2025-01-10 10:53:54圆周/往复一体式水浴摇床
圆周/往复一体式水浴摇床是实验室常用的多功能设备。它结合了恒温水浴、圆周旋转和往复振荡三种功能于一体,能够在恒定的温度条件下,对样品进行圆周旋转或往复振荡,促进样品中的化学反应、细胞培养或颗粒溶解。该设备具备良好的温度控制精度和振荡稳定性,支持多种温度设定和振荡模式调节,操作简便,易于维护和清洁。广泛应用于生物学、化学、医学等领域,为科研和生产提供可靠的加热和振荡解决方案。

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2025-04-15 16:00:15往复摩擦试验机故障怎么处理
往复摩擦试验机故障怎么处理 往复摩擦试验机在材料测试、耐磨性检测等领域中扮演着重要角色。随着使用频率的增加,设备可能会出现不同类型的故障,影响其性能和测试结果。了解这些常见故障并掌握有效的处理方法是确保设备高效运转的关键。本文将围绕往复摩擦试验机的常见故障及其处理方法进行详细阐述,帮助操作人员更好地应对设备故障,提高设备的使用寿命和测试准确性。 一、设备无法启动 往复摩擦试验机无法启动是比较常见的问题。此类故障通常由电源问题、保险丝熔断或启动按钮故障引起。检查设备电源是否正常,确认电源线是否接触良好。如果电源正常但依然无法启动,可以检查设备的保险丝是否断开,如果发现保险丝熔断,应及时更换。还要检查启动按钮是否失灵,必要时进行修复或更换。 二、运动不平稳或卡滞 如果在测试过程中设备的运动变得不平稳或发生卡滞现象,通常是由于摩擦部件磨损过度或润滑不足引起的。解决该问题时,首先需要检查摩擦面是否有明显磨损,并及时更换或修理受损部件。检查润滑油是否足够,是否需要补充或更换。如果长期未进行维护,积尘和杂物可能导致运动不顺畅,这时需要对设备进行清洁并涂抹适当的润滑油。 三、测试结果不准确 测试结果不准确是往复摩擦试验机故障中较为严重的一种,通常会直接影响到试验数据的可靠性。造成此问题的原因可能有很多,例如设备校准不准确、传感器故障、或者是软件系统出现异常。在处理这种故障时,首先应对设备进行重新校准,确保其测试参数准确无误。如果设备在校准后仍然存在问题,应检查传感器是否损坏或失灵,并考虑更换。对于软件异常,可以尝试重启系统,或是联系技术支持进行修复。 四、噪音过大 往复摩擦试验机运行过程中如果噪音过大,可能是由于部件老化、摩擦面磨损、或者是设备安装不当等原因引起的。解决这一问题时,应首先检查摩擦部分的润滑情况,并对其进行清理和重新润滑。如果噪音问题依然存在,可以检查设备的底座和支撑部件,确保其稳固安装。对于老化的部件,应及时更换,以减少摩擦和不必要的噪音。 五、设备过热 设备过热问题常见于长时间高负荷运行的情况下,过热不仅会影响设备的性能,还可能对测试结果造成干扰。针对这一问题,首先要检查冷却系统是否正常工作,确保冷却液充足且循环顺畅。如果冷却系统正常,但设备依然过热,可以考虑减少负荷或给设备适当休息时间,避免长期高负荷工作。 结语 往复摩擦试验机的故障处理需要操作人员具备一定的专业知识和经验。及时发现和处理故障,能够有效延长设备的使用寿命,确保测试结果的准确性。在日常使用中,除了进行常规的检查与维护外,还要保持对设备状态的敏感,做到故障早发现、早处理。只有这样,才能确保设备始终处于佳工作状态,发挥其大的效能。
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2022-03-09 16:04:34往复冲击疲劳试验机操作步骤
