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经销商厂商性质
上海市所在地
备品备件RUBBER DESIGN 减震器
面议备品备件0155026/00 集电器电缆
面议备品备件0,03X12,7X5000MM H+S
面议备品备件GEMU 600 25M17 88301392
面议备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议BYK 6802 SPECTRO-GUIDE 45/0 GLOSS S
BYK 6802 SPECTRO-GUIDE 45/0 GLOSS S
产品说明:
气泡粘度计
BYK-Gandner气泡粘度计可用来快读地测量已知流体如树脂和清漆的运动粘度。
·液体标准密封于玻管内
·保存期限15年
·样品玻管易于快速清洁
·玻管没有流嘴,不会产生堵塞或是错误测量
·在温度控制的情况下,很容易读取到重现性好的读数
气泡上升所需的时间与流体粘度成直接比例。气泡上升的越快,液体的粘度越低。BYK-Gardner气泡粘度计分为四组,按照玻管上的字母从A5排列到Z10,粘度从0.05到1000斯托克。
气泡粘度计
标准
AOC Method Ka 6-63
ASTM D1131,D1545,D1725
FTMS 141aMethod 4272
我们的气泡粘度计的校准可追溯到NIST标准。
注意:更换用空玻管可以单独订购
基本配置:
气泡粘度计
气泡粘度管标准
存储盒
空玻管2根
操作手册
校标气泡粘度计带证书
气泡粘度计操作步骤:
·知道大概的粘度值,选择四个与样品粘度接近的标准玻管
·在样品玻管中装入液体,塞上软木塞,用试管架(型号PV-0577),将四个标有字母的玻管和样品玻管插在试管架中
·将试管架反转,视觉比较哪个标有字母的玻管与样品玻管的气泡上升时间接近
·使用计时器可以测定出密封玻管和样品玻管中的气泡上升秒数
请注意当进行实验室下列因素将影响精确度:
温度变化 1℃ =10%误差
垂直度控制 5° 倾斜=10%误差
玻管内径控制 0.1mm =2%误差
注意:在玻管底部和顶部分别用琥珀色着色剂标记,用于形成正确的气泡尺寸。
基本配置:
空报关每个包装144只,附软木塞
ASTM D 1545计时方法
从玻管的底部往上有27mm、100mm、108mm三处琥珀色环标记。先将流体装至玻管100mm线出,塞入软木塞至108mm线处。然后玻管反转至底部向上,再反转回原样,当气泡通过27mm时开始计时,当气泡通过100mm线时停止计时。
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和标准中称为覆层(coating)。
覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的*手段。为使产品化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用广泛的测厚仪器。
采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
锚点折叠编辑本段技术原理
锚点折叠磁吸力测量原理
磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。
这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和标准中称为覆层(coating)。
覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的*手段。为使产品化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用广泛的测厚仪器。
采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
锚点折叠编辑本段技术原理
锚点折叠磁吸力测量原理
磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。
这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和标准中称为覆层(coating)。
覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的*手段。为使产品化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用广泛的测厚仪器。
采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
锚点折叠编辑本段技术原理
锚点折叠磁吸力测量原理
磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。
这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和标准中称为覆层(coating)。
覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的*手段。为使产品化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用广泛的测厚仪器。
采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
锚点折叠编辑本段技术原理
锚点折叠磁吸力测量原理
磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。
这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
对材料表面保护、装饰形成的覆盖层,如涂层、镀层、敷层、贴层、化学生成膜等,在有关国家和标准中称为覆层(coating)。
覆层厚度测量已成为加工工业、表面工程质量检测的重要一环,是产品达到优等质量标准的*手段。为使产品化,我国出口商品和涉外项目中,对覆层厚度有了明确的要求。
