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责任HORIBA电导率传感器S070 3200459672

  • 更新时间:  2020-09-17
  • 产品型号:  电极9382-10D
  • 简单描述
  • 责任HORIBA电导率传感器S070 3200459672
    HORIBA质量流量计SEF-N134MGR
    HORIBA电导率仪B-712
    HORIBA质量流量计SEF-N135MGR
    HORIBA电导率仪B-713
详细介绍

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商品详情

双通道电阻率计 HE-960RW-GC

 概要

HE-960RW-GC可连接两个传感器并可同时进行测量。

一台变换器可同时进行高性能高精度地测量和输出2个不同位置的电阻率。

特征

2-通道同时测量

一个转换器可连接两个传感器。转换器使用两个独立的内置电路,可同时测量两个不同位置的电阻率并同时显示Channel 1和Channel 2的测量结果。

高精度温度补偿

HE-960RW-GC具有输入铂温度电阻(Pt1000Ω)偏差的功能。使用经过温度认证并已输入偏差的TRD或TRL系列传感器(精度在±0.2°C内),不做温度校正也可进行温度测量。可通过与一般的参考温度计作比较进行温度校正。

2-通道传送输出

HE-960RW-GC内置两个传送输出系统可将每一个通道的电阻率和温度数据分配到所需的地方。

Chemically resistant glass carbon sensor

因为采用100%碳作为电极材料,HE-960RW-GC传感器对于和过氧化氢等清洗药液表现出了出众的耐药性。传感器主体的材质为PFA和PVDF。

图标状态显示和安全功能

HE-960R-GC中的一起状态显示简单易懂可有效避免误操作。

通过设置密码,可将所有按键操作锁定以防止无意操作所引起的测量错误。

DC 24 V 电源

CE认证

規格

◆型号 HE-960RW-GC

测量方式 电极法 (2-极式)

传感器输入 2-通道 (同时测量)

测量常数 0.1/cm

温度补偿元素 铂电阻 1000Ω / 0°C

测量范围 电阻率: 0 至 2.00, 0 至 20.00, 0 至 100.0 ※ MΩ・cm(0至20.00, 0至200.00, 0至1000 ※ kΩ・m)温度: 0至100°C

重复性 ±0.5%全量程以内(等价输入)

直线型 ±0.5%全量程以内(等价输入)

传送输出 4至20 mA DC 或 0至20 mA DC: I/O 绝缘型

最大负载电阻: 900Ω

传送输出范围:可在量程内任意设定

不同测量范围的重复性和直线型都将保持确。(每个输出通道的负极都进行了内部连接,从而保持相同的电势。)

接点输出 输出点数: 4 points

报警接点输出(R1,R2,R3,R4)接点类型 : 中继接点, R1, R2, R3 : SPSTR4 : SPDT 接点容量: 240V AC 3A 和 30V DC, 3A(电阻负载) 上/下限操作 (ON/OFF 控制), 延迟操作和磁滞

输出内容:可从选择的测量、异常报警和维护中进行选择。(R1 和 R2, R3 和 R4 分别共享通用接点)

通信输出 RS-485 输入/输出

校正功能 电阻率 :测量常数校正系数的输入 (参数输入)

温度:使用参考温度计进行校正

传送输出保持 可从前值保持和任意值保持中选择(但是,在维护模式中仅前值保持可用)

自诊断功能 ・传感器诊断 (温度传感器的短路和断路)

・超出测量范围转换器错误

・转换器错误

温度补偿 ・基于超纯水的温度 (参考25°C)

・基于参考温度和自定义温度系数(参考温度: 5 至 95°C, 温度系数: ±5%/°C)

・无温度补偿

温度补偿范围 0 至 100°C

超纯水特定电阻选择 从 18.23 (标准), 18.18, 18.24M Ω・cm进行选择(从182.3, 181.8, 182.4kΩ・m进行选择)

剪切功能 当所测值高于指定的确的电阻量程的上限时,指定电阻值将被作为测定值.

周围环境 温度: -5°C 至45°C, 相对湿度: 20% 至 85%(无结露)

电源 额定电压 24V DC, 10W(最大)

保护结构 面板: IP65, 后盖: IP20, 终端: IP00 (室内面板安装型)

外部尺寸 96(W)×96(H)×115(D)mm, 外壳深度: 约.105mm(面板安装时)

重量 约550g

适用标准 CE marking, FCC Part15

兼容传感器 ERF-系列制定电阻率 GC(玻璃碳)传感器, 测量常数 0.1/cm 

◆型号 ERF-01-L-GC2

测量常数 0.1/cm approx.

