在我們使用熱分析儀時要注意些什么事項:
一、樣杯的使用問題
(a)對于成分分析,一定取為孕育的原鐵液燒入樣杯;
(b)注入鐵液溫度可以高于初晶溫度50攝氏度,溫度低則不能測出初晶溫度,溫度太高則容易熔斷熱電偶絲;
(c)注入鐵液量要求充滿樣杯體積的90%~100%,太少則溫度平臺變陡,不能識別出正確的特征點;太少時鐵液溢出使成分及性能測定樣杯中的添加劑丟失,不能發(fā)揮作用。在球化率測定中鐵液量還引起樣杯的熱容量變化。
(d)一次測量完成后,盡快取下用過的樣杯,避免樣杯座溫度升高,影響以后測量精度。
二、冷卻曲線異常的問題
(a)冷卻曲線Tl明顯,但共晶溫度出現(xiàn)回升,Ts測試失敗.
原因:1.樣杯中曲線Tl或無Te;2.鐵液中微量元素干擾(Ti);3.孕育后鐵液,強(qiáng)烈的孕育作用抵消看白口化元素的作用。
(b)冷卻曲線無Tl點,但Ts平臺存在。
原因:1。燒注溫度低于初晶溫度;2.鐵液碳當(dāng)量太高或太低,超出儀器的測量范圍。
(c)初晶平臺出現(xiàn)過冷。
原因:一些合金元素在初晶階段放出大量結(jié)晶潛熱。高Cr鑄鐵發(fā)生此現(xiàn)象的情況較多。
三、儀器的接地問題
在大功率電氣設(shè)備附近使用熱分析儀器,曲線的形狀有時出現(xiàn)鋸齒狀或共晶平臺處出現(xiàn)溫度漂移,造成測量的失敗。此時,補(bǔ)償導(dǎo)線及儀器的屏蔽室關(guān)鍵問題,一定要單獨(dú)做地線,保證絕緣電阻小于1Ω一下。
四、合金鑄鐵的問題
特殊的合金鑄鐵,由于合金元素的含量偏大,合金元素對冷卻曲線的影響程度要大于金屬液體中的碳、硅對曲線的影響。雖然CE%、C%、Si%都在儀器的測量范圍之內(nèi),但也不能很準(zhǔn)確卻的測量該種鐵液的相應(yīng)成分。上海,廣州、秦皇島等都有這一情況發(fā)生過。
五、其他
(a)高磷鑄鐵問題:高磷鑄鐵中,磷的作用相當(dāng)于1/3的硅,對硅的成分分析有很大的影響,使用時需要進(jìn)行特殊處理。
(b)沖天爐熔煉時,偶爾的共晶再輝,除少數(shù)白口元素丟失或鐵液倒多白口化元素作用減弱外,大多數(shù)客戶是由于爐料中微量元素的偶然變化所造成的。
(c)一些孕育后的鐵液,也能直接用白口化樣杯進(jìn)行測量,但不使用強(qiáng)烈孕育劑后,可能就不能測量了,需要改在孕育前使用。
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多參數(shù)水質(zhì)分析儀是一款多參數(shù)、寬量程的水質(zhì)分析儀器,提供的葉綠素a和藍(lán)綠藻的監(jiān)測采用體內(nèi)熒光法;
比傳統(tǒng)的萃取法測葉綠素以及人工計數(shù)法測藍(lán)綠藻都有很突出的優(yōu)點,可以節(jié)省大量的時間和人工,并可用于在線監(jiān)測。
尤其對于藍(lán)綠藻的測量,可以起到藻類大量繁殖的預(yù)警作用,對自來水廠過濾設(shè)施起到保護(hù)作用。
同時,更可以通過有效的藻類監(jiān)控及時采取應(yīng)對措施以減少飲用水中的藻毒素。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀主要用于水處理工藝或者用水過程中的水質(zhì)監(jiān)測;
所測量的水質(zhì)參數(shù)參與過程控制,以實現(xiàn)優(yōu)化水處理工藝,提升水處理效率的目的。
同時,在保證水質(zhì)達(dá)標(biāo)的前提下,實現(xiàn)水處理過程節(jié)能降耗的目的。
同時根據(jù)不同的水處理工藝需要監(jiān)測的水質(zhì)參數(shù)各不相同,總計可以超過數(shù)十種水質(zhì)參數(shù)。
過程型在線水質(zhì)監(jiān)測儀對于儀器的可靠性和穩(wěn)定性要求更高,它要求儀器能夠可靠的反映水質(zhì)變化趨勢,為水處理過程控制提供依據(jù)。
另外,對過程型分析儀器響應(yīng)時間的要求也明顯高于監(jiān)測型儀器。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀的應(yīng)用雖很廣,但是目前主要采用傳統(tǒng)分析原理,新測量原理應(yīng)用較少,監(jiān)測型儀器所獲得的數(shù)據(jù)是各自獨(dú)立的,關(guān)聯(lián)性不強(qiáng);
基礎(chǔ)水質(zhì)數(shù)據(jù)庫的建立剛剛起步,數(shù)據(jù)的后處理和分析缺失,使得數(shù)據(jù)的價值沒有得到充分體現(xiàn),無法為水環(huán)境預(yù)測預(yù)警提供支持。
單純的依靠監(jiān)測型分析技術(shù),對數(shù)據(jù)造假缺乏更有效的手段,在線水質(zhì)分析儀器的價值沒有得到充分的體現(xiàn)。
網(wǎng)絡(luò)分析儀維修是測量網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的一種新型儀器,可直接測量有源或無源、可逆或不可逆的雙口和單口網(wǎng)絡(luò)的復(fù)數(shù)散射參數(shù);
并以掃頻方式給出各散射參數(shù)的幅度、相位頻率特性。
