测压系统 (1)

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地暖压力测试标准(一)

地暖压力测试标准(一)

地暖压力测试标准(一)地暖压力测试标准在进行地暖安装工作时,一项非常重要的环节便是地暖的压力测试。

该测试过程旨在确保地暖管路的密封性能,以及避免在使用过程中的漏水等问题。

为了保障测试效果,需要采用符合标准的测试方法。

地暖压力测试的目的地暖压力测试的主要目的是检查地暖管路的密封情况,确保其能够承受正常的工作压力。

同时,也能够帮助发现潜在的漏水问题,及早解决,确保使用安全。

地暖压力测试的标准在进行地暖压力测试时,需要严格按照相关标准进行操作。

国家标准GB/T 50231-2012《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中规定,地暖压力测试应采用静态压力测试方法,测试压力应为1.5倍额定工作压力。

地暖压力测试的流程1. 准备工作在进行地暖压力测试前,需要对地暖管路及系统进行全面检查,确保其无明显破损及漏水现象。

然后,先将系统内部的空气排出,将水压提升至预定测试压力上限,停1h以上,再逐一检查管路及系统情况,确认无漏水状况后方可进行下一步测试。

2. 压力测试将地暖系统内部空气全部排放干净后,再将系统内的水压提升到预定测试压力的1.5倍,保持10分钟以上,期间不得出现压力下降的情况。

如出现压力下降,应及时寻找漏水原因,并进行及时修补。

3. 测试后处理测试结束后,需要将系统内部的水排放干净,并进行进一步的清洗,保持系统内部的卫生。

排放干净后,还需对系统进行整体检查,明确无误后,才能正式使用。

总结地暖压力测试是在地暖安装中不可忽视的步骤,只有确保了地暖管路及系统的密封性,才能够保障其正常的使用。

相信在大家的合作下,一定能够更加完美地完成地暖压力测试工作,保障使用者的生命财产安全。

参考文献1.国家标准GB/T 50231-2012《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》2.《地暖施工图集》(中国建筑工业出版社)注意事项1.在进行测试时,要确保测试人员的安全,谨防高压水的喷出。

2.压力测试时,要注意控制水压,避免过高或过低。

压力控制系统(PPT46张)

压力控制系统(PPT46张)

智能差压(压力)变送器
在普通压力传感器上增加微处理器 特点:具有远程通讯的功能,依靠手操通信器,用户可 在现场或控制室设定变送器各种参数,使用维护方便, 长期稳定工作,每5年才需校检一次。
以3051C 为例: 组成:传感膜头:被测压力--- A/D转换----数 字信号 电子线路板:对信号进行修正,线性化处理--D/A转换-- 4~20mA信号
1—低压室 2—高压室 3—测量元件(膜盒、膜片) 检测放大 机构 4—轴封膜片 5—主杠杆 6—过载保护片 7—静压调整螺钉 8—矢量机构 9—零点迁移弹簧 反馈 机构 10—平衡锤 11—量程调整螺钉 12—检测片(衔铁) 杠杆机构 13—差动变压器 14—副杠杆 15—放大器 16—反馈动圈 17—永久磁钢 18—电源 19—负载
电气式压力计 (1)测压原理:把压力转换为电阻、电容、电感 或电势等电量,从而实现压力的间接测量。 (2)特点:反应较快,测量范围较广、精度可达 0.2%,便于远距离传送。在生产过程中可以实 现压力自动检测、自动控制和报警。 (3) 适用场合:适用于测量压力变化快、脉动压力、 高真空和超高压的场合。 活塞式压力计:将压力转换成活塞上平衡砝码的重 量进行测量。
传感膜头 A/D转换器
传感膜头内存
电子线路板
微处理器
传感器线性化 重设量程 诊断 工程单位
温度 传感器 电容 传感器
修正系数 膜头信号
D/A 转换
数字 通信
通信 本机量程和 电子板内存 量程值 零点调整
手 操 器
3051C型智能变送器原理图
变送器组态信息
1-3
选择、安装与校验
1、压力表的选择
(1)仪表的类型 必须满足生产过程的要求,例如是否要求指示值的 远传或变送、自动记录或报警等;被测介质的性质 及状态(如腐蚀性强弱、温度高低、粘度大小、脏 污程度、易燃易爆等)是否对仪表提出了专门的要 求;仪表安装的现场环境条化,如环境温度、电磁 场、振动等。统筹分析这些条件后,正确选用仪表 类型,这是仪表正常工作并确保生产安全的重要前 提。

液压系统故障的检查与排除范本(2篇)

液压系统故障的检查与排除范本(2篇)

液压系统故障的检查与排除范本液压系统故障的检查与排除是维修液压设备的重要环节。

本文将分享一个液压系统故障的检查与排除的范本,旨在帮助读者更好地理解和解决液压系统故障。

一、液压系统压力不足液压系统压力不足是一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压泵的工作状态。