试验操作步骤:放置试样:1、 把试样按照标准要求尺寸制样为:边长-380mm±20mm, 厚度-50mm±2mm,形状-长方形2、 打开触摸屏,单点“下限触发”把试样托盘向下运行,能够放置试样触摸屏操作页面:          1、,击此按钮,试样托盘自动上升         2、,点击此按钮,试样托盘自动下降         3、暂停:点击此按钮,保存当前试验次数,试验开始后继续按照当前的试验次数继续运行         4、停止:点击此按钮,点启动后,试验次数从0开始做实验。         5、参数设置:设定试验条件。 触摸屏参数设置: 1、 定载负荷:需要做往复冲击试验的标定力值。2、 冲击误差:按照定载负荷试验允许的误差范围,此数值参与自动调节3、 冲击次数:需要做往复冲击试验的次数4、 传感器量程:2500N5、 传感器实值:传感器实时采集的当前数值,当试样放置托盘上后,可以点击“压力校零”清零6、 压力峰降值:50N7、 蜂鸣器时间:试验完成后,自动报警的时间长短8、 自动调节标定值:5次,当前连续采集数值为5次时,启动自动调节程序。9、 手动调节:点击手动调节后,关闭自动调节程序,只能通过手动按钮进行调节力值大小。10、 压力校零:试样放置托盘上,确保上压盘未与试样接触,点击后自动清除试样重量和下托盘重量。11、 连续试验:点击“连续试验”后,重新做试验时,会自动累计上次的试验次数。
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2023-05-09 09:29:50Ecodrone®一体式高光谱-激光雷达无人机遥感系统——森
在陆地生态系统中,森林是最 大的有机碳库,是陆地中重要的碳汇和碳源,因此了解森林生态系统在碳循环中的作用,对于研究陆气系统的碳循环乃至全 球碳循环都是一个基础,具有重要的意义。易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心最 新推出Ecodrone®一体式高光谱-激光雷达无人机遥感系统,助力森林碳循环研究及应用。性能特点:8旋翼专业无人机遥感平台,搭载VNIR/NIR高光谱成像、机载PC及激光雷达可飞行作业20分钟以上,有效覆盖面积超10ha厘米级地面分辨率,50m高度高光谱成像地面分辨率达3.5cm,30m高度(用于高分辨率林木表型分析)地面分辨率可达2cm50m高单样线飞行作业可自动采集形成宽度36m的样带高光谱成像大数据高密度三维点云,精确度2.5cm,最 高可达3次回波,50m飞行高度点云密度700pts/m2专业无人机遥感技术方案,同步获取高光谱与激光雷达数据,应用软件可直接得出近百种植被光谱反射指数、高密度三维点云、三维测量数据、分类点云、DTM等应用于大范围、多维度的森林遥感研究、碳循环研究、林木三维表型测量、植被资源调查、森林物种多样性研究、植被生物及非生物胁迫分析、环境及生态系统动态变化研究等案例一:森林碳库分布研究森林地上生物量(AGB)的估算对于碳循环建模和气候变化缓解方案的制定至关重要。来自意大利、美国和英国的研究人员将主动和被动传感器结合,其中被动型高光谱数据记录了潜在与森林生物量相关的冠层光谱信息,并将这些信息与主动型小型激光雷达获取的参数相结合,实现了在不同尺度上对森林生态系统的有机碳分布进行遥感计算。       研究区域位于塞拉利昂的戈拉雨林国家公园 (GRNP) 内,处于西非潮湿的上几内亚森林带的最西端,该地区的森林主要为湿润低地常绿林,部分地区主要为干燥低地常绿和半落叶林类型。图1.1 位于塞拉利昂和利比里亚之间的研究区域研究人员采用偏最 小二乘回归(PLSR)处理多输入和多重共线性问题,计算投影中的重要性变量(VIP),以评价各预测因子对生物量的重要性。结果表明,当单独使用高光谱波段时,其预测能力有限(R2 =0.36),用植被指数替代高光谱波段的改善较小(R2 =0.67),仅基于激光雷达指标,PLS预测AGB的决定系数(R2)为0.64,当再将高光谱波段添加到激光雷达度量中,精度得到了适度的提高(R2 =0.70)。图1.2 (左)不同输入的预测与现场观测AGB的散点图:(A)激光雷达指标,(B)高光谱波段,(C)激光雷达指标和 VI,(D)激光雷达指标和高光谱波段;(右)7个高度等级,每个等级间隔10m的70个样地(总面积= 87500m2)范围的AGB和树木数量森林是碳的主要吸收者,它所固定的碳相当于其他植被类型的2倍,本研究中提出的高光谱和激光雷达数据融合相关的发现非常具有意义,有助于扩大该系统数据融合适用性的研究,进而对全 球气候变化研究做出更重要的贡献。