覆层厚度的测量方法主要有:楔切法,光截法,电解法,厚度差测量法,称重法,X射线荧光法,β射线反向散射法,电容法、磁性测量法及涡流测量法等。这些方法中前五种是有损检测,测量手段繁琐,速度慢,多适用于抽样检验。
X射线和β射线法是无接触无损测量,但装置复杂昂贵,测量范围较小。因有放射源,使用者必须遵守射线防护规范。X射线法可测极薄镀层、双镀层、合金镀层。β射线法适合镀层和底材原子序号大于3的镀层测量。电容法仅在薄导电体的绝缘覆层测厚时采用。
随着技术的日益进步,特别是近年来引入微机技术后,采用磁性法和涡流法的测厚仪向微型、智能、多功能、高精度、实用化的方向进了一步。测量的分辨率已达0.1微米,精度可达到1%,有了大幅度的提高。它适用范围广,量程宽、操作简便且价廉,是工业和科研使用广泛的测厚仪器。
采用无损方法既不破坏覆层也不破坏基材,检测速度快,能使大量的检测工作经济地进行。
锚点折叠编辑本段技术原理
锚点折叠磁吸力测量原理
磁铁(测头)与导磁钢材之间的吸力大小与处于这两者之间的距离成一定比例关系,这个距离就是覆层的厚度。利用这一原理制成测厚仪,只要覆层与基材的导磁率之差足够大,就可进行测量。鉴于大多数工业品采用结构钢和热轧冷轧钢板冲压成型,所以磁性测厚仪应用广。测厚仪基本结构由磁钢,接力簧,标尺及自停机构组成。磁钢与被测物吸合后,将测量簧在其后逐渐拉长,拉力逐渐增大。当拉力刚好大于吸力,磁钢脱离的一瞬间记录下拉力的大小即可获得覆层厚度。新型的产品可以自动完成这一记录过程。不同的型号有不同的量程与适用场合。
这种仪器的特点是操作简便、坚固耐用、不用电源,测量前无须校准,价格也较低,很适合车间做现场质量控制。
TECSIS传感器-德国品质
TECSIS T4272C410004
TECSIS P2590B073004
TECSIS P1452B045001
TECSIS P1410B072005
TECSIS E3904X500001
TECSIS A1303X010002
TECSIS S1200B087802
TECSIS P1450B073002
TECSIS A1316X020017
TECSIS A1305X020006
TECSIS P3297B080001
TECSIS P2590B067004
TECSIS S1200B081102
TECSIS T4262C410002
TECSIS P1452B073002
TECSIS A1302X010010
TECSIS A1306X010002
TECSIS P3326B084022
TECSIS T4202C410002
TECSIS P2030E756007
TECSIS A1303X030004
TECSIS P1453B084002
TECSIS P1453B075002
TECSIS T4212C406004
TECSIS P1791B081002
TECSIS P2590B069002
TECSIS P1453B075001
TECSIS S4130B075001
TECSIS T4232C406003
TECSIS P1444B073001
TECSIS A1304X050006
TECSIS AEW90X000504
TECSIS TM209C409003
TECSIS TES11X321904
TECSIS P1453B087003
TECSIS P2033B079024
TECSIS A1304X020005
TECSIS P1425B075001
TECSIS S4250B144001
TECSIS TEP11X221301
TECSIS P3276B016027
TECSIS S4340B076001
TECSIS P1452B087001
TECSIS TES11X121903
TECSIS A1302X020008
TECSIS P1450B075001
TECSIS P1533B079001
TECSIS A1302X100005
TECSIS T4212C409001
TECSIS P1452B070003
TECSIS P1450B076001
TECSIS P3276B086601
TECSIS A1304X060013
TECSIS P1601B082001
TECSIS A1314X010005
TECSIS P1430B078001
TECSIS P1454B084002
TECSIS TM203C409004
TECSIS A1302X030003
TECSIS A1314X020003
TECSIS P1621B078001
TECSIS P2114B052006
TECSIS A1302X030006
TECSIS A1302X060002
TECSIS P1450B076002
TECSIS A1306X010022
TECSIS T4202C410003
TECSIS P1410B075005
TECSIS P1444B044001
TECSIS P3962B086001
TECSIS P1425B044001
TECSIS F23011410002
TECSIS A1302X100002
TECSIS TES12X221902
TECSIS A1304X010004
TECSIS S5410C121002
TECSIS P1453B076001
TECSIS A1304X020007
TECSIS S4310B074001
TECSIS P1780B073001
TECSIS P1444B046001
TECSIS TES14X121905
TECSIS TW969X404005
TECSIS TES14X321903
TECSIS P3392B080501
TECSIS P1454B080002
TECSIS P3297B081001
TECSIS TES12X121902
TECSIS T4212C411003
TECSIS A1302X040001
TECSIS P1430B079001
TECSIS P2314B076001
TECSIS S4150B085001
