测距仪具有一种特有的锁定目标功能以降低光束偏离与背景环境相近的待测物体的可能,只需按住“range”按钮并在探物镜中保证红色指示光点对准待测物体即可。激光束会在松开按钮之后从测距仪中发出,这就保证使用者有足够的时间来通过探物镜内的红色指示光斑来锁定目标。为提高测量精度,测距仪的每次测量实际上都是由多次测量组成的,当获得足够的测量信息后,扬声器会发出声音提醒操作者,并将测量结果显示在液晶面板上。 激光测距仪所能测量的最大量程取决于待测目标的形状、大小、反射性、所处方向以及空气条件,目标的颜色和表面的涂漆色彩同样也会对量程产生影响。对于浅色的,反射面积较大的非光滑待测物体具有最佳的测量效果。垂直物体比水平物体更容易瞄准,白色物体的量程大于黑色物体,反射表面与光束方向垂直的物体要比表面方向偏离的物体更容易测量。对于那些特别对反射性予以设计的物体,能够获得最大的测量范围,这样的物品包括交通指示牌、街道标志牌以及Opti-Logic专用目标板等。需要特别注意的是,窗户和玻璃这样的光滑物体并不像想象的那样是理想的待测目标,恰恰相反,由于它们会把激光反射到光源以外的方向,反而会极大地增大测量的难度。 2.2 更换9伏电池 A.滑开测距仪前面的锁扣(朝透镜的方向)。 B.用拇指轻撬开电池盖。 C.拉动带子,电池就会滑出来。 D.更换电池。电池的放置方向在仪器上给出了示意。锁紧电池盖即完成操作。 2.3 模式选择 LH系列激光测距/测高仪允许操作者选择三种显示单位和四种测量模式,(1)测量到目标的直线距离,(2)测量水平距离,(3)测量目标物体的高度,(4)测量到目标物体的俯仰角度。在模式1、模式2和模式3中,操作者可以选则米或英尺或码作为单位。按住按钮10-12秒,看到显示内容发生变化后松开按钮将启动模式选择操作。连续按动按钮将滚动显示如下模式:模式1 –米(反射)-米(非反射);英尺(反射)-英尺(非反射);码(反射)-码(非反射);模式2-米-英尺-码;模式3-米-英尺-码;模式4。到达所需模式后停止按动按钮,相应模式在显示5秒后将自动选定并作为缺省模式。 模式1-直线距离测量。按住操作钮激活指示红点,将其对准待测物体,松开按钮使测距仪发出测量光束,保持测距仪不动直到红色指示光点消失,在液晶显示屏上读取数据。 模式2-水平距离测量(倾斜补偿模式)。按住操作钮激活指示红点,将其对准待测物体,松开按钮直到红色指示光点消失,然后在液晶显示屏上读取数据。 模式3-高度测量。这个功能的实现需要进行三次测量。首先,在待测物体的中部附近选定一个点,对于树木这样的目标最好是位于树干上,而不是旁枝上。按住按扭,“CEN”显示在屏幕上,将红色指示光电瞄准目标点,松开按钮,直至听到“哔哔”声。

Mahr DIGIMAR 测高仪

Digimar.
Mahr
D I G I MAR
Mahr Mahr Digimar CX1 CX2

+
Digimar.
Digimar.
Digimar
2- 2
Digimar CX1 2D Digimar CX2
2- 4
2- 8
CX1 CX2
2 -12
Digimar M 814 N
2 -13
Digimar M 814 G
2 -14
D i g i m a r M 814
2 -15
Digimar 27 E S
2 -16 2-17

2-2 Digimar.
Digimar.
Digimar CX1 Digimar CX2
Catalog page mm mm * (U95) in μm 1-D
1D
2-4 0-600 935 2+L/600 (L in mm) z z
2-8 0-350 685 5+L/300 (L in mm) z z
2-8 0-600 935 5+L/300 (L in mm) z z
2-8 0-1000 1335 5+L/300 (L in mm) z z
z Max-Min
0
z z z z
z z z z
z z z z
z
TOL
z z z z
2-D
2D
z z
P ro g
40 z
1
1
1 z
RS232C
RS232 Centronics 5320001
RS232
RS232
RS232
5320104
5320102
5320103
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6000E架空线测高仪操作说明