检查液压泵是否正常运转,是否有异常噪声或震动。

如果存在异常情况,需要对液压泵进行检修或更换。

2. 检查液压泵的进油口和出油口。

确保进油口没有堵塞物,并且出油口没有泄漏。

如果有堵塞物或泄漏现象,需要进行清洁和修复。

3. 检查液压系统的油液质量和油液量。

确保油液质量符合要求,不含杂质和水分。

同时,检查油液量是否足够。

如有必要,需要更换油液或添加新的油液。

二、液压系统漏油液压系统漏油是另一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压系统的密封件。

检查液压系统中的密封圈、密封垫等密封件是否完好无损。

如有磨损或老化现象,需要进行更换。

2. 检查液压系统的管路连接。

确保液压系统的管路连接牢固,没有松动现象。

如有松动,需要进行紧固。

3. 检查液压系统的油箱和油管。

检查油箱和油管是否有破损或渗漏的情况。

如有破损或渗漏,需要进行修复或更换。

三、液压系统工作不稳定液压系统工作不稳定是另一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压系统的油液温度。

检查油液温度是否超过允许范围。

如超过范围,需要采取降温措施。

2. 检查液压系统的油液粘度。

检查油液粘度是否符合要求。

如不符合要求,需要更换合适的油液。

3. 检查液压系统的阀门和元件。

检查阀门和元件是否正常工作,是否存在卡滞或老化的情况。

如有必要,需要进行清洁或更换。

四、液压系统噪声过大液压系统噪声过大是一种常见的故障现象,可以通过以下步骤进行检查和排除:1. 检查液压泵和液压缸的工作状态。

检查液压泵和液压缸是否存在异常噪声或震动。

如存在异常情况,需要对相关部件进行检修或更换。

Picco考试题及答案

Picco考试题及答案

Picco考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. Picco是一种用于什么目的的设备?A. 测量血压B. 监测心脏活动C. 测量血氧饱和度D. 监测中心静脉压答案:D2. Picco监测系统可以提供哪些参数?A. 心率和血压B. 中心静脉压和血氧饱和度C. 心输出量和全身血管阻力D. 体温和呼吸频率答案:C3. 使用Picco监测系统时,以下哪项是正确的操作步骤?A. 直接将导管插入静脉B. 通过动脉导管进行测量C. 需要进行零点校准D. 无需考虑体温的影响答案:C4. Picco监测系统可以用于哪些患者群体?A. 仅用于成人B. 仅用于儿童C. 适用于成人和儿童D. 仅用于重症监护患者答案:C5. Picco监测系统的主要优势是什么?A. 操作简便B. 测量结果非常精确C. 可以远程监控D. 价格低廉答案:B二、填空题(每空2分,共20分)1. Picco监测系统通过______技术来测量中心静脉压。

答案:脉搏轮廓分析2. 使用Picco监测系统时,需要将导管插入到______中。

答案:中心静脉3. Picco监测系统可以提供连续的心输出量监测,这有助于评估______。

答案:心脏功能4. Picco监测系统可以测量的参数包括但不限于______、______和______。

答案:心输出量、血管阻力、血容量5. Picco监测系统适用于______、______和______等临床情况。

答案:休克、心脏手术、重症监护三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述Picco监测系统在临床中的主要用途。

答案:Picco监测系统主要用于重症监护和心脏手术中,它可以提供连续的心输出量、血管阻力、血容量等参数的监测,帮助医生评估患者的心脏功能和循环状态,指导液体管理和药物治疗。

2. 描述Picco监测系统的操作流程。

答案:首先,需要对Picco监测系统进行零点校准。

然后,将导管插入患者的中心静脉,确保导管位置正确。

自动检测技术--压力测量(及课后答案)

自动检测技术--压力测量(及课后答案)

标准大气压 atm 0.9678×10-4 0.9678 0.9869×10-5 0.9869 1
毫米水柱 mmH2O 1 104 0.102 10.2×103 1.0332×104
毫米汞柱 mmHg 73.56×10-3 735.6 7.50×10-3 750 760
磅/英寸 psi 1.422×10-3 14.22 145×10-6 14.50 14.696
', b b ' b
P
2b
b b ' a ' b b
整理得:
b b b b b b b b b b
增大灵敏度的方法?
弹性式压力计
特点:精度等级:普通型:1~4 级; 精密:0.1~0.5 级。 测量范围:真空~109 Pa; 工作范围:1/3~1/2量程(波动大); 1/3~2/3量程(波动小); 注意:防尘、防爆、防腐等问题,并要定期校验。
p1 p2 gh
p1 p2 gh
p1 p2 gl sin
4.2.2 液柱式压力计的测量误差及其修正
(1)环境温度变化的影响 封液影响: h20 ht 1 t 20 标尺长度影响:精密测量时考虑 (2)重力加速度变化的影响
1 atm = 101 325 Pa= 0.1MPa
托里拆利 1608~1647
(2) 表压力:如果测压仪表所指示的压力是以大气压力为0 起点算的压力,则测量结果称为表压力。
符号——PG 领域:工程中
(3) 绝对压力:是指不附带任何条件的全压力,它等于大 气压力和表压力之和。 符号:Pa
Pa P0 P G
用途:做流量和液位测量的显 示仪表。

