创新的全谱接受装置,实现170nm-500nm真正的全波段谱线分析;独立的光谱采集、处理模块,高性能的ARM处理器,实时操作系统,优化的数据处理算法,极大地缩短了分析时间,提高了仪器的分析精度;独特的温度控制系统,大大降低了能耗,温度控制范围在+/-0.1度,提高了仪器的稳定性。
主要应用于冶金、机械、科研院所、商检、汽车、化工、造船、电力、航空航天、核电等行业,在中心实验室或炉前对黑色纯金属及其合金、有色纯金属及其合金中化学成分的准确定量分析。材料基体类别有Fe、Al、Cu、Ni、Pb、Zn、Mg、Co、Sn、Ti等,是金属材料质量控制、成本控制、研究开发不可缺少的关键检测设备
美国一家大型电力公司选择了PMI-MASTER Smart光电直读光谱仪(OES),光谱仪效验,基于设备便携性和准确性,帮助其焊接技术支持团队改进维修流程。OES是一项经过长久现场验证的技术,用于对轻元素进行准确和可重复的测量,并且符合用于失效分析的ASME IX B&PV条款。
遇到的问题
该电力公司的目标是提供安全且价格实惠的能源。这要求在进行系统维修时符合ASME第IX款热处理前后锅炉和压力容器(B&PV)规范标准。
发电厂各种金属均可能需进行支持发电的故障分析。因此,提高金属分析的速度和准确性成了购买新光谱仪的主要目的。
解决方案
为了获得能满足其需求的仪器,他们与公司内部的冶金团队进行了沟通。
在对市面上各种类型的便携式合金分析仪进行调查后,确定了便携式直读光谱仪(OES)的选择,因为它能够测量轻元素,例如ASME P&BV规范中规定的可焊性P号的参考含碳量。
结果
PMI-MASTER Smart可由日立分析仪器的技术人员进行配置,为每次测量自动提供碳当量的P号。它也可打印报告,验证仪器与ASME的合规性。
他们同样看中了PMI-MASTER Smart包含10,000多种全球合金的广泛的牌号数据库,这对任何金属实验室都有用。
公司首席工程师表示:“现在将仪器带入工厂将会更容易,因为OES不会产生X射线。有时,对于实验室中的大型构件,便携式仪器有助于我们对其进行分析。与其他便携式OES光谱仪相比,PMI-MASTER Smart轻得多。”
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作为精密的检测仪器,我们更习惯称三次元测量仪为三坐标测量机,这是因为,三次元测量仪在对工件进行测量的过程中,光谱仪保养,主要就是通过建立坐标系,从而来完成测量任务,所以我们也将其简称为三坐标。 当我们建立三次元测量仪坐标系进行测量时,如何确定坐标系的正确呢?有什么具体的方法去检查三坐标测量机的坐标系的正确性?下面,我就简单的介绍一下。
检查三次元测量机坐标系建立的正确性的具体方法是:将软件显示坐标置于“零件坐标系”方式,用操纵杆控制测量机运动,使宝石球尽量接近三坐标测量仪零件坐标系零点,观察坐标显示,然后按照设想的方向运动测量机的某个轴,观察坐标值是否有相应的变化,如果偏离比较大或方向相反,那就要找出原因,重新建立三次元测量仪坐标系。
用三个基准球完全可以把模具的基准坐标系保持下来。
1、用测量的三个基准球的球心构造平面,用其中两个球心构线,用其中一个球心为原点,可以建立一个零件坐标系。
2、在三次元测量仪零件坐标系下测量基准元素,用各种方法可以得出基准元素与当前零件坐标系的关系(轴的夹角、原点的距离)。
3、得出三次元测量仪两个坐标系的差别后,在建立三个基准球构造的坐标系后,黔东南光谱仪,通过旋转两个坐标轴的角度,平移原点一段距离,光谱仪原理,即可恢复到基准坐标系。
三次元测量仪的坐标系在三坐标进行检测时,发挥着重要的作用,所以我们对坐标系的建立也要十分的慎重,这样才能更好的完成三次元的测量任务。
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