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連接管測量方法

發布時間:2022-11-17 17:43:10

怎麼測量三級管好壞 測量三級管好壞的方法

1、檢查三極體的兩個PN結。我們以PNP管為例來說明,一隻PNP型的三極體的結構相當於兩只二極體,負極靠負極接在一起。我們首先用萬用表R×100或R×1K擋測一下e與b之間和e與c之間的正反向電阻。當紅表筆接b 時,用黑表筆分別接e和c應出現兩次阻值小的情況。然後把接b 的紅表筆換成黑表筆,再用紅表筆分別接e和c,將出現兩次阻值大的情況。被測三極體符合上述情況,說明這只三極體是好的。

2、檢查三極體的穿透電流:我們把三極體c、e之間的反向電阻叫測穿透電流。用萬用表紅表筆接PNP三極體的集電極 c , 黑表筆接發射極 e,看錶的指示數值,這個阻值一般應大於幾千歐,越大越好越小說明這只三極體穩定性越差。

3、測量三極體的放大性能:分別用表筆接三極體的c和e看一下萬用表的指示數值,然後再c與b間連接一隻50--100K的電阻看指針向右擺動的多少,擺動越大說明這只管子的放大倍數越高。外接電阻也可以用人體電阻代替,即用手捏住b和c。

❷ 螺紋連接管道轉彎處如何測量

不銹鋼給水管可以採用管螺紋聯結、法蘭聯結、焊接等方法。
傳統的螺紋檢測方法是利用螺紋量規進行接觸或利用萬能工具顯微鏡進行人工測量,工作量大,工作效效率規的低,測量結果易受人為影響。在接觸式測量中,螺紋量規易磨損,從而影響測量精度,更換量規的成本也高。另外,在有些工作場合人工難以完成檢測工作。為此,需要自動的螺紋檢測設備來解決螺紋檢測的瓶頸問題,以提高緊固件企業的效益。
法蘭連接就是把兩個管道、管件或器材,先各自固定在一個法蘭盤上,然後在兩個法蘭盤之間加上法蘭墊,最後用螺栓將兩個法蘭盤拉緊使其緊密結合起來的一種可拆卸的接頭。
焊接:也稱作熔接、鎔接,是一種以加熱、高溫或者高壓的方式接合金屬或其他熱塑性材料如塑料的製造工藝及技術。

❸ 上管道軸線高程如何測量

上管道軸線高程測量方法:將經緯儀安裝在管道設計中線上,使光束位於管道中線所在的鉛垂面內,且與管道設計軸線平行即可測量出高度。

頂管施工方法由於技術操作簡單、對環境無害等突出優點,因而在市政管道建設中廣泛應用。採用頂管施工方法前,必須對整個施工過程中周邊的工程建築物及其附屬設施的空間位置和幾何尺寸進行仔細的測量,以便使管道施工能夠達到預定的效果和質量。

管路圖:

管路圖是用標准所規定的各種圖形符號和代號繪制而成的。管路圖示符號包含管線、管件、閥件、聯接等圖示符號和物料代號等組成。

管是指通常以管路與管件為主體,用來指導生產與施工的工程技術圖樣。

現代化的石油、天然氣的生產與輸送,煉油、化工產品的生產與儲存,建築工程中的供水與供氣等,都需要通過管道來實現。因此,管道工程的設計與施工,已成為現代化生產建設中的一個重要組成部分。

管道通常需要用法蘭、彎頭、三通等管件連接起來,還要與塔罐、機泵、閥門、容器、控製件、測量表等設備有機的連接成系統。

以上內容參考網路-管路圖

❹ ppr管熱熔連接尺寸量法

直接測量直徑即可,知道直徑後報給賣家,即可以給你提供對應尺寸的連接管件澤亞管道

❺ 供熱管道連接方式 及各種連接區別

1. 螺紋連接

螺紋連接是利用帶螺紋的管道配件連接,管徑小於或等於100mm的鍍鋅鋼管宜用螺紋連接,多用於明裝管道。鋼塑復合管一般也用螺紋連接。鍍鋅鋼管應採用螺紋連接,套絲扣時破壞的鍍鋅層表面及外露螺紋部分應做防腐處理;應採用法蘭或卡套式專用管件連接,鍍鋅鋼管與法蘭的焊接處應二次鍍鋅。