6000E架空线测高仪操 作说明 一、功能键说明 R阅读键: 依次读取所测第一至第六根导线的读数。 M测量键: 按一下即完成全部测量功能。Auto/Off电源开关: 按一下打开电源,不按任何键三分钟后,电源自动关闭。 R和M键: 同时按这两个键,消除所有数据。 TOP/BTM开关: 在TOP位置,测离地最高第六至第一根导线。 在BTM位置,测离地最低第一 至第六根导线。 Mea/Cal开关: 在Mea位置,仪器测架空导线; 在Cal 位置,仪器测室内距离或 其他大物体的距离,也可以测标准物 体的距离,作为检验仪器精度的依 据。 二、操作步骤 1.打开ON键。 2.站在导线下方与导线平行位置。 3.等显示屏温度值与大气温度一致。 4.如果测导线高度,把Mea/Cal开关 定到Mea位置,如果测离地最低第一 至第六根导线,把TOP/BTM开关定到 下档,如果测离地最高至第一根导线, 把该开关定到上档。 5.两手水平握稳测高仪(至腰间部位、 严禁置放于地面),按下M键,约2— 3秒后松开。 6.按R即显示测量值。如TOP/BTM 开关在下档,显示屏按顺序显示离地最 近的导线与仪器底部的距离,第一根线 与第二根线的距离,第三根线与第二根 线的距离……如所测的导线数量不够 六根,显示值为------。如TOP/BTM 开关在上档,显示屏按顺序显示离地最 高的导线与仪器底部的距离,第六根导 线与第五根导线的距离,第五根导线与 第四根导线的距离……(注:该值前面 有“—”符号,表示负值),其余依次 类推。 7.同时按R和M键,清除所有数据。 三、电池低电压报警和更换电池 1.电池电压低于6V,仪器会自动报 警,并在显示屏中间上方有显示。用户 应及时更换电池,否则测量值不准,电 池漏液会严重损坏仪器。 2.电池盒在仪器左下方,滑开盖后, 取出9V旧电池,注意极性,换上新电 池,再盖上盖子。 四、其他注意事项 1.6000E系列测高仪显示单位为公 制,不需要英制/公制转换。 2.理论上讲,6000E仪器在大气温度 摄氏20度时,测量范围3—30米。该 仪器工作原理是超声波反射测距,而实 测范围是随大气温度而变化,但精确不 受影响。大气温度越低,量程增加,大 气温度越高,量程缩短。比如在零度时, 量程增加12%,在35度时,量程缩短 10%。 3.海拔高度对测高仪的操作精度不产 生影响,但测高仪不能在雨天或雪天使 用,因为雨滴或雪片会产生错误的反射 信号。如雨水进入测高仪,应把测高仪 倒置并干燥超声波锥形口,雨水不会损 坏仪器,但会干扰高质量声束的产生。 测高仪可在雾天中使用,因为雾是很好 的声波传递介质。 4.测高仪从3米以上显示值,3米以 下是盲区。本仪器有意这样设计,是为 了避免人员或物体干扰产生读数误差。 5.导线带电与否不影响测量值。 6.6000E测高仪数据不能转存,打印, 如有特殊需要,请与我公司联系。 7.由于重新进行了设计和改进, 6000E测高仪受风的影响降低了,显示 值更稳定。 8.在大气温度-10℃—+40℃内,仪器 自动补偿误差。 9.自购买之日起,仪器质保期1年(但 不包括电池)。 10.未经许可,自行开机或乱改将不再 享受本公司质保期。 五、水平距离

液相色谱仪高压恒流泵使用说明书.(DOC)

