天津國內激光氣體檢測儀工廠
發布時間:2023-06-07 00:32:32天津國內激光氣體檢測儀工廠
電子工業內窺鏡可在無需拆卸、不對部件造成破壞的前提下,進入有毒、核輻射、彎曲、狹窄、人眼無法直視的區域,對設備或者零部件內部表面狀態進行觀測,是一種直觀的非破壞性檢測方法。工業內窺鏡分為硬式內窺鏡、光纖內窺鏡、電子視頻內窺鏡三種。1、硬式內窺鏡:主要結構為成像物鏡、轉像透鏡、導光束、目鏡、外管;光學鏡片的加工技術水平決定了硬式內窺鏡的技術水平;2、光纖內窺鏡:主要結構為光纖傳像束;光纖的材料和工藝決定了產品清晰度、分辨率和使用壽命;3、電子視頻內窺鏡:主要結構為內鏡、監視器和電視信息系統中心以及輔助裝置,特點是采用CCD或者COMS光電轉換元件將光信號轉換為電信號,在監視器上進行圖像顯示。目前使用廣泛的是電子視頻內窺鏡,隨著技術的進步,設計也越來越輕巧便攜,成為無損檢測領域中有代表性的一款目視檢測設備。
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內窺鏡產生于100多年前,主要有4個發展階段,每一階段都以當時儀器的主要特點為標志。 近代內窺鏡的發展經歷了很長的時期,按發展階段可分為硬式內窺鏡、半屈式內窺鏡、光導纖維內窺鏡、電子內窺鏡。內窺鏡主要由三大部分組成:鏡像系統、圖像顯示系統和照明系統,初用于醫療,后來逐漸發展成工業。因此,電子工業內窺鏡與醫用內窺鏡相似。內窺的起源1804年,德國PhilipBozzini首次提出了內窺鏡的設想,并于1806年研制出一種由一瓶狀光源、一根蠟燭和一系列鏡片組成的燭光器具,用來觀察動物膀胱和直腸內部結構的明光器(Lichtleiter),盡管沒有用于人體,Bozzini在維也納的Joseph外科醫學研究院展示了他的“光梯”(Botzini’sLiichtleiter),但是當時人們并不了解這種檢驗方法,也因此受到維也納醫學院的處罰。(利希特利特勒)1835年,法國外科醫生Desormeaux用煤油燈作為光源,通過鏡子的折射進行觀察。由于首次將“利希利特”應用到人體中,因此被很多人稱為“內窺鏡之父”。用內窺鏡探測膀胱和尿道。一次,德國醫生庫斯穆爾看了一位江湖藝人的吞劍表演,非常興奮,挑出了一根大約半米長、直徑1厘米以上的金屬直管,稍加裝備,就制成了一支管鏡。與這位江湖藝人合作,Kussmaul將硬管鏡從藝人的嘴插入胃中,所造成的痛苦恐怕也是難以想象的,之后由于缺乏照明而失敗。對吞劍者進行了胃鏡檢查。隨后的二百多年中,醫生和科學家通過不斷的探索,使這種檢驗工具的技術更上一層樓。一八八○年愛迪生發明白熾燈之后,硬的內窺鏡在那段時間都用燈泡作為照明光源。口腔鏡、胃鏡、食道鏡、腹腔鏡等醫療設備隨著光學系統的不斷完善,得到了長足的發展。用白熾燈進行內窺鏡檢查。
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氣體檢測儀廣泛應用于石化、環保、燃氣、煤礦等行業。對于各種安全生產場合和檢測要求,選擇合適的氣體檢測器對每個從事安全衛生工作的人都非常重要。便攜式防爆四合一氣體檢測儀。確定要檢測的氣體的種類和濃度范圍。每個生產部門遇到的氣體種類各不相同。選擇氣體檢測器時,必須考慮所有可能發生的情況。例如,在煤礦的開采環境中,甲烷和毒性小的烷烴類較多,選擇可燃氣體檢測器確實是合適的。這不僅是因為可燃氣體檢測器的檢測原理簡單,應用廣泛,而且具有維護、校準方便的特點。如果存在一氧化碳、硫化氫等有毒氣體,同時檢測可燃氣體、一氧化碳、硫化氫、氧氣的氣體檢測器可以保證工人的安全。如果有更多的有機有毒有害氣體,考慮到其可能導致人中毒的濃度較低,如芳烴、鹵代烴、氨(胺)、醚、醇、脂肪等,應選擇PID光離子化檢測器,不要使用可燃氣檢測器處理,可能會造成人員傷亡。如果氣體種類復蓋上述幾種氣體,選擇復合氣體檢測器,可能會事半功倍。
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眾所周知,氣體檢測儀是測量氣體濃度的儀器。可用于存在易燃或有毒氣體的危險場所,可長期連續檢測空氣中被測氣體爆炸下限含量。易燃易爆氣體檢測儀在檢定過程中,不可避免地要使用易燃易爆氣體標準品,因此,在這一工作中,防爆工作比檢定工作本身更重要。氣爆有三種成分:爆炸物、火源和助燃氣體,爆炸物包括能與氧(空氣)反應的物質,包括氣體、液體和固體。氣態:氫、乙炔、甲烷等;液體:酒精、汽油;固體:塵埃、纖維粉塵等。檢定有毒氣體檢測儀過程中,為了防止在作業過程中對人員造成職業危害,一是要重視人員防護,使用效率高的排風設施,如有條件,應將檢測設備全部設在通風系統內,并設置氣流平衡口,使有害氣體迅速擴散到室外或快速進入廢氣處理系統。若能采用自動檢測系統,則可實現人員通過計算機進行氣體的通斷控制,大大保護了人員。檢驗定員應配戴手提式氣體報警器,確保自己的安全,對所有使用有毒有害氣體標準物質的人都應佩戴。毒害氣體的特性各不相同,有些具有吸附性,有些極易溶于水,為了避免標準氣體通過時影響測量值的準確性,應盡量選擇不銹鋼管,保持干燥,減小管道長度,保證氣體流速和壓力。又因各種氣體相對于空氣的密度有大有小,應采取不同的排風方式。
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鍍層厚度計又稱覆厚度計,身為涂層測厚儀廠家,我們知道其原理如下:磁測厚原理:當測頭與覆蓋層接觸時,霍爾發現此電位差值UH與電流強度IH成正比,磁頭與金屬基體之間形成一封閉磁路,由于非磁性覆蓋層的存在,磁路磁阻的變化,與磁感應強度B成正比,當測頭與覆蓋層接觸時,金屬基體上產生電渦流,與薄片厚度d成反比。覆蓋層厚度可以通過測量其變化來計算。旋渦測厚原理:利用高頻交電流,在線圈內產生電磁場,而磁測厚法則用于對磁性金屬表面非磁性覆蓋層進行無損檢測,目前有一種新型的涂層厚度測厚儀,即涂層測厚儀。即我們所知的霍爾效應,在1879年被發現。旋渦流法可以無損測量費磁性金屬基體上非導電層的厚度。在研究霍爾電壓與工作電流之間的關系的基礎上,測量電磁鐵磁嘗磁導率,研究霍爾電壓與磁場的關系,涂層測厚儀也叫覆層測厚儀,涂鍍層儀它是采用磁性測厚儀和渦流法測厚原理。