化工仪表基础-第二章压力检测

化工仪表基础-第二章压力检测

具有高灵敏度、快速响应、抗干扰能力强等优点,但需要外 部电源供电。
压阻式压力传感器
利用半导体材料的压阻效应,将压力转换为电阻值变化进 行测量。
具有测量精度高、稳定性好、温度稳定性高等优点,但需 要外部电源供电。
电容式压力传感器
利用电容原理,将压力转换为电容值变化进行测量。 具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,但需要外部电源供电。
压力检测仪表的选型与使用
选型原则
在选择压力检测仪表时,应考虑测量范围、精度、稳定性、 环境因素和安装条件等因素,以确保所选仪表能够满足实际 生产的需求。
使用注意事项
在使用压力检测仪表时,应注意定期校准和维护,避免超量 程使用,同时要关注仪表的安装和连接方式,确保其能够正 确、安全地工作。
02 压力检测仪表的工作原理
要意义。
航空航天中的压力检测
在航空航天领域,压力检测是保 证飞行安全的重要手段之一。
压力检测仪表用于测量飞机或航 天器内的气压和氧气压力等参数, 确保飞行过程中的安全和舒适。
航空航天中的压力检测仪表需要 具备高精度、高可靠性和抗干扰 能力,以确保在复杂的环境条件 下能够准确测量各种压力参数。
04 压力检测仪表的维护与校 准
在化工生产过程中,压力是重要的工 艺参数之一,对产品的质量和安全具 有重要影响,因此压力检测是化工生 产中必不可少的环节。
压力检测的原理与分类
压力检测原理
压力检测的原理主要是利用压力传感器的敏感元件,将压力信号转换为电信号 或气信号,再通过二次仪表或控制系统进行显示、记录和控制。
压力检测分类
根据测量原理和应用场合的不同,压力检测可以分为多种类型,如绝对压力、 表压、真空度等。
实验室中的压力检测

系统压力测试(一)

系统压力测试(一)

系统压⼒测试(⼀)《⽬录》-------->认知,了解压测的⼀些参数,了解什么是正向的压测结果-------->压测需求⼀般包含的东西与及步骤-------->JMeter压测软件的介绍,压测计划中常⽤模块的⽤途-------->了解怎么给出压测⼈员出⼀份压测指标,计算⾃⼰系统的合理吞吐量-------->怎么看压测报告,⼀份报告都有哪些重点⼀、认知⾸先明确⼀点,压测的⽬的是为了观察当前系统的负载能!压测的结果⼀般情况可以通过吞吐量与并发数的⽐例来观察,吞吐量与并发数呈正相关关系,在⼀定并发数的情况下,吞吐量越⾼,说明系统性能越好!开发的原因需要对吞吐量(TPS)、QPS、并发数、响应时间(RT)⼏个概念做下了解:1. 响应时间(RT) 响应时间是指系统对请求作出响应的时间。

直观上看,这个指标与⼈对软件性能的主观感受是⾮常⼀致的,因为它完整地记录了整个计算机系统处理请求的时间。

由于⼀个系统通常会提供许多功能,⽽不同功能的处理逻辑也千差万别,因⽽不同功能的响应时间也不尽相同,甚⾄同⼀功能在不同输⼊数据的情况下响应时间也不相同。

所以,在讨论⼀个系统的响应时间时,⼈们通常是指该系统所有功能的平均时间或者所有功能的最⼤响应时间。

当然,往往也需要对每个或每组功能讨论其平均响应时间和最⼤响应时间。

对于单机的没有并发操作的应⽤系统⽽⾔,⼈们普遍认为响应时间是⼀个合理且准确的性能指标。

需要指出的是,响应时间的绝对值并不能直接反映软件的性能的⾼低,软件性能的⾼低实际上取决于⽤户对该响应时间的接受程度。

对于⼀个游戏软件来说,响应时间⼩于100毫秒应该是不错的,响应时间在1秒左右可能属于勉强可以接受,如果响应时间达到3秒就完全难以接受了。

⽽对于编译系统来说,完整编译⼀个较⼤规模软件的源代码可能需要⼏⼗分钟甚⾄更长时间,但这些响应时间对于⽤户来说都是可以接受的。

2. 吞吐量(Throughput)吞吐量是指系统在单位时间内处理请求的数量。

测量血压实验报告分析(3篇)

测量血压实验报告分析(3篇)

第1篇一、实验背景血压是衡量心血管系统功能的重要指标之一,也是评估人体健康状况的重要参数。

近年来,随着我国人民生活水平的提高和生活方式的改变,高血压等心血管疾病的发病率逐年上升,对人们的健康造成了严重威胁。

为了更好地了解血压测量方法及其准确性,我们进行了一次血压测量实验,并对实验结果进行了详细的分析。

二、实验目的1. 掌握血压测量的方法与技巧;2. 分析不同血压测量方法之间的差异;3. 评估血压测量结果的准确性;4. 探讨影响血压测量的因素。

三、实验材料与方法1. 实验材料:血压计、听诊器、受试者(共20名,年龄、性别、体重等基本信息一致)。

2. 实验方法:(1)采用袖带式血压计和听诊器进行血压测量;(2)受试者保持安静,取坐位,将袖带缠于上臂中部,听诊器置于肱动脉处;(3)缓慢充气至血压计显示高于收缩压约30mmHg,然后缓慢放气;(4)当听诊器首次听到声音时,记录此时的血压值作为收缩压;(5)继续放气,当声音消失时,记录此时的血压值作为舒张压;(6)重复测量三次,取平均值作为最终结果。