TECSIS S4350B866001
TECSIS P1452B076003
TECSIS P1420B067001
TECSIS TES12X121903
TECSIS T4232C403004
TECSIS P1453B086004
TECSIS P1454B079001
TECSIS P1778B075002
TECSIS P3276B072001
TECSIS P3960B086001
TECSIS TEP11X321702
TECSIS A1302X080050
TECSIS P2361B080008
TECSIS P1435B074001
TECSIS PEW09X081283
TECSIS P1425M826006
TECSIS P1760B075001
TECSIS A1306X020004
TECSIS P1420B081001
TECSIS P3233B074010
TECSIS TEW03X053850
TECSIS S5400C121001
TECSIS P1453B070001
TECSIS P1435B080001
TECSIS P2590M066002
TECSIS P1450B074001
TECSIS TEP11X221602
TECSIS T4272C409003
TECSIS A1303X040001
TECSIS P1621B016001
TECSIS F32103350235
TECSIS S5410C121004
TECSIS P1425B076005
TECSIS P3276M064005
TECSIS T4212C411002
TECSIS TES11X121902
TECSIS P1453B082004
TECSIS A1304X010005
TECSIS S2400B082403
TECSIS P2030E751007
TECSIS S5410C121002
TECSIS P1425B085001
TECSIS A1314X010007
TECSIS P1778B074002
TECSIS P1452B082002
TECSIS A1302X050005
TECSIS P1780B086001
TECSIS A1302X010034
TECSIS P1450B016001
TECSIS P1410B074005
TECSIS P1420B084001
TECSIS T4212C406003
TECSIS P3276B074001
TECSIS P1440B086001
压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。
压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。压力传感器是工业实践中为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,重载压力传感器是一种具有外壳、金属压力接口以及高电平信号输出的压力测量装置。许多传感器配有圆形金属或塑料外壳,外观呈筒状,一端是压力接口,另一端是电缆或连接器。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也就荷尽流(压)消了。干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。
电阻测试仪,是测量物体导电性的一种仪器,电阻测试仪被广泛的应用于电气安全检查与接地工程竣工验等场合。电阻测试仪的种类比较多,包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、直流电阻测量仪、表面电阻测试仪以及回路电阻测试仪。电阻测试仪,是电气安全检查与接地工程竣工验收*的工具。包括接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、直流电阻测量仪、表面电阻测试仪以及回路电阻测试仪。回路电阻测量仪(变压器回路电阻测试仪)适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电 缆线路的直流电阻值等。智能回路电阻测试仪采用100A恒流输出。高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示。
截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。
TECSIS P1452B070001
TECSIS P1601B076001
TECSIS A1302X050002
TECSIS P1533B073001
TECSIS P2590B069003
TECSIS P1621B074001
TECSIS T4232C409003
TECSIS P1621B075001
TECSIS EZE53X011044
TECSIS TEZ60X000001
TECSIS P1444B067001
TECSIS P1452B073003
TECSIS S4350B085001
TECSIS P3276B067026
TECSIS P1430B042001
TECSIS P3276B074101
TECSIS P1435B075001
TECSIS P1420B074001
TECSIS P1454B082001
TECSIS P1444B074001
TECSIS A1302X010025
TECSIS P1440B043001
TECSIS P3251B065001
TECSIS TES13X221903
TECSIS P1533B074002
TECSIS TEP11X221402
TECSIS P1452B080003
TECSIS P1779B070002
TECSIS S1100M011806
TECSIS TM209C409004
TECSIS A1314X020007
TECSIS P1495B073002
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