重獲 新的我

不要做刺蝟,能不與人結仇就不與人結仇,誰也不跟誰一輩子,有些事情沒必

要記在心上。

如何辨別防偽標簽真假?

2020-02-25 11:01:52 | 機械元件

 

  一般正規廠家的出廠產品都會貼上防偽標識,保安封條以此來防止假冒或者竄貨,從而保證消費者的合法權益。

  那麼,如何辨別防偽標簽真假呢?

  廠家做防偽標時必須提供正規廠家公司的營業執照,各種資質,證明此廠家確實存在。

  現在有些假的防偽標簽會仿照真品防偽標做,但是是可以識別的。

  防偽標簽上是有查詢電話的,所以可以撥打查詢電話來判斷防偽標簽的真假。有些假防偽標簽會留真防偽標上的查詢電話。這種情況可以打通電話,但是防偽碼是查不到的,這樣就證明是假的防偽標簽。

  有的假防偽碼上的查詢電話也是錯的,這樣一打電話就能知道真假。

  現在很多防偽標簽上有二維碼,也可以直接手機掃碼識別二維碼進行判斷。

  總結:判斷防偽標簽真假時可以先判斷防偽標簽是否清晰,其次可以通過以上方式進行查詢。


鏈條常用熱處理的方法及時效處理

2019-12-23 10:18:12 | 機械元件



  鏈條常用熱處理方法:退火,正火,淬火,回火,滲碳鍊條,滲氮,碳氮共滲,滲硼。時效處理有人工時效處理,自然時效處理。

  退火,將工件加熱至Ac3以上30—50度,保溫一定時間後,隨爐緩慢冷卻至500度一下在空間中冷卻。

  正火,鏈條將鋼件加熱至Ac3或Acm以上,保溫後從爐中取出在空氣中冷卻的一種操作。

  淬火,將鋼件加熱至Ac3或Ac1以上,保溫後在水或油等冷卻液中快速冷卻,已獲得不穩定的組織。

  回火,將淬火後的鋼重新加熱到Ac1以下的溫度,保溫後冷卻至室溫的熱處理工藝。

  自然時效處理,將工件放置在室溫或自然條件下長時間存放而發生的時效現像,稱為自然時效處理。

  人工時效處理,采用將工件加熱到較高溫度,並較短時間進行時效處理的時效處理工藝,叫人工時效處理。


起重機鏈條到底要如何維護與保養呢?

2019-12-23 10:14:55 | 機械元件



  不鏽鋼起重鏈條可以根據起重物的提升高度不同調節鏈條鏈條的長度,是起重機必不可少的、重要的取物裝置,對提高起重機的作業效率,擴大起重機的作業範圍起著重要作用。那麼起重機鏈條到底要如何維護與保養呢?

  1。鏈輪裝在軸上應沒有歪斜和擺動。在同一傳動組件中兩個鏈輪的端面應位於同一平面內,鏈輪中間距在0。5米以下時,允許偏差1毫米鏈輪中間距在0。5米以上的時,允許偏差2毫米。但不允許有摩擦鏈輪齒側面現像,如果兩輪編移過大容易產生脫鏈和加速磨損。鍊條在更換鏈輪時注意檢查和調整偏移量。

  2。起重鏈條的松緊度應適宜,太緊增加功率消耗,軸承易磨損太松鏈條易跳動和脫鏈。鏈條的松緊程度為:從鏈條的中部提起或壓下,兩鏈輪中間距的約為2%-3%。

  3。新的起重鏈條過長或經使用後伸長,難以調整,可看情況拆去鏈節,但要為偶數。鏈節應從鏈條背面穿過,鎖片插在外面,鎖緊片的開口應朝轉動的相反方向。

  4。鏈輪磨損嚴重後,應同時更換新鏈輪和新鏈條,以保證良好的囓合。不能只單獨更換新鏈條或新鏈輪。否則會造成囓合不好加速新鏈條或新鏈輪的磨損。鏈輪齒面磨損到一定程度後應及時翻面使用(指可調面使用的鏈輪)。以延長使用時間。

  5。舊的起重鏈條上不能與部分新鏈條混合使用,否則容易在傳動中產生衝擊,拉斷鏈條。

  6。起重鏈條在工作中要記得及時加注潤滑油。而潤滑油則要進入滾子和內套的配合間隙,以便改善工作條件,以減少磨損。


函數信號發生器的幾種實現方法

2018-12-22 10:02:36 | 機械元件

  (1)用分立元件組成的函數發生器:通常是數位示波器單函數發生器且頻率不高,其工作不很穩定,不易調試。

  (2)可以由晶體管、運放ic等通用器件制作,更多的則是用專門的函數信號發生器ic產生。早期的函數信號發生器ic,如l8038、ba205、xr2207/2209等,它們的功能較少,精度不高,頻率上限只有300khz,無法產生更高頻率的信號,調節方式也不夠靈活,頻率和占空比不能獨立調節,二者互相影響。

  (3)利用訊號產生器單片集成芯片的函數發生器:能產生多種波形,達到較高的頻率,且易於調試。鑒於此,美國頻譜分析儀美信開發了新一代函數信號發生器icmax038,它克服了(2)中芯片的缺點,可以達到更高的技術指標,是上述芯片望塵莫及的。max038頻率高、精度好,因此它被稱為高頻精密函數信號發生器ic。在鎖相環、壓控振蕩器、頻率合成器、脈寬調制器等電路的設計電子負載上,max038都是優選的器件。

  (4)利用專用直接數字合成DDS芯片的函數發生器:能產生任意波形並達到很高的頻率。但成本較高。  產生所需參數的電測試信號儀器。按其信號波形分為四大類:①正弦信號發生器。主要用於測量電路和系統的頻率特性、非線性失真、增益及靈敏度等。按其不同性能和用途還可細分為低頻(20赫至10兆赫)信號發生器、高頻(100千赫至300兆赫)信號發生器、微波信號發生器、掃頻和程控信號發生器、頻率合成式信號發生器等。②函數(波形)信號發生器。能產生某些特定的周期性時間函數波形(正弦波、方波、三角波、鋸齒波和脈衝波等)信號,頻率範圍可從幾個微赫到幾十兆赫。除供通信、儀表和自動控制系統測試用外,還廣泛用於其他非電測量領域。