新聞:河南EP級GasketNi鎳墊片代理商
我們在這一技術領域的研究進展順利,結合特定的波段,可以做到隔墻實現人體檢測。運動識別雷達的優勢是對運動的檢測,可以利用目標回波的多普勒效應來觀測和解讀目標的運動狀態,如運動方向和運動速度;在使用多通道傳感器時,還可以從不同的視角觀察目標的運動。通過從不同的視角采集目標的運動狀態,并結合瞬時信息和歷史信息進行分析,從而實現對復雜運動的分辨。在下圖所示的例子中,當人的手臂做不同運動時,不同動作產生了不同的微多普勒模式,結合運動的能量特性等特征可以實現不同運動的分辨。穿透霧雨雪能力強,能適應全天候條件下成像。識別偽裝能力強。具備溫度探測能力,相對于可見光,更有利于提高智能分析的準備性。同時觀察1~2km縱深的大場景范圍內發現目標。由于紅外熱像儀根據場景發散的紅外輻射產生熱圖像畫面,因此它們可以提供各種條件下的高對比度熱圖像。無論天氣和照明條件如何,熱畫面都能以高對比度的熱圖像清晰顯示入侵目標物,這使得安保系統在探測性能方面具有更高的一致性。以鐵路監控為例,常規的鐵路防護報警主要有橋梁和隧道通知報警、落石檢測報警、滑坡和坍方檢測報警、雪崩檢測報警、水位檢測報警等。
VCR接頭工作原理及安裝
1、安裝步驟
安裝前要確保TUBE管連接端的表面沒有缺陷(無凹陷、凸起或刮痕等),端面經切割和平口成90度,并且去除了管內外毛刺。
VCR接頭安裝步驟:
(1)需要連接的VCR組件如圖所示。
(2)分別將外螺紋螺母(Male Nut)和內螺紋螺母(Female Nut)套在接頭(Gland)上,然后分別同需要連接的TUBE管自動焊接
(3)安裝金屬墊片:如果是帶爪墊片,將墊片卡在Gland上(注意不要劃傷Gland的密封面);如果是無爪墊片,將墊片放進Female Nut內。
(4)用手指擰緊內、外螺母(如圖)。
(5)用記號筆在內、外螺母的六角頭上劃線做記號(如圖6)。
(6)用一個扳手固定外螺紋螺母,另一個扳手向內擰緊內螺紋螺母1/4圈(即90度,如圖7,詳見說明1)。
說明1:安裝VCR接頭時,先用手指擰緊,然后用扳手到底要擰多少圈才算到位呢?
擰1/4圈,這樣比較,否則容易有泄漏隱患。因此建議施工時還是擰 1/4 圈。
2、安裝后檢查
RVCR 接頭如果沒有擰到位,就有可能產生泄漏(有可能當時不漏,但會成為運行后的隱患)?,F場管理人員可以通過如下兩種方法進行檢查.
(1)檢查VCR接頭上的標記,看是否擰了1/4圈;
(2)通過內螺紋螺母上的泄漏測試孔(Test Port)進行測試。
方法(1)簡單易行,隨時可以檢查。但前提是工人施工時必須做好標記,否則沒法檢查。方法(2)雖然很可靠,但需要專門的儀器和設備,而且要更多的人力、物力,因此要根據項目的具體情況決定是否采用。
通過內螺紋螺母上的泄漏測試孔還可以檢查是否安裝了墊片。
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使用者使用可燃性氣體檢測儀還應注意避免高溫、高濕、蒸汽、油煙可到的地方。探測器上不要放置物品或掛置物品。裝好的可燃氣體檢測儀不能任意移動。使用者使用可燃氣體報警器要盡量選用傳感器探頭可更換的產品,以便于使用??扇夹詺怏w檢測儀施工過程中應可靠接地。焊接必須用無腐蝕的助焊劑,不然接頭處腐蝕脫開或增加線路電阻影響正常的探測。探測器不能掉落或拋落于地。施工完后應進行調試,保證可燃氣體報警器處于正常工作狀態。
3、安裝注意事項
(1)一定要用記號筆做記號。一來可以確定是否擰到位,二來便于管理人員檢查。
(2)內螺紋螺母不要擰過頭。如果擰過頭,可能會損壞螺紋形成泄漏隱患。
(3)擰緊VCR接頭時,切勿旋轉外螺紋螺母(或本體),而應固定外螺紋螺母(或本體),旋轉內螺紋螺母。扳手一定要向內擰,可以避免因接頭或扳手突然松動,而打到了工人自己或周圍的設備、管道。
(4)一定要用手指擰緊后,才能用扳手擰;切勿直接用扳手擰緊,否則會損壞螺紋。
(5)使用一頭是螺紋連接的VCR接頭(如 Male to Male NPT、Male toFemale PT Connector)時要注意螺紋的類型(或標準),是NPT(60度圓錐管螺紋,美標產品常用)、PT(55度圓錐管螺紋,國內常用,日本也用得較多),還是其他類型。
(6)不要在管路有壓力的情況下安裝和緊固VCR接頭。
(7)不要混用不同材質或不同品牌的VCR接頭組件(本體、接頭、螺母、墊片等)。
(8)必須保證VCR接頭表面清潔(內包裝塑料袋只有在安裝時才能拆開);安裝過程要避免劃傷表面(特別是密封面),要隨時將敞開的接頭封起來(可以用自帶的塑料帽或無塵膠帶,參見圖8)。
警告:密封面污染或劃傷會造成泄漏隱患
(9)重新安裝VCR接頭時,必須更換新墊片。
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快速傅立葉(FFT)變換是一種實現離散傅立葉變換的方法。該方法類似于離散傅立葉變換,可以將一定數量的離散采樣變換至頻域。示波器通常利用快速傅立葉變換的采樣技術,將時域采樣變換至頻域。大多數現代示波器實現的傳統快速傅立葉變換方法存在一個限制,盡管人們只對一部分頻率范圍感興趣,FFT的計算過程是針對整個采樣信息進行的。這種計算方法效率低下,使得整個過程速度較慢。數字下變頻(DDC)解決了這一問題,其方法是將目標頻帶寬度下變頻至基帶并以較低采樣率對其重新采樣,實現了在小得多的記錄長度上進行快速傅立葉變換。