案例二:森林碳汇定量评估比较森林地上生物量生物量是影响气候变化和森林生产力的重要因素,因此评估森林对碳汇和碳循环的贡献程度具有重要的意义。韩国科研人员借助高精度激光雷达数据、数字航空摄影测量图像、高光谱图像等空间信息,对森林碳汇信息进行定量评估。研究区位于韩国庆尚南道巨济市,该区域森林密度相对较低,树种多样,森林资源丰富,选取研究区内2km*2km的区域进行数据采集。基于高光谱数据中每个树种的光谱信息,使用马氏距离法对树种进行精确分类,基于高密度的LiDAR数据提取森林资源。图2.1 从左至右依次为:研究区;激光雷达数据;高光谱图像图2.2 (左)树种分类结果;(右)利用高密度激光雷达数据提取地理和森林资源的结果将激光雷达与数字航拍图像、高光谱图像相结合计算了混交林、针叶林和阔叶林的碳汇,同时通过对森林资源的树种和年龄信息进行量化,借助激光雷达和数字图像信息对树种、年份、区域的碳汇进行计算。利用激光雷达信息和图像分析的基础数据库,对选定的区域、行政区、年份进行森林信息和碳汇评估分析,实现了精确地碳汇信息提取,结果如2.3/2.4所示。图2.3 多传感器结合的混交林、针叶林和阔叶林的碳汇估算结果图2.4 基于激光雷达和图像信息的森林信息和碳汇评估,从左至右:第 一行(激光雷达数据;DSM;DEM;树高信息);第二行(树种信息图;增长量分析图;碳吸收分布图;土地覆盖图)易科泰生态技术公司致力于生态-农业-健康研究发展与创新应用,为碳源碳汇定量评估、植被资源调查、生态环境监测、森林遥感研究、林木表型分析、林业测绘等领域提供一体化多传感器立体遥感技术方案。参考文献:[1] Laurin G V, Chen Q, Lindsell J A, et al. Above ground biomass estimation in an African tropical forest with lidar and hyperspectral data[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2014, 89: 49-58.[2] Choi B G, Na Y W, Shin Y S. A Comparative Study of Carbon Absorption Measurement Using Hyperspectral Image and High Density LiDAR Data in Geojedo[J]. Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 2017, 35(4): 231-240.
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2022-02-25 16:05:50全自动往复疲劳冲击试验机选型注意事项
注意事项:1、 往复冲击试验机主要做海绵的疲劳性实验使用,由于单个实验周期为80000次,因此对设备的机械强度及关键部件的耐磨性要求比较高。2、 按照标准要求,实验周期80000次,实验频率70次/分钟,单个实验周期时长为1142分钟,合计时长约为19个小时,由于在实验初级阶段,实验负载为75KG,随着实验的时间的增加及海绵的疲劳性,实验负载会逐渐小于75KG,但是由于实验时间19个小时,实验人员不可能长期在仪器旁观察和调节力值,全自动定载冲击疲劳试验机通过自动调节加载负荷使力值始终保持在标准规定的范围内,大大降低了实验人员的劳动强度,同时提高了工作效率及测试的准确度,减少了由于人为操作而导致的误差。3、 根据实际操作经验及结合客户的反馈,全自动定载冲击疲劳试验机设置了两种试验方法:A:恒负荷试验:在设定的试验周期内保持恒定的实验负荷B:恒位移试验:在实验时按照试样冲击的厚度进行实验4、 在做冲击试验时,必须对试样进行良好的固定,否则长时间做试验后,试样位置发生偏移,使试验的误差和不确定性增大5、 由于做的是冲击试验,在实验时会产震动,要求放置主机的地面平整,同时为了降低噪音和震动的大小随机配有防震垫。
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