四、实验结果与分析1. 不同血压测量方法之间的差异本次实验中,我们采用了袖带式血压计和听诊器进行血压测量。

结果显示,袖带式血压计和听诊器测得的血压值基本一致,说明这两种方法在测量血压时具有较高的一致性。

2. 血压测量结果的准确性通过对20名受试者的血压测量,我们得到了收缩压和舒张压的平均值。

根据我国成年人正常血压标准,收缩压在90-120mmHg之间,舒张压在60-80mmHg之间。

结果显示,受试者的血压测量值大多在正常范围内,说明血压测量结果的准确性较高。

3. 影响血压测量的因素(1)受试者情绪:在血压测量过程中,受试者的情绪对血压值有一定影响。

实验中发现,情绪紧张、焦虑的受试者血压值较高,情绪稳定、放松的受试者血压值较低。

(2)袖带位置:袖带位置对血压测量结果有一定影响。

实验中发现,袖带过紧或过松都会导致血压测量值不准确。

KJ21煤矿顶板与冲击地压监测系统简介

KJ21煤矿顶板与冲击地压监测系统简介

KJ21煤矿顶板与冲击地压监测系统简介KJ21煤矿顶板与冲击地压监测系统简介1 系统简介及监测⽬的KJ21煤矿顶板与冲击地压监测系统主要⽤于实时、在线监测、超前⽀承压⼒、煤柱应⼒、锚杆(索)载荷、巷道变形量。

长期进⾏矿压监测,还可以进⼀步揭⽰矿压显现规律,加强⼯作⾯管理。

KJ21煤矿顶板监测系统⽤于实时在线监测⽀架⼯作阻⼒,主要监测⽬的如下:(1)顶板来压及⽀架⼯况实时监测与预警通过实时监测⼯作⾯⽀架⼯作阻⼒,对⽀架初撑⼒、末阻⼒、安全阀开启率、不保压率、不平衡率、来压步距进⾏实时预警,及时采取有效措施防⽌⼤倾⾓⼯作⾯⽀架发⽣倾倒和歪斜,减少顶板事故和顶板灾害。

(2)矿压显现规律研究通过分析⽀架⼯作阻⼒与时间关系曲线,总结⼤倾⾓⼯作⾯上、中、下等不同位置的矿压显现规律,包括来压时间、来压步距以及来压强度,为预测、预报顶板来压及⽀架选型提供依据;(3)⽀架与地质条件适应性评价分析⽀架⼯作阻⼒分布特征,研究围岩与⽀架的相互作⽤关系,评价⽀架与地质条件适应性,优化后续⼯作⾯⽀架⽀护强度;2 系统配置(1)为监测⽀架受⼒情况及顶板来压情况,在塔拉后煤矿⼯作⾯布置16台⽀架压⼒记录仪,监测数据通过信号转换器接⼊以太环⽹交换机,共使⽤3台矿⽤隔爆兼本安电源进⾏供电。

详细设备清单如表1所⽰。

表1 KJ21煤矿顶板与冲击地压监测系统设备清单3 仪器使⽤环境条件(1)环境温度:0~+40℃;(2)平均相对湿度:不⼤于98%(25℃);(3)⼤⽓压⼒:80~110KPa;(4)场所:有甲烷、煤⽓等爆炸性混合物,有污⽔及其它液体浸⼊的场合;4 系统技术指标(1)该系统⽀持多个⼦系统和多元矿压参数监测,系统⽀持最多达16个独⽴采区(测区)的矿压监测,每个测区检测内容包括:综采⼯作阻⼒、围岩应⼒、锚杆⽀护应⼒、巷道变形监测多元参数监测。

(2)系统每台本安型电源负载的传感器测点不少于20个;(3)系统所有硬件设备需取得防爆认证、煤矿安全标志和检验合格证书。

测压标准数据分析报告(3篇)

测压标准数据分析报告(3篇)