2. 法蘭連接

直徑較大的管道採用法蘭連接,法蘭連接一般用在主幹道連接閥門、止回閥、水表、水泵等處,以及需要經常拆卸、檢修的管段上。鍍鋅管如用焊接或法蘭連接,焊接處應進行二次鍍鋅或防腐。

3. 焊接

焊接適用於不鍍鋅鋼管,多用於暗裝管道和直徑較大的管道,並在高層建築中應用較多。銅管連接可採用專用接頭或焊接,當管徑小於22mm時宜採用承插或套管焊接,承口應迎介質流向安裝,當管徑大於或等於2mm時宜採用對口焊接。不銹鋼管可採用承插焊。

4. 溝槽連接(卡箍連接)

溝槽式連接件連接可用於消防水、空調冷熱水、給水、雨水等系統直徑大於或等於100mm的鍍鋅鋼管,具有操作簡單、不影響管道的原有特性、施工安全、系統穩定性好,維修方便、省工省時等特點。

5.卡套式連接(鋁塑復合管)

(1)按設計要求的管徑和現場復核後的管段長度截斷管道。檢查管口,如發現管口有毛刺、不平整或端面不垂直管軸線時,應修正;

(2)用專用刮刀將管口處的聚乙烯內層削坡口,坡角為20-30°,深度為1.0-1.5mm,且應用清潔的紙或布將坡口殘屑擦乾凈;

(3)用整圓器將管口整圓;

(4)將鎖緊螺帽、C型緊箍環套在管上,用力將管芯插入管內,至管口達管芯根部;

(5)將C型緊箍環移至距管口0.5-1.5mm處,再將鎖緊螺帽與管件本體擰緊。

6.管道的熱熔連接(目前,多用於室內生活給水PP—R管、PB管的安裝)

(1)熱熔工具接通電源,到達工作溫度指示燈亮後方能開始操作;

(2)切割管材,必須使端面垂直於管軸線。管材切割一般使用管子剪或管道切割機,必要時可使用鋒利的鋼鋸,但切割後管材斷面應去除毛邊和毛刺;

(3)管材與管件連接端面必須清潔、乾燥、無油;

(4)用卡尺和合適的筆在管端測量並標繪出熱熔深度。

(5)熔接彎頭或三通時,按設計圖紙要求,應注意方向,在管件和管材的直線方向上,用輔助標志標出其位置;

(6)連接時,無旋轉的把管端導入熱套內,插入到所標志的深度,同時,無旋轉的把管件推到加熱頭上,達到規定標志處。加熱時間應滿足上表的規定(也可按熱熔工具生產廠家的規定);

(7)達到加熱時間後,立即把管材與管件從加熱套與加熱頭上同時取下,迅速無旋轉的直線均勻插入到所標深度,是接頭處形成均勻凸緣;

(8)在上表規定的加工時間內,剛熔接好的接頭還可校正,但嚴禁旋轉。

7.銅管連接

建築給水系統採用銅管,其連接方式主要有卡套式和焊接式。

(1) 卡套式連接操作簡單,正確的附件能使連接緊密,無泄漏,並能承受足夠的壓力。

(2) 卡套連接有兩種類型,非工作接頭a和工作接頭B:

(3) a型接頭:安裝過程包括選擇符合管道規格的套管,按正確長度切割管道,清除所有毛刺,檢查管端是否清潔,是否有深劃痕或其他缺陷。如果管子的端部是橢圓形的,用合適的工具將其圓化,然後將管子插入套筒中,直到它不變成止動環為止。

(4) 用手和扳手擰緊螺母,直到壓力環卡緊管道。此時,套筒上的螺母不能用手轉動。現在,用兩個扳手將螺母擰緊到1/3到2/3圈。這樣,壓力環被咬入管道,管道輕微變形。

