在工业自动化控制领域,差压变送器作为关键测量仪表,其稳定运行直接关系到整个配电系统的安全与效率。然而,在实际应用中,它难免会出现各种故障,导致测量不准、系统报警甚至?;?。那么,差压变送器常见故障有哪些?又该如何解决呢?作为一名专业的电工或设备维护人员,掌握快速诊断与排除这些故障的技能至关重要。本文将深入探讨几种典型故障现象及其解决方案,帮助您确保生产过程的连
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概述
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 15 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 2.1 mm
- 直径 / Diameter : 6 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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<scp>EBT</scp> 3型放射变色胶片在临床光子和电子束中的光谱分析
EBT3 胶片剂量测定 放射变色胶片 吸收光谱法
目的:研究EBT3放射变色胶片对放疗剂量学中不同射束品质的光谱响应,并考察剂量、剂量率及批次间差异对胶片光谱响应的影响。方法:将EBT3胶片置于固体水模体层间,分别用6/15 MV光子束、6/10 MV-FFF光子束及6/20 MeV电子束进行0.4-50 Gy剂量照射。通过光纤耦合光谱仪和宽带光源获取400-800 nm波长范围的光谱数据,测量净吸光度随波长的变化关系。结果:相同剂量下不同射束品质照射的EBT3胶片吸收光谱无显著变化,剂量率亦未引起光谱改变。1-50 Gy剂量范围内每戈瑞净吸光度测量值与射束品质无关。不同批次胶片样本存在轻微光谱形态及吸收峰位置差异。净吸光度光谱显示两个主吸收带(中心波长634-636 nm为主峰,583-585 nm为次峰),但特定剂量以上时,部分批次的主吸收峰会分裂为~624-628 nm和~641-645 nm双峰。结论:光子束(含FFF)及电子束照射的EBT3胶片光谱形态不受射束品质和剂量率影响,但会随剂量水平、批次及光谱测量系统而变化。
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精密仪器实验方案
1. 实验设计与方法选择:将EBT3胶片置于不同剂量水平的光子和电子束下辐照,使用光纤耦合光谱仪和宽带光源测量净吸光度。 2. 样本选择与数据来源:采用三个不同批次的EBT3胶片。 3. 实验设备与材料清单:光纤耦合光谱仪(WP-VIS-R-S-100,Wasatch Photonics)、氘钨卤素灯(DH-2000,Ocean Optics)、熔融石英光纤(FT600EMT,Thorlabs公司)、平凸透镜(LA1422,Thorlabs公司)、固体水模体。 4. 实验流程与操作步骤:胶片辐照后48小时测量其光谱响应。 5. 数据分析方法:针对不同射束品质、剂量水平和批次计算并分析净吸光度。
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厂家介绍
Thorlabs致力于以快速有效的服务,为客户供应高品质的光电产品及附属产品。索雷博, 光学平台, 光学元件, 位移台, 光纤跳线, 激光器, 二极管驱动, 宽谱光源, 光电探测, 光束分析, OCT成像, 成像系统, 压电陶瓷, 光电实验室
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激光二极管专用光学透镜
光学透镜
Fisba
有效焦距: 200–1700μm 材质: 高折射率玻璃,n>1.8 覆盖波长范围: 430–1600nm
Fast Axis Collimator Lenses (FACs) 是激光二极管的关键组件,确保其在生产扩展中不会成为限制因素。
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