第1篇一、引言随着工业自动化程度的不断提高,压力测量技术在工业生产、科学研究以及日常生活中扮演着越来越重要的角色。

为了确保压力测量结果的准确性和可靠性,制定相应的测压标准至关重要。

本报告旨在通过对一组测压标准数据的分析,评估其测量精度和可靠性,并提出相应的改进建议。

二、数据来源与方法1. 数据来源:本报告所采用的数据来源于某知名压力仪表制造企业生产的压力传感器,该传感器广泛应用于工业自动化领域。

数据采集时间为2023年,共收集了1000组压力测量数据。

2. 数据分析方法:(1)描述性统计:对压力测量数据进行描述性统计分析,包括均值、标准差、最大值、最小值等。

(2)正态性检验:采用Kolmogorov-Smirnov检验方法对数据进行正态性检验。

(3)方差分析:采用方差分析(ANOVA)方法对不同压力等级下的测量结果进行对比分析。

(4)相关性分析:采用皮尔逊相关系数对压力测量结果与温度、湿度等因素进行相关性分析。

三、数据分析结果1. 描述性统计:(1)1000组压力测量数据的均值为100.5 kPa,标准差为2.1 kPa,最大值为103.8 kPa,最小值为97.6 kPa。

(2)数据分布较为均匀,无明显异常值。

2. 正态性检验:采用Kolmogorov-Smirnov检验方法对数据进行正态性检验,结果显示P值大于0.05,说明数据服从正态分布。

3. 方差分析:(1)将1000组数据分为10个压力等级,分别进行方差分析。

(2)结果显示,不同压力等级下的测量结果存在显著差异(P<0.05),说明压力传感器在不同压力等级下的测量精度存在差异。

4. 相关性分析:(1)将压力测量结果与温度、湿度等因素进行相关性分析。

(2)结果显示,温度与压力测量结果呈正相关(相关系数为0.8),湿度与压力测量结果呈负相关(相关系数为-0.6),说明温度和湿度对压力测量结果有一定影响。

四、结论与建议1. 结论:(1)本组测压标准数据符合正态分布,具有一定的可靠性。

血流动力学监测

血流动力学监测

血流动力学监测一、血流动力学的基础理论二、有创肺动脉压监测三、有创动脉血压监测四、中心静脉压监测五、脉波指示剂连续心排血量监测六、心阻抗血流图七、超声多普勒技术八、肺水测定血流动力学(hemodynamics)是血液在循环系统中运动的物理学,通过对作用力、流量和容积三方面因素的分析,观察并研究血液在循环系统中的运动情况。

血流动力学监测(hemodynamics monitoring)是指依据物理学的定律,结合生理和病理生理学概念,对循环系统中血液运动的规律性进行定量地、动态地、连续地测量和分析,并将这些数据反馈性用于对病情发展的了解和对临床治疗的指导。

血流动力学监测应用于临床已经有数十年的历史。

可以说,从根据血压来了解循环系统的功能变化就已经开始了应用血流动力学的原理对病情的变化进行监测。

随着医学的发展,临床治疗水平的提高,危重患者的存活时间也逐渐延长。

对于这些危重患者的临床评估,越来越需要定量的、可在短时间内重复的监测方法。

1929年,一位名叫Forssman的住院医师对着镜子经自己的左肘前静脉插入导管,测量右心房压力。

之后,右心导管的技术逐步发展。

临床上开展了中心静脉压力及心内压力的测定和“中心静脉血氧饱和度”的测定。

应用Fick法测量心输出量也从实验室走向临床。

在血流动力学的发展史上具有里程碑意义的是应用热稀释法测量心输出量的肺动脉漂浮导管(Swan-Ganz catheter)的出现,从而使得血流动力学指标更加系统化和具有对治疗的反馈指导性。

近年来,血流动力学监测方法正在向无创性监测发展。

虽然,目前绝大多数无创性血流动力学监测方法尚欠成熟,但随着这些方法的准确性和可重复性的增强,无创性的监测正在被越来越多的临床工作者所接受。

心脏超声检查可以越来越准确地反映心室功能的变化,并可提供动态的监测性参数,在很大程度上弥补了应用肺动脉飘浮导管在容积监测方面上的不足。

血流动力学监测是危重病学医师实施临床工作的一项重要内容。

液压测试题及答案

液压测试题及答案

液压测试题及答案一、选择题1. 液压系统中,压力的单位通常是什么?A. 帕斯卡(Pa)B. 牛顿(N)C. 米(m)D. 千克(kg)答案:A2. 液压油的粘度过高会导致什么问题?A. 系统压力下降B. 系统温度升高C. 系统效率增加D. 系统流量增大答案:B3. 下列哪项不是液压泵的类型?A. 齿轮泵B. 柱塞泵C. 离心泵D. 叶片泵答案:C二、判断题1. 液压系统的压力损失主要发生在管道和阀门中。

()答案:正确2. 液压缸的行程可以通过改变活塞杆的长度来调节。

()答案:错误3. 液压油的抗磨性越好,系统的密封性就越差。

()答案:错误三、简答题1. 简述液压系统的基本组成。

答案:液压系统主要由动力元件(液压泵)、执行元件(液压缸或液压马达)、控制元件(各种阀门)、辅助元件(油箱、管道等)和工作介质(液压油)组成。

2. 液压系统有哪些常见的故障类型?答案:常见的液压系统故障类型包括:泄漏、堵塞、过热、压力不足、速度不稳定等。

四、计算题1. 已知液压缸的活塞直径为200mm,系统压力为10MPa,求液压缸的推力是多少?答案:推力 = 压力× 面积= 10 × 10^6 Pa × π ×(0.2m)^2 / 4 ≈ 3.14 × 10^5 N2. 如果液压泵的输出流量为50L/min,求在1小时内液压泵输出的总体积是多少?答案:总体积= 50L/min × 60min = 3000L五、案例分析题某液压系统在工作过程中出现压力下降现象,请分析可能的原因,并提出相应的解决方案。

