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優點:這種方法比較簡單,并快捷,準確,成本低。也可以在低溫下檢查焊縫的致密性。煤油實驗:實驗原理:利用煤油具有很強的滲透性。特點:煤油實驗常用于不受壓容器的對接焊縫,如敞開的容器,儲存石油,汽油的固定式容器等。在焊縫表面及熱影響區涂上石灰水溶液,待干燥后,在焊縫的另一面仔細地涂上煤油。由于煤油具有很強的滲透特性,當焊接接頭存在貫穿性缺陷時,煤油就能滲透過去,在涂有石灰水的帶狀白色表面上顯露出油斑點或帶條狀油跡。注意:為了地確定缺陷的大小和位臵,檢查工作要在涂煤油后立即開始,發現油斑就及時將缺陷標出,以免滲油痕跡漸漸散開模糊不清。熒光檢驗:屬于無損探傷檢驗是非破壞性檢驗中的一種特殊的檢驗方式。
是利用滲透,磁粉,超聲波,射線等檢驗方法來發現焊縫表面的細微缺陷及存在于焊縫內部的缺陷。目前,這類檢驗方法已在重要的焊接結構中被廣泛的應用。特點:用來檢驗焊件表面缺陷的一種方法。檢驗對象是非磁性材料如:不銹鋼,銅,鋁等。檢驗原理:紫外線與氧化鎂粉會發光。檢驗方法:先將被檢驗的預先浸在煤油和礦物油的混合液中數分鐘,由于礦物油具有很好的浸透力,能浸透極細微的裂紋,因此焊件表面干燥后,缺陷中仍殘留有礦物油。此時撒上氧化鎂粉末,在暗室內,用水銀石英燈發出的紫外線照射,這時候殘留在表面缺陷內的熒光粉(氧化鎂粉)就會發光,顯示缺陷的狀況。著色檢驗:屬于無損探傷檢驗。它的原理與熒光檢驗原理相似,不同之處是用著色劑取代熒光粉而顯示缺陷。
特點:靈敏度比熒光檢驗高,也較為方便。其靈敏度一般為0.01mm,深度為0.03-0.04mm。檢驗方法:先擦干凈焊縫,在被擦的焊縫上涂上一層紅色流動性和滲透良好的著色劑,使其滲透到焊縫表面的缺陷內。然后將焊縫表面擦凈并涂上一層白色顯示液,如果白色的底層上滲出的紅色的條紋就表明該處缺陷的位臵和形狀。如果沒有滲出紅色的條紋就表明焊縫沒有缺陷。磁粉檢驗:適合于薄板焊件或焊縫表面裂紋的檢驗,是用來探測焊縫表面細微裂紋的一種檢驗方法。原理:鐵磁性材料在強磁場中表面缺陷產生的漏磁場吸附磁粉的現象來進行檢驗的。特點:不僅能檢驗焊縫表面的細微裂紋,還能顯露一定的深度和大小的未焊透但很難發現氣孔和夾渣以及隱藏在深處缺陷。
檢驗方法:將焊縫兩側句部充磁,焊縫中就有磁力線通過。如果斷面形狀不同,或內部有氣孔,夾渣和裂紋等缺陷存在于焊縫中,則磁力線的分布就不是均勻的,而因各段磁阻不同產生彎曲,繞過磁阻較大的缺陷。如果缺陷位于焊縫表面或接近表面則阻礙磁力線通過,這樣磁力線不但會在焊件內部彎曲,而且還會有一部分磁力線繞過缺陷而暴露在空氣中,產生漏磁現象。這時候在焊縫表面撒上鐵粉由于缺陷處漏磁的作用,鐵粉就會被吸附,聚集成缺陷形狀和長度相似的跡象,以此來判定缺陷的大小和位臵。缺陷的顯露和缺陷與磁力線的相對位臵有關,與磁力線相垂直的缺陷易顯露。所以顯露橫向缺陷時,應使焊縫充磁后產生的磁力線沿焊縫的縱向;顯露縱向的缺陷時,應使焊縫充磁后產生的磁力線與焊縫垂直。
特別注意在實際檢驗時,必須對焊縫作交替的縱,橫向充磁。縱,橫向的充磁必須在檢驗前1小時前進行。超生波檢驗:原理:利用超生波在金屬內部直線傳播遇到兩種介質的界面時會發生反射和折射的原理來檢驗焊縫內部缺陷的。特點:超生波檢驗用來探測大厚度焊件內部的缺陷。檢驗的靈敏度高,操作靈活方便,但是對缺陷性質的辨別能力差且沒有直觀性。檢驗時要求焊件表面平滑光潔,并涂上一層油脂作媒介。由于焊縫表面不平,不能用直探頭來檢驗內部缺陷,一般采用斜探頭探傷,在焊縫兩側磨光面上對焊縫內部進行檢測。c檢驗方法:先將焊縫兩側磨出斜面再在焊件上涂上一層油脂利用高頻脈沖式超生波檢驗儀的直探頭對準焊縫的斜邊進行檢驗,超生波由焊件表面傳入,并在焊件內部傳播超生波在遇到焊件芭表面,內部缺陷和焊件表面時,均會反射回探頭,由探頭將超生波轉變成點信號,并在顯示器上出現三個信號:始脈沖(焊件表面反射波信號),缺陷脈沖,底脈沖(焊件底部反射波信號)。