自動網(wǎng)絡(luò)分析儀能對測量結(jié)果逐點進(jìn)行誤差修正,并換算出其他幾十種網(wǎng)絡(luò)參數(shù);
如輸入反射系數(shù)、輸出反射系數(shù)、電壓駐波比、阻抗(或?qū)Ъ{)、衰減(或增益)、相移和群延時等傳輸參數(shù)以及隔離度和定向度等。
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀維修,它本身自帶了一個信號發(fā)生器,可以對一個頻段進(jìn)行頻率掃描. 如果是單端口測量的話;
將激勵信號加在端口上,通過測量反射回來信號的幅度和網(wǎng)絡(luò)分析儀(5張)相位,就可以判斷出阻抗或者反射情況。
而對于雙端口測量,則還可以測量傳輸參數(shù)。
由于受分布參數(shù)等影響明顯,所以網(wǎng)絡(luò)分析儀使用之前必須進(jìn)行校準(zhǔn)。
網(wǎng)絡(luò)分析儀校準(zhǔn)是在四端口微波反射計(見駐波與反射測量)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。
在60年代中期實現(xiàn)自動化,利用計算機(jī)按一定誤差模型在每一頻率點上修正由定向耦合器的定向性不完善、失配和竄漏等而引起的誤差;
從而使測量精確度大為提高,可達(dá)到計量室中精密的測量線技術(shù)的測量精確度,而測量速度提高數(shù)十倍。
維修儀器一個任意多端口網(wǎng)絡(luò)的各端口終端均匹配時,由第n個端口輸入的入射行波an將散射到其余一切端口并出射出去。
若第m個端口的出射行波為bm,則n口與m口之間的散射參數(shù)Smn=bm/an。
一個雙口網(wǎng)絡(luò)共有四個散射參數(shù)S11、S21、S12和S22。
當(dāng)兩個終端均匹配時,S11和S22就分別是端口1和2的反射系網(wǎng)絡(luò)分析儀數(shù),S21是由1口至2口的傳輸系數(shù),S12則是反方向的傳輸系數(shù)。
當(dāng)某一端口m終端失配時,由終端反射回來的行波又重新進(jìn)入m口。
這可以等效地看成是m口仍是匹配的,但有一個行波am入射到m口。
這樣,在任意情況下都可以列出各口等效入射、出射行波與散射參數(shù)之間關(guān)系的聯(lián)立方程組。
據(jù)此可以解出網(wǎng)絡(luò)的一切特性參數(shù),如終端失配時的輸入端反射系數(shù)、電壓駐波比、輸入阻抗以及各種正向反向傳輸系數(shù)等。
這就是網(wǎng)絡(luò)分析儀的基本的工作原理。單端口網(wǎng)絡(luò)可視為雙口網(wǎng)絡(luò)的特例,在其中除S11之外,恒有S21=S12=S22。
對于多端口網(wǎng)絡(luò),除了一個輸入和一個輸出端口之外,可在其余一切端口都接上匹配負(fù)載,從而等效為一個雙端口網(wǎng)絡(luò)。
輪流選擇各對端口作為等效雙口網(wǎng)絡(luò)的輸入、輸出端,進(jìn)行一系列測量并列出相應(yīng)的方程,即可解得n端口網(wǎng)絡(luò)的全部n2個散射參數(shù),從而求出n端口網(wǎng)絡(luò)的一切特性參數(shù)。
為四端口網(wǎng)絡(luò)分析儀測量S11時測試單元的原理示意,箭頭表示各行波的路徑。
信號源u輸出信號經(jīng)開關(guān)S1和定向耦合器D2輸入到被測網(wǎng)絡(luò)的端口1,這就是入射波a1。
端口1的反射波(即1口的出射波b1)經(jīng)定向耦合器D2和開關(guān)傳到接收機(jī)的測量通道。
信號源u的輸出同時經(jīng)定向耦合器D1傳到接收機(jī)的參考通道,這個信號是正比于a1的。
于是雙通道幅度-相位接收機(jī)就測出b1/a1,即測出S11,包括其幅值和相位(或?qū)嵅亢吞摬浚?/p>
測量時,網(wǎng)絡(luò)的端口2接上匹配負(fù)載R1,以滿足散射參數(shù)所規(guī)定的條件。
系統(tǒng)中的另一個定向耦合器D3也終接匹配負(fù)載R2,以免產(chǎn)生不良影響。
其余三個S 參數(shù)的測量原理與此類同。為測量不同Smn參數(shù)時各開關(guān)應(yīng)放置的位置。
在實際測量之前,先用三個阻抗已知的標(biāo)準(zhǔn)器(例如一個短路、一個開路和一個匹配負(fù)載)供儀器進(jìn)行一系列測量,稱為校準(zhǔn)測量。
由實測結(jié)果與理想(無儀器誤差時)應(yīng)有的結(jié)果比對,可通過計算求出誤差模型中的各誤差因子并存入計算機(jī)中,以便對被測件的測量結(jié)果進(jìn)行誤差修正。在每一頻率點上都按此進(jìn)行校準(zhǔn)和修正。
測量步驟和計算都十分復(fù)雜,非人工所能勝任。
上述網(wǎng)絡(luò)分析儀稱為四端口網(wǎng)絡(luò)分析儀,因為儀器有四個端口,分別接到信號源、被測件、測量通道和測量的參考通道。
它的缺點是接收機(jī)的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,誤差模型中并未包括接收機(jī)所產(chǎn)生的誤差。