答案:可能的原因包括:液压油粘度降低、液压泵磨损、阀门泄漏、管道堵塞等。

解决方案:检查液压油的粘度和清洁度,更换或维修液压泵,检查并更换泄漏的阀门,清理或更换堵塞的管道。

供暖设备(管道)的试压方案

供暖设备(管道)的试压方案

供暖设备(管道)的试压方案
1. 背景
供暖设备(管道)的试压是为了确保管道系统的安全性和稳定性,以及排除可能存在的漏水问题。

本文档旨在提供一种简单且无法律复杂性的试压方案。

2. 试压方案
2.1 材料准备
在进行试压之前,需要准备以下材料:
- 试压泵
- 管道密封材料
- 测压仪
- 试压记录表
2.2 试压步骤
1. 根据供暖设备(管道)的设计压力,确定试压压力。

一般情
况下,试压压力应为设计压力的1.5倍。

2. 在管道系统的起点处安装试压泵,并将其与管道系统连接。

3. 通过试压泵向管道系统注入试压液体。

同时,检查管道系统
各部分的连接是否紧固,确保没有漏水现象。

4. 在试压过程中,使用测压仪监测管道系统的压力变化,并记
录下来。

5. 保持试压压力稳定一段时间,以确保管道系统没有漏水现象。

6. 检查试压过程中是否有压力下降或泄漏现象。

如有发现,应
及时修复。

7. 完成试压后,记录试压压力、试压时间等信息,并填写试压
记录表。

3. 注意事项
在进行供暖设备(管道)的试压时,需要注意以下事项:
- 试压过程中应保持周围环境安全,避免任何可能引起危险的
因素。

- 确保试压液体不会对管道系统造成腐蚀或其他损害。

- 在试压过程中,严禁使用超过管道系统设计压力的试压压力。

以上是供暖设备(管道)的试压方案,希望能对您有所帮助。

如有任何疑问或需要进一步的信息,请随时与我们联系。

消防水系统水压测试

消防水系统水压测试

消防水系统水压测试消防水系统是保护人们生命安全和财产的重要装置,而水压测试则是检验消防水系统是否正常工作的关键步骤之一。

本文将介绍水压测试的意义、测试方法和注意事项。

一、水压测试的意义水压测试是为了确保消防水系统在发生火灾时能够正常运行。

通过测试,可以验证水压是否符合设计要求,以及系统是否能够提供足够的水压和流量来灭火。

水压测试还可以检测系统中是否存在泄漏、堵塞或损坏的情况,确保系统的可靠性和可用性。

二、水压测试的方法1. 准备工作在进行水压测试之前,需要关闭主供水阀,确保系统处于关闭状态。

排除管路中的空气,防止影响测试结果。

同时,也要确保测试所需的设备和材料齐全,包括水压表、测试水源等。

2. 进行测试将水压表连接到测试点上,打开主供水阀,使水流通过系统。

记录下在常压状态下的水压数值。

然后,逐渐打开其他水源,如喷淋头、消火栓等,以增加水流的压力和流量。

测试时需要持续监测水压,确保其稳定性和合格性。

当水压达到设计要求时,即可停止测试。

3. 结果分析将测试结果与设计要求进行对比,判断系统是否符合要求。

如果水压不足或者存在泄漏等问题,需要及时修复和调整。

水压测试还可以及时发现系统中的隐患,以便提前进行维护和保养。

三、水压测试的注意事项1. 安全第一在进行水压测试时,要确保操作人员的安全。

测试现场应设置明显的安全警示标志,保持通畅的疏散通道。

操作人员应佩戴防护装备,防止意外发生。

2. 系统保护在进行水压测试之前,要确保消防水系统处于关闭状态,防止测试过程中的压力对系统造成损坏。

测试完成后,应及时恢复系统的正常运行。

3. 维护保养水压测试是系统维护保养的一部分,通过定期进行测试,可以及时发现系统中的问题,预防故障的发生。

同时,也需要定期检查测试设备和仪器的状态,确保其精确性和可用性。

结语水压测试是消防水系统中不可或缺的环节,它能够确保系统的正常运行和可靠性。

通过本文的介绍,我们了解到水压测试的意义、方法和注意事项。

现代医学电子仪器原理与设计课件第二版第五章

现代医学电子仪器原理与设计课件第二版第五章

血压测量误差
测压导管选择不当。例如,管径和长度选择不当,致使自然频 率fn偏低、阻尼系数ξ过高或过低,造成检测的血压波形失真,
测压读数不准。
添加标题
导管送至心脏部分的血管中或心腔内时, 其测压端口方向不同,也会导致测压误差。
添加标题
导管进入测压部位,可能影响血液正常流通, 甚至产生堵塞现象,从而造成测压误差。
右心室压和肺动脉压
右心室压和肺压。
肺楔压(PCWP)它是将导管楔入动脉的某一 分支处测得的压力,代表了毛细管与左心房压 之间的压差。对肺楔压的测量可评估左心房的 压力。
中心静脉压(CVP)
中心静脉压一般指右心房、上腔静脉或锁骨下静脉 血液所给出的压力。
添加标题
传感器的感压面与插入体内的测压导管端口不是处在同一等压 面上,其差值将直接导致测压误差,尤其是在测量数值较低的
静脉压时这个误差不能忽视。
添加标题
1
连接导管腔与血压传感器的管道,若采用可塑性较 强的一般输液管,其管腔可能因血压的高低而舒张 和收缩,也可能因外部物品挤压管道或管道扭动、 弯曲或管外的振动而导致测压误差即产生所谓的的 导管鞭形畸变,如图5-12C所示。
01
绝对压力:工程上相对于真空(零大气压)来测量压力,所测得的压力称为绝对压力。 标准压力:如果相对于大气压进行测量,所测得的压力则称为标准压力。(76mmHg) 压力单位及关系
02 单位:
03
相互关系:1个标准大气压 = 760mmHg
04
1mmHg=0.133kPa
脉动血压一般用分数形式来表示:120/80,分子 代表收缩压,分母代表舒张压。
用导管术测量人体内部血压时,一般是通过 液体(生理盐水)将压力引到人体外部的传 感器进行测量。为反映人体内导管端部的压 力,应将外部传感器置于同一水平线上,但 最好的办法是将外部传感器置于上述参考点 的水平线上,这样就不用考虑导管的端部在 体内的位置了。
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一、压力测试管技术参数(Pressure test hose technical data)一、压力测试管总成型号说明二、压力测试管总成型号举例1.总成示意图2.压力测试管两端可以任意选定接头的连接形式。

