现代科学技术的许多领域对表面质量提出了更高的要求。一方面,现有的常规检测方法无法满足测量精度的要求,尤其是近年来纳米技术的出现和逐步普及与应用改善了对表面粗糙度的测量要求,并且向更精细和的方向发展了表面粗糙度测量技术。另一方面,复杂的三维形状加工技术的发展也对三维表面粗糙度测量的发展提出了新的要求。
1980年代出现的原子力显微镜(AFM),扫描隧道显微镜(STM),扫描方法光学显微镜(SNOM),光子扫描隧道显微镜(PSTM)等是表面粗糙度测量的一个有希望的方向。另外,在科学研究和生产实践的许多领域中,过去的后处理采样测量不再能满足要求,这需要能够在线测量的新测量方法。**高精度表面的高精度测量,3D表面粗糙度测量和在线实时测量成为未来粗糙度测量的主要方向。
对比法,如果具有万用表、示波器等常用必要设备,并且有两台型号完全相同的仪器仪表,那么就可以进行一些比较检测。比如波形比较、电压比较、电流比较、输出结果比较等等。将正常仪器与被检测仪器在同条件下运行,然后测出这些比较数据,假如某些地方出现不同,很有可能问题就出现在这里。故障流程图法,根据故障流程图来逐一排除缩小故障范围,不需要使用型号相同的仪器来进行同条件检测比较,通过信号对比、部件交换等方法就能检查到故障原因,比对比法更加方便快速。
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正值全范新冠疫情之际,春运返程也迎来高峰,大部分机场、车站、医院等人群密集区域都紧急安装了专业的医用红外热像仪进行人体测温。医用红外热像仪自动化、图像化、远距离、大规模的人体测温在这个特殊时期发挥了非常重要的作用,那在使用医用红外热像仪进行人体测温工作时需要注意哪些事项呢?医用红外热像仪的原理,目前部署在各大机场、车站、医院等进行体温检测的医用红外热像仪就是专门用于人体测温的红外热像仪。 医用红
用于检测电缆故障的仪器种类、仪器型号大量增加,现在国内电缆故障测试仪器市场上,供应的仪器种类、仪器名称种类繁多,除了我们常见的电缆故障测试仪以外,市场上陆续出现了直埋电缆故障测试仪、路灯电缆故障测试仪、中低压电缆检测仪、电缆接地故障测试仪、矿井电缆故障测试仪等等。③、软件可靠性问题:应该说,大部分厂家的笔记本软件,软件本身没有多大问题。对于没有用过电缆故障测试仪的用户来说,面对众多的电缆测试仪器
现代科学技术的许多领域对表面质量提出了更高的要求。一方面,现有的常规检测方法无法满足测量精度的要求,尤其是近年来纳米技术的出现和逐步普及与应用改善了对表面粗糙度的测量要求,并且向更精细和的方向发展了表面粗糙度测量技术。另一方面,复杂的三维形状加工技术的发展也对三维表面粗糙度测量的发展提出了新的要求。 1980年代出现的原子力显微镜(AFM),扫描隧道显微镜(STM),扫描方法光学显微镜(SNOM
电缆路径探测原理简介电缆故障探测仪寻测电缆路1径1原理为:给被测试电缆加一电1磁波信号,通过**仪磁信号接收路径信号寻测电缆路径。例如煤矿电缆可能不能采用高压冲闪法进行测试,有些矿井使用高压仪器不方便等等。根据电缆正上方地面接收电磁信号较1小的特点,可以准确地找到电缆埋1设位置。电缆周围磁场分布及路径探测原理如图2所示。2.3、电缆故障精1确**方法概述电缆故障精1确1**方法有以下几种 电磁法
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