液体温度范围 0 至 80°C

液体压力范围 0至0.05MPa

触液端材质 电极:玻璃碳

主体:PVDF

密封件:Perfluor 橡胶

电缆长度 10 m (标准)

安装 螺纹尺寸 : R(PT)3/4

组合支架 流通型 EFA-30 系列 

◆型号 EFA-30P

触液端材质 0至100°C

液体温度范围 0至0.1MPa

液体压力范围 0至10L/min

液体流速 PVDF

连接配管尺寸 入口: Rc(PT)3/4, 出口: Rc(PT)3/4

责任HORIBA电导率传感器S070 3200459672

责任HORIBA电导率传感器S070 3200459672

HORIBA质量流量计SEF-N125MGR
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HORIBA质量流量计SEC-N136MGM
HORIBA电导率传感器S070 3200459672
HORIBA质量流量计SEF-N132MGM
HORIBA电导率电极9382-10D
HORIBA质量流量计SEF-N134MGM
HORIBA电导率电极3551-10D
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HORIBA电导率电极3552-10D
HORIBA质量流量计SEF-N136MGM
HORIBA电导率电极3553-10D

HORIBA质量流量计SEC- N132MGR
HORIBA电导率电极3561-10D
HORIBA质量流量计SEC-N134MGR
HORIBA电导率电极3562-10D
HORIBA质量流量计SEC-N135MGR
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HORIBA质量流量计SEF-N134MGR
HORIBA电导率仪B-712
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HORIBA电导率仪B-713
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HORIBA质量流量计SEC-N142MGM
HORIBA电导率仪B-722
HORIBA质量流量计SEC-N144MGM

为了提高公路工程施工质量,保障市民出行安全性,对公路工程路基路面压实施工技术中存在的问题进行探讨,并有针对性地提出路基路面压实施工技术的优化措施,包括强化施工技术人员的专业性、含水量的优化控制、施工材料质量与材料配比、压实设备与方法、加强压实施工工程管理。

关键词:公路工程;路基路面;压实施工技术

0引言

公路工程施工耗时长、施工技术与施工手段不一、施工建设人员流动性大,这些因素都会造成公路工程施工中细节性问题的产生,难以达到施工建设的统一化,形成一些工程隐患。为了减少公路工程施工问题的影响,需要对施工技术进行优化改善,提供较为科学的施工要点,优化原有施工工程或施工技术中的不足[1]。本文针对公路工程中路基路面压实技术中存在的不足,探讨施工技术要点,力求改善现有状态,提高公路工程施工质量。

1公路工程路基路面压实中存在的不足

路基路面压实工艺的施工技术中存在部分影响因素,造成了施工质量不佳,就这些影响因素而言,需要从施工技术手段与人为影响两方面得到改善,以下对影响施工质量的几大因素进行探讨。

1.1含水量影响

公路工程施工中,路基路面的压实度与施工时的土壤含水量有直接联系。由于环境条件、地理位置与气候条件等的影响,不同地区的土壤含水量不同,而公路工程施工受到土壤含水量的影响,施工质量的不确定性便会增大[2]。一般来说,土壤中含水量越高,水分对于土壤起到的润滑作用便越大,同时也减小了土壤间的阻力[3]。在这种土壤情况下进行的施工,在路基路面的压实工艺中,压实强度便会受到一定的影响,这是由于土壤在干湿环境下密度差大,因此需要的压实度是不同的。一般土壤含水量较高的,压实度应高于正常的标准,但在公路工程的施工中,受到施工连贯性的影响,土壤含水量没能得到有效的控制,从而造成了压实质量的不同,因此需要在压实施工中控制土壤含水量对于压实工艺造成的影响,避免引发工程质量问题。

1.2原材料配比影响

公路路面压实施工中,压实工艺质量还受到施工原材料配比的影响,未经过科学配比的原材料,在施工中会大地影响路基路面的压实质量。当前在公路工程施工中,原材料的控制与配比是有一定规范的,但受到部分施工单位重利益轻质量的影响,或施工人员个人因素影响,存在一些原材料质量不佳或配比不科学的问题。例如在安徽省某公路工程施工团队中,由于施工单位为了减少混合料成本,在混合料的配比中增加了土含量,该工程在路面压实后干容量上升,造成了虚涨现象,大影响了施工质量[4]。这种由于施工原材料问题造成的影响,给公路工程路面路基的压实质量带来了较大的影响,因此需要对施工原材料质量与原材料配比进行进一步的控制,科学地使用施工材料。

1.3碾压技术影响

公路工程路基路面的压实度与路面碾压技术有一定的影响,不同的碾压方式或技术会产生不同的碾压效果。为了能够较好地保障压实度,应选择先慢后快,先轻后重,先边缘后中间的方式进行路基路面的压实[5]。但受到施工技术人员自身因素影响,或施工现场环境影响,碾压技术常常无法统一方式。例如安徽省某公路施工中,路面压实施工技术人员本身存在专业知识与技能不足的情况,在路面碾压中采取的方式与标准方式相违背,从而给路面压实质量造成了较大的影响,需要进行二次返工,延长了施工工期。因此,在不同碾压技术的影响下,路面压实度难以统一,压实质量问题也会不断出现。