(5) B型可操作接頭:該接頭可同時夾緊管子的內外表面,使接頭能支撐並夾緊銅管。

(6) 連接方法包括確認管道規格和所用套管規格正確,然後用細齒鋸將管道切割到所需長度,清除內外毛刺,將壓緊螺母和壓環插入管端,將相應的擴口工具或沖頭打入管端,使管口擴大,然後將實心管正確放入管端和套管內,擰緊壓緊螺母。

(7) 先用手擰緊,再用扳手擰緊一周左右,使接頭牢固、嚴密。

(8) 主要有兩種焊接方法:焊接和釺焊。

(5)連接管測量方法擴展閱讀:

兩者的區別主要在於採用不同的金屬填料、不同的焊劑、不同部位的應用,而採用焊接方法則需要有合格的人員操作。

一丶釺焊:

(1) 管道連接前,應檢查管道及管件的規格、尺寸是否符合連接要求;

(2)根據設計圖紙,現場測量管道長度,沖裁精度高。可使用旋轉切管機或每厘米不少於13齒的鋼鋸或電鋸垂直切割管道。切割後清除管口毛刺,形成整圈。

(3) 焊接強度小,一般焊接接頭為搭接接頭。搭接長度為管壁厚度的6-8倍。當管子外徑小於或等於28mm時,搭接長度為(1.2-1.5)d(mm)。

(4) 焊接前,銅管外壁和管件內壁應用細砂紙、鋼絲刷或含有其他磨料的布砂紙打磨,去除表面氧化物;

(5) 在清理干凈的管子外表面和管件內表面均勻刷漿或液體助焊劑;

(6) 將銅管插入管件中,檢查到底並適當旋轉,保持間隙均勻,並擦去接頭擠出的多餘焊劑;

(7) 用氣焊火焰均勻加熱接頭,直至達到釺焊溫度;

(8) 當銅管接頭的溫度能使焊料迅速熔化時,說明接頭的溫度已達到釺焊溫度,在加入焊料的同時加熱,直至焊點充滿;

(9) 消除火焰,使接頭冷卻,靜態結晶;

(10) 清理接頭處的殘留物。

2丶溝槽連接

(1) 鋼管應按規定長度用鋼管切割機切割,切割應平整。用砂輪機打磨切口毛刺,使其端面平整光滑;

(2) 採用專用滾槽機壓槽。將要加工的鋼管立在軋槽機和軋槽機尾架上,用水準儀調整軋槽機尾架、軋槽機和鋼管板的水平位置,關閉軋槽鋼管端面和軋槽輪擋板機,即軋槽機的鋼管端面和槽輪擋板為900;壓槽應循序漸進;

(3) 檢查橡膠密封圈是否匹配,塗抹潤滑劑,並將其覆蓋在一個管段的端部,覆蓋另一個對接管段,將交叉橡膠圈移動到連接段的中心;

(4) 卡箍套在橡膠圈外,邊緣卡入槽內;

(5) 將帶變形塊的螺栓插入螺栓孔並擰緊螺母。

三丶柔性排水鑄鐵管連接

(1) A型承插橡膠圈法蘭壓蓋連接

(2) W型不銹鋼橡皮圈夾

四丶薄壁不銹鋼管

(1) 卡箍連接是一種擠壓連接。不銹鋼壓環藉助於自動快速液壓鉗工具,受外力變形,與鋼管緊密連接;橡膠密封圈套上,不銹鋼螺母(橡膠密封圈,不銹鋼螺母與管件出廠時整體組裝)擰緊與管件連接。適用於DN15和DN20。