使用说明书高压恒流泵

目录 第三部分高压恒流泵 1. 安全操作注意事项 (1) 1.1 仪器使用的环境条件 (1) 1.2 流动相的要求 (1) 2.高压恒流泵的结构与性能 (2) 2.1 基本技术指标 (2) 2.2 高压恒流泵的构成与功能 (2) 3.高压恒流泵的安装 (4) 4.新泵的启动与流动相的更换 (7) 5. 高压恒流泵的操作 (9) 5.1 控制参数 (9) 5.2 参数的设置 (10) 5.3 高压恒流泵的清洗 (11) 5.4 高压恒流泵的启动 (12) 5.5 高压恒流泵停止运行 (13) 6.维护与检修 (15) 6.1 检查和维修前的准备 (15) 6.2 泵的故障分析 (16) 6.2.1 流量准确度检查 (16) 6.2.2 现象与故障原因 (16) 6.3 柱塞杆密封圈的更换 (17) 6.3.1 泵头的拆卸 (17) 6.3.2 密封圈更换 (18) 6.3.3 安装泵头 (19) 6.3.4 单向阀拆装的注意事项 (19) 6.3.5 步进电机驱动胶带的更换 (20)

1. 安全操作注意事项 高压恒流泵是一台由微电脑控制的往复式双柱塞并联泵,具有操作方便、流速稳定、压力脉动小、故障率低的特点。能很好地起到高效液相色谱系统中输液单元的作用。在使用高压恒流泵之前请务必仔细阅读本说明书,以保证安全、有效、可靠地使用此仪器。 1.1仪器使用的环境条件 (1)工作室内应清洁无尘,无易燃、易爆和腐蚀性气体。排风良好。 (2)室温保持在15℃~30℃,室内湿度在20%~85%RH范围内。 (3)仪器应平稳地安放在工作台上,周围无机械震动、电磁和静电干扰,仪器接地良好。 (4)电源电压为交流(220±22)V,频率为(50±0.5)Hz。 或者为交流(110±11)V,频率为(60±0.5)Hz(需经开关切换)。 1.2 流动相的要求 仪器使用的流动相必须是HPLC级,使用前要用0.45微米的滤膜过滤,并脱气使用。劣质的流动相,会使仪器的柱塞杆及密封圈迅速磨损,单向阀不起作用,仪器不能正常工作。如果要使用有腐蚀性的缓冲溶液作流动相,在分析结束后,请立即用去离子水清洗仪器整个输液管路。在更换流动相时,要注意前后二种流动相必须是互相溶解的,如不互溶,必须加入中间互溶的流动相作过渡。 高压恒流泵在出厂时,已用甲醇溶剂清洗。 特别注意事项 在第一次使用或更换流动相时,请一定要打开排空阀,用针筒抽掉管路中的空气,启动泵,再次抽取一段时间,然后关闭排空阀,进入正常使用。 仪器在通电前,应先检查电源是否正确稳定,尤其是电源切换开关位置是否正确(出于安全考虑,电源切换开关一般不连接)。如果电压超过允许范围则应配备500W以上的稳压电源。 安全警示 在处理溶剂时务必带防护眼镜,以防止溶剂溅到眼睛,如溶剂飞溅到皮肤上, 请立即用水冲洗。

TESA高度仪操作规程讲课讲稿

T E S A高度仪操作规程

TESA电子高度仪操作规程TESA高度仪结构图 使用方法及读数(常用操作)

(1)测针校准:开机后,按F1 键(不考虑测头直径)开机之后出现此画面,测头向下移动通过补偿点,再按F1 进入下示画面: 选择并使用驱动轮触测零点,完成以上步骤即可进行单方向的测量。 (注:双向测量与此类似,只需测头上下上下触测后进入模式 下) (2)归零设定:按F5键选择触测次数(包括单次触测和两次触测)若显示屏上显示两个测头,也即表示两次触测,需要触测两次归零,先按F2键,再根据所选择基准零点的不同,主要分为以下四种操作 一)向上归零:使用驱动轮向上触测两次零点即可