2公路工程路基路面压实施工技术优化措施

公路工程路基路面压实质量与公路的运行稳定性、安全性都有直接关系,通过压实施工技术的优化,还能够较好地提高公路工程路基路面的耐久性,保障路面平整度,提高公路的使用寿命。因此在公路工程路基路面的压实施工中,需要有针对性地改善原有施工技术手段中存在的不足,得到技术优化。

2.1强化施工技术人员的专业性

公路工程施工中,由于不同的施工项目需要不同的施工技术,因此人员的流动性大,常出现施工技术人员与岗位施工不一致的情况。路基路面的压实施工需要由专业人员进行,这样才能够有效提高施工质量,保障施工技术要点得到控制。为了能够提高施工技术人员的专业性,需要对路面压实施工技术人员进行专业的岗前培训,以试验性操作与定期考核的方式不断提高施工人员的岗位专业性,更好地保障路基路面压实施工技术的有效性。以福建省厦门市某施工单位为例,其在人才培养中重视人才专业性与岗位知识、岗位责任感的培养,在这种人才培养中形成了较好的内部文化,在施工质量问题上获得了有效的控制与提高。所以针对施工单位中施工技术人员的专业性培养,需要得到重视,才能够更好地保障施工有效性。

2.2含水量的优化控制

公路工程的施工对于土壤含水量的控制是十分关键的,但由于地区环境的影响,土壤的含水量控制难以达到较好的效果,因此需要从材料含水量入手,加强对于填土材料、施工材料等的含水量控制,保障材料含水量能够满足施工要求,这样能够较好地控制路基路面压实质量,保障公路工程施工整体质量得到较好的改善[6]。

2.3施工材料质量与材料配比

施工原材料是影响施工质量的一大因素,原材料质量的控制需要从原材料采购后得到有效控制,需要在施工工程管理中进行加强与提高,另外,在施工原材料使用前,施工技术人员需要进行一定的原材料检查,对于不适宜使用的原材料提出反馈意见,以求达到较好的施工质量。为了能够获得较好的路基路面压实效果,需要在压实工艺进行前对施工原材料的配比进行科学的检验,以施工现场的实际情况判断施工原材料配比适宜性,避免由于原材料配比不适宜造成的二次返工现象出现。严格控制施工原材料的质量与原材料配比需要建立施工工程管理与工程监督程序,以严格的管理手段与检测方式,提高施工单位对于施工原材料的重视,有利于提高施工过程的质量,提高路基路面压实质量。

2.4压实设备与方法

以压实设备与压实技术手段的不同造成的压实情况是不同的,在公路工程路基路面的压实处理问题上,设备与方式起到关键影响。压实设备多样,在实际选择上需要根据公路工程的施工情况进行设备的使用。例如,对光面压路机的使用,其使用方法是由路基表层向下压,而这种压实方法适用于黏性土质[7]。因此,在路基路面的压实工艺中,可以根据土质情况与压实技术要求进行设备与方法的选择,提高压实质量。这需要压实施工的技术人员有较高的专业性与岗位经验,能够根据实际环境的不同判断压实工艺与设备需求,更好地保障压实质量。

2.5加强压实施工工程管理

施工技术手段的控制与施工质量的控制离不开监督与管理。公路工程路基路面压实施工技术中存在一定的不足,这与技术本身缺陷有关,但同时也与施工技术人员有关,为了能够更好地提高施工技术的有效性,需要在公路路面压实施工技术中加强管理与监督,以严格的管理制度与手段保障施工全过程的科学性与规范性。一方面,需要根据路基路面压实施工工艺制定完善的管理制度,对压实施工全过程进行有效的施工管理,保障施工过程中原材料、含水量等控制的有效性,还可以引入相关的检测技术,保障检测效果的科学性。另一方面,可以根据管理制度对压实施工技术人员进行科学有效的管理,提高人员岗位责任感与工作积极性,更好地保障压实施工质量。

3结语

公路工程施工中,施工质量的保障是提高公路运行稳定性与安全性的关键,良好的施工质量能够提高公路运行使用的寿命。当前在公路工程施工中,路面压实施工技术还存在一定的不足,给路基路面的压实质量造成了较大的影响。受到公路工程路基路面压实施工质量的影响,公路整体施工质量难以有效保证。因此需要就压实施工技术中存在的不足如土壤含水量控制、原材料质量与配比控制、压实设备与方法控制等进行详细分析,并从中提出有效的优化措施。除了这些技术手段的优化,还需要加强对于人为因素的控制,以强化压实施工技术人员专业性与岗位责任感、进行施工工程管理与监督的方式保证施工过程中人为因素不对施工质量造成影响,合理控制施工质量,保障施工的有效性。

 


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