(2) 擴展連接。薄壁不銹鋼管用專制脹形器脹成山形平台法蘭。在法蘭的一端套上橡膠密封圈,擰緊不銹鋼螺母與管件連接。適用於DN25~DN50。

(3) 橡膠密封圈。根據輸送介質的不同要求,選用硅橡膠、三元乙丙橡膠等材料作為薄壁不銹鋼管與管件之間的密封圈。

(4) 氬弧焊(對焊)連接DN(15-100)兩個管道(或管道和管件),用於環向T1G焊接。

❻ 如何測量管道絲口的大小和配套的管件

分開系統,單獨計算。
計算規則如下 :
第一章管道安裝:
一、管道安裝按壓力等級、材質、連接形式分別列項,以「10m」為計量單位計算。 二、各種管道安裝工程量,均按設計管道中心長度,以延長米計算,不扣除閥門及各種管件所佔長度;主材應按定額中的用量計算;裝置內界區主管廊和外管廊按施工圖用量加規定的損耗量計算主材用量。
第二章管件連接:
一、各種管件連接均按壓力等級、材質、焊接連接形式,不分種類,以「10個」為計算單位。
二、管件連接已綜合考慮了彎頭、三通、異徑管、管帽、管接頭等管口含量的差異,應按設計圖紙用量,執行相應項目。
第三章閥門安裝:
一、各種閥門按不同壓力、連接形式,不分種類以「個」為計量單位計算,按設計圖紙規定的壓力等級執行相應項目。
二、各種法蘭閥門安裝與配套法蘭的安裝,應分別計算工程量;螺栓與透鏡墊的安裝費已包括在定額內,其本身價值應另行計算;螺栓的規格數量,如設計未作規定時,可根據法蘭閥門的壓力和法蘭密封形式,按本冊附錄中的「法蘭螺栓重量表」計算。
三、減壓閥直徑按高壓側計算。
第四章法蘭安裝:
一、低、中、高壓管道、管件、法蘭、閥門上的各種法蘭安裝,應按不同壓力、材質、規格和種類,分別以「副」為計量單位計算。按設計圖紙規定的壓力等級執行相應項目。 二、各種法蘭安裝,項目中只包括一個墊片和一副法蘭用的螺栓,透鏡墊、螺栓本身價值應另行計算,其中螺栓按實際用量加損耗計算。

❼ 單接晶體管如何正確測量

器件測量

如圖3所示,測量用的場效應管多晶硅柵極寬度為4微米(與溝道長度對應),金屬柵極寬度也為4微米,溝道寬度為20微米。有兩種測量閾值的方法:第一種方法是將一個柵極設置為固定的高電壓偏置,然後調節另一個柵極電壓;第二種方法是調節第二柵極的電壓使得它與被測試柵極上的電壓維持在一個固定的電壓差值。由於我們測試中使用的HP4156測試儀電壓限制為100V,因此我們使用的是第一種方法。因此,如圖4所示,為了測量多晶硅柵區的電壓閾值,就將金屬柵極連接到+100V,然後在保持源極電壓為100mV的情況下,調節多晶硅柵極電壓,直到100V。閾值電壓可按照標準的方法從最陡的線與1:V曲線的投影確定。這樣做的優點是非常簡單,並且僅要求兩個場閾值都低於電源電壓。但這樣做的一個缺點是金屬場效應管起到限流的作用,只有在金屬場效應管設定的限制以內才能獲得正常的晶體管特性。交換多晶硅和金屬柵極,將多晶硅柵極連接到100V,然後調節金屬柵極電壓,直到100V。由於多晶硅柵極與輸出耦合在一起,因此可在更寬的電流范圍內獲得正常的晶體管特性。

測量結果

在Vd=0.1V和Vg2=100V,Vg1從0調節至100V時的典型晶體管參數示於圖5,其中(a)NMOS、g1=多晶硅柵極;(b)NMOS、g1=金屬柵極;(c)PMOS、g1=多晶硅柵極;(d)PMOS、g1=金屬柵極。每種情況下,g2對應的都是另外一個柵極,對於PMOS器件,極性是反的。金屬區的閾值為95V,而多晶硅的閾值為22V(N)和-20V(P)。

分析

盡管閾值電壓可相對容易地確定,但溝道轉移特性或每個晶體管的增益則必須進行更為仔細的計算才能得到。利用雙晶體管的經典MOSFET方程,結合低漏極電壓條件,並假設體效應和