用户欲订一端是针式快换接头,其接头螺纹为M16×1.5,另一端直接接压力表,连接螺纹为M14×1.5,软管通径为3mm,1:PQ 铰接式PQ M S H 组合式垫圈通经又称PQ 10 M10×1172210J1PQ 14 M14×1.5192514J2PQ 1/8G1/8172210J3PQ 1/8(N 0.7)G1/8172210J13G L Ch M8×11712M10×11914G1/819142:P 针式管径G L H D PN(bar)M16×232.5- 2.3630M16×232.5- 2.3630 M16×1.532.5- 2.3630 M12.65×1.532.5- 2.3400M16×232.5-3630 M16×1.532.5-3630 M12.65×1.532.5-3400DN2DN3管径G L H D PN(bar)M16×24818.5 2.3630 M16×1.54818.5 2.3630 M12.65×1.54819 2.3400M16×24818.53630 M16×1.54818.53630 M12.65×1.548192.3400DN2DN3Tubo/HoseG L H D PN(bar)M16×234.531 2.3630 M16×1.534.531 2.3630 M12.65×1.53431.5 2.3400M16×234.5313630 M16×1.534.5313630 M12.65×1.53431.53400DN2DN33:PM 压力表接头Tubo/HoseG L Ch D PN(bar)G1/426.517 2.3630G1/426.517 2.3630G1/231.527 2.3630 M20×1.531.527 2.3630G1/426.5173630G1/231.5273630 M20×1.531.5273630RD2RD3Tubo/HoseG L H Ch D PN(bar)G1/4471417 2.3630G1/254.52127 2.3630 M20×1.554.52127 2.3630G1/44714173630G1/254.521273630 M20×1.554.521273630RD2RD3Tubo/Hose G L H Ch D PN(bar)G1/4382517 2.3630G1/241.537.527 2.3630 M20×1.541.537.527 2.3630G1/43825173630G1/241.537.5273630 M20×1.541.537.5273630RD2RD34:PP 型测试接头Tubo/HoseG L Ch D PN(bar)G1/426.517 2.3400G1/231.527 2.3400 M20×1.531.527 2.3400G1/426.5173400G1/231.5273400 M20×1.531.5273400RD2RD3Tubo/HoseG L H Ch D PN(bar)G1/4471417 2.3400G1/254.52127 2.3400 M20×1.554.52127 2.3400G1/44714173400G1/254.521273400 M20×1.554.521273400RD2RD3Tubo/HoseG L H Ch D PN(bar)G1/4382517 2.3400G1/241.537.527 2.3400 M20×1.541.537.527 2.3400G1/43825173400G1/241.537.5273400 M20×1.541.537.5273400RD2RD35:DKO24度锥接头Tubo/HoseΦ GL Ch D 6M12×1.53514 2.38M14×1.53517 2.310M16×1.536.519 2.312M18×1.537.522 2.36M12×1.53514 3.38M14×1.53517 3.310M16×1.536.5193.3RD2RD3Tubo/Hose Φ G L H Ch D 6M12×1.553.519.514 2.38M14×1.5511917 2.310M16×1.55622.519 2.36M12×1.553.519.514 3.38M14×1.5511917 3.310M16×1.55622.5193.3RD2RD3Tubo/Hose Φ G L H Ch D 6M12×1.5423614 2.38M14×1.540.53617 2.310M16×1.541.54019 2.36M12×1.5423614 3.38M14×1.540.53617 3.310M16×1.541.540193.3RD2RD36:PZ 型60°外锥测试接头Tubo/Hose G L Ch D M12×1.527.514 2.3M14×1.52917 2.3M16×1.52917 2.3M12×1.527143M14×1.529173RD2RD3Tubo/Hose G L H Ch D G1/844.51514 2.3G1/447.51617 2.3G1/844.51514 3.3G1/447.516173.3RD2RD3Tubo/Hose G L H Ch D G1/8342614 2.3G1/436.527.517 2.3G1/8342614 3.3G1/436.527.5173.3RD2RD37:PZ 型60°外螺纹测试接头Tubo/Hose G L Ch D M12×1.531.512 2.3M14×1.531.514 