擊穿報警電流測扯方法以耐電壓測試儀校驗裝飲JK為參考標準,配合型負載箱,對耐電壓測試儀擊穿報警電流點進行檢定。測批模型被檢定耐電壓測試儀擊穿報警電流實際值可表示為,一校驗裝置測址的擊穿報警電流實際值;由于下述原因對校驗裝置測扯值的綜合影響,校驗裝置電流值的漂移;化等效應對校驗裝置電流值的影響環境溫度對校驗裝置電流值的影響;電熱效應的影響。標準不確定度分批評定I電流實際,引人的標準不確定度該項包含了校驗裝置和測試儀兩者重復性以及試驗者人為操作所產生的共同影響。JJF一《計量標準考核規范》巳經于年月日實施。近年來電磁專業新增了許多計量檢定規程和計量技術規范,部分規程和規范也集中進行了修訂,其適用范圍測量方法和技術指標也都有了比較明顯的改變。基層法定計量檢定機構企事業單位內部的計量部門需要及時按照JJF的要求進行增項考核和復查考核。本書的作者均來自省級法定計量檢定機構,其中有全國專業計量技術委員會委員經驗豐富的一級計量標準考評員法定技術機構考評員一級注冊計量師以及學科帶頭人。
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其標準校準面為相同接頭形式并且極性相反的接口,被測件如果可以直接和這樣接口進行連接,被測件的端口也一定是相同接頭形式并極性相反接口,此時被測件稱為可插入器件。工程中,被測往往不能滿足該要求,例如被測件端口1為SMA形式,端口2為N形接頭。這樣的被測件稱為非插入器件。非插入器件要想和儀表校準面連接必須通過適配器(轉接頭),而這些適配器并沒有通過校準過程,會導致測試誤差,既終測試結果是被測件和轉接頭性能的疊加結果。對非插入器件,要想通過校準測到其真實值,可使用幾種方校準法,每種方法的復雜程度和校準精度不同。網絡分析儀校準可測試中的系統誤差。分析一下反射測試過程中網絡分析儀存在的系統誤差。網絡分析儀在掃頻狀態下工作。
無論是儀表內部設備還是外接的測試電纜等在工作頻帶范圍內其特性都會存在變化,這些與頻率變化相關的測試誤差稱為“頻響誤差”,也被稱為“跟蹤誤差”。由于定向耦合器有限方向性造成的誤差為方向性誤差,方向性誤差信號會疊加在真實的反射信號上,造成測試誤差。當被測件端口匹配性能好時,方向性誤差對測試影響較大。反射指標測試過程中,反射信號通過傳輸路徑返回儀端口,儀表端口阻抗與傳輸線間會存在失配,該失配會造成信號二次入射,終在傳輸路徑中的信號的多次入射,相應又形成多次反射,這項誤差稱為源失配誤差。被測件匹配性能越差,該項誤差對測試的影響越明顯。同樣,被測件輸出的傳輸信號也會由于接收端阻抗失配造成反射,該信號會通過被測件的反向傳輸而疊加在真實反射信號上。
從而形成負載失配誤差。如果被測件反向傳輸隔離性能較差,負載失配誤差的影響較大。在網絡分析儀內部R;A;B因分別反映測試的輸入,反射及傳輸信號,但這些之間會存在信號串擾,對于高隔離被測件(開關;隔離器;大范圍衰減器),該項誤差影響明顯。上例中,正向測試存在共6項誤差,反向測試存在對稱的6項測試誤差,所以二端口器件測試存在12項誤差。匹配負載校準主要是得到儀表方向性誤差。對于PNA系列網絡分析儀,當測試頻率很高時,微波頻段匹配負載阻抗值會發生變化,這會造成校準的誤差。當測試精度要求高時,需要使用滑動負載進行校準,滑動負載校準件相當于相位變化的固定負載,通過多個測試位置(至少3個)的測試可非理想負載對校準的影響。
標準件真實值數據被定義在calkit數據文件中,該文件儲存在儀表內部,為進行正確校準過程,校準件選擇必須與實際使用校準件相符。校準過程中儀表會提示連接相應校準件,當將校準件連接接到相應端口后,按下儀表菜單中對應按鍵,注意測試極性(Male/Female)的選擇應依據測試端面來定義,而不是依據校準來定義。儀表然后進行測量和計算。校準結束后,需將計算得到的誤差數據進行存儲,以便下次測試調用。儀表在變化的工作條件下(改變工作溫度,外圍連接電纜等),測試誤差會發生改變,需要重新進行校準。儀表進行校準的接口端面在校準完成后稱為校準面,端口阻抗特性阻抗;增益=0dB;Phase=0degree。當被測件可以和校準面直接連接時。
測試精度為高。網絡分析儀在校準時設置測試狀態應該和被測件實際測試狀態相同。這些測試狀態包含:頻率范圍;功率;測試點數;帶寬;掃描時間等。在校準后改變測試參數設置,將會使測試精度降低或校準關閉。雙端口校準的數學模型雙端口校準是網絡分析儀的誤差校準方法,因為雙端口校準可儀表全部的系系統誤差。下圖所示為二端口器件測試中誤差的模型。可以看到由于二端口器件存在正反傳輸特性,所以器件某端口的匹配情況會對另外端口的測試造成影響。所以當雙端口校準后,儀表只測試某項指標(S11)時也要進行正反兩個方向掃描,得到所有S參數。雙端口校準是網絡分析儀的誤差校準方法,校準過程中需要至少7次連接校準件,通常測試中。
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