二)向下归零:使用驱动轮向下触测两次零点即可 三)沟槽中心归零: 使用驱动轮在沟槽上下各触测一次即可 四)圆孔中心归零:使用驱动轮在圆孔内上下各触测一次即可 (3)测量读数:在屏幕上显示出字样时,表明归零设定完成。归零完成后,使用驱动轮将测针在被测处连续触测两次,读出显示屏上的数据即可得出所测尺寸 (4)自动测圆模式: 一)测针触测工件后,继续旋转驱动轮直到LED的绿灯亮为止 二)将驱动轮固定钮向右旋紧(此时出现上下两个黄灯,中间一个绿 灯) 三)微旋驱动轮使绿灯位于两个黄灯中间 四)将工件平推,使得测针通过圆弧的极点后,测高仪会自动记忆此点 位置 五)松开驱动轮,显示数值为圆心高度;按键,便可得出圆 孔的直径数值

(注意:测量轴时,旋紧驱动轮固定钮后必须按一下功能键;测高仪按测轴寻极值) 维修养护及注意事项 (1)可用干净的柔布轻微沾湿后对测量仪进行擦拭清洁。不要使用会对塑料造成损伤的清洁剂。可以使用轻微的酒精对气浮底座进行清洁 (2)确保使用干净的操作平台。平台应当保持无尘、无油或冷却液。底座上的气浮功能接触面上一旦沾染了污垢将对测量操作及精度造成极大影响 (3)更换电池时不会丢失任何数据,但需先切断电源,将电源适配器插头拔出。当屏幕的电池符号黑色部分仅余1/4时,需尽快连接电源适配器进行充电

欧盟 GMPC标准中文版

化妆品良好生产规范指南(GMPC) 顾客的健康和保护

化妆品良好生产规范指南(GMPC) 该文本是由化妆品专家委员顾问L Van Der Maren 起草的,并得到比利时—卢森保协会的大力支持。该协会由肥皂、洗洁净、护肤品等各种生产商和分销商组成。 顾客的健康和保护 欧盟理事会出版 1995年第出版 1998年重印

目录 前言--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 Ⅰ术语(定义)----------------------------------------------------------------------------------------------8 Ⅱ质量体系----------------------------------------------------------------------------------------------------13 Ⅱ.1总则-------------------------------------------------------------------------------------------------------13 Ⅱ.2人力资源------------------------------------------------------------------------------------------------13 Ⅱ.3建筑物---------------------------------------------------------------------------------------------------14 Ⅱ.4设备-------------------------------------------------------------------------------------------------------15 Ⅱ.5程序和过程----------------------------------------------------------------------------------------------15 Ⅱ.5.1程序与指引--------------------------------------------------------------------------------------------16 Ⅱ.5.2过程-----------------------------------------------------------------------------------------------------17 Ⅲ采购管理----------------------------------------------------------------------------------------------------18 Ⅲ.1总则-------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Ⅲ.2合同要求-------------------------------------------------------------------------------------------------18 Ⅲ.3采购文件-------------------------------------------------------------------------------------------------19 Ⅳ生产管理----------------------------------------------------------------------------------------------------20 Ⅳ.1 总则------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Ⅳ.2来料接收-------------------------------------------------------------------------------------------------20 Ⅳ.2.1原材料、包装材料和散装产品--------------------------------------------------------------------20 Ⅳ.2.2水--------------------------------------------------------------------------------------------------------21 Ⅳ.2.3仓储和存放--------------------------------------------------------------------------------------------21 Ⅳ.3生产过程-------------------------------------------------------------------------------------------------22 Ⅳ.3.1准备-----------------------------------------------------------------------------------------------------22 Ⅳ.3.2生产-----------------------------------------------------------------------------------------------------22 Ⅳ.3.3散装产品的存储--------------------------------------------------------------------------------------23 Ⅳ.4包装-------------------------------------------------------------------------------------------------------23 Ⅳ.5成品的储存----------------------------------------------------------------------------------------------24 Ⅴ外包管理----------------------------------------------------------------------------------------------------25 Ⅵ质量管理----------------------------------------------------------------------------------------------------26

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