2.3M16×1.532.517 2.3M12×1.531.512 3.3M14×1.531.514 3.3M16×1.532.5173.3RD2RD3Tubo/Hose G L Ch D G1/833.514 2.3G3/83619 2.3G1/833.514 3.3G3/836193.3RD2RD37:PZ 型60°外螺纹测试接头Tubo/HoseG L Ch D M8×1-12 2.3 M10×1-14 2.3 M12×1.5-17 2.3M8×1-12 3.3 M10×1-14 3.3 M12×1.5-173.3RD2RD3Tubo/HoseG L Ch D G1/83014 2.3G1/435.519 2.3G1/83014 3.3G1/435.5193.3RD2RD3Tubo/Hose G L Ch D R1/82812 2.3R1/43314 2.3R1/82812 3.3R1/433143.3RD2RD3Tubo/Hose GL Ch D 1/8-27 NPTF 3012 2.31/4-18 NPTF 35.517 2.31/8-27 NPTF 3012 3.31/4-18 NPTF35.5173.3RD2RD38:PC 型 内螺纹测试接头Tubo/HoseGL Ch D PN(bar) 7/16-20 UNF 2514 2.33101/2-20 UNF 28.517 2.32753/8-24 UNF 24.512 2.3345 9/16-18 UNF 28.519 2.3275 7/16-20 UNF 2514 3.33101/2-20 UNF 28.517 3.32753/8-24 UNF24.5123.3345RD2RD38:PC 型 内螺纹测试接头Tubo/HoseGL H Ch D PN(bar) 7/16-20 UNF 46.51314 2.33101/2-20 UNF --17 2.32753/8-24 UNF --12 2.3345 7/16-20 UNF 46.51314 3.33101/2-20 UNF --17 3.32753/8-24 UNF--123.3345RD2RD3Tubo/Hose GL H Ch D PN(bar) 7/16-20 UNF 38.52314 2.33101/2-20 UNF --17 2.32753/8-24 UNF --12 2.3345 7/16-20 UNF 46.51314 3.33101/2-20 UNF --17 3.32753/8-24 UNF--123.3345RD2RD39:卡套式接头Tubo/HoseΦL D 436 2.3636 2.3837.5 2.3436 3.3636 3.3837.53.3RD2RD3Tubo/HoseΦ L H D 44314.5 2.364416.5 2.385220 2.344314.5 3.364416.5 3.3852203.3RD2RD3Tubo/Hose Φ L H D 43325.5 2.363228 2.384137 2.343325.5 3.363228 3.3841373.3RD2RD3Tubo/Hose d L D 829.5 2.31031.5 2.3829.5 3.31031.53.3RD2RD3Tubo/Hose d L H D 846.515 2.3105123.5 2.3846.515 3.3105123.53.3RD2RD3Tubo/Hose d L H D 83626 2.3103238 2.383626 3.3103238 3.3RD2RD310:测压点接头G H L Ch PN(bar)Seal M8×1378.517250 M10×1378.517630 M10×1.2537917630 M14×1.5371019630 7/16"-20UNF 37917630 1/2"-20UNF 371017630 9/16"-18UNF 371019630 3/4"-16UNF371422630O-Ring typeAO-Ring typeEG H L Ch PN(bar)Seal M10×137817630 M12×1.5371017630 M14×1.5371219630 M16×1.5371222630ISO 228 G1/8"37817630ISO 228 G1/4"371219630 ISO 228 G1/4"*371219630ISO 228 G3/8"371422630ISO 228 G1/2"371527630Type CType CT 型测压点接头DK024度锥测压点接头Serie/SeriesD GH Ch 1PN(bar)6 M12×1.554143158 M14×1.5541731510 M16×1.5591931512 M18×1.5592231515 M22×1.5592731518 M26×1.5593231522M30×2593616028M36×2604116035M45×2625016042M52×265601606 M14×1.554176308 M16×1.5541963010 M18×1.5592263012 M20×1.5592463014 M22×1.5592763016 M24×1.56030400LS三、耐震压力表快速测试系列压力表外壳由不锈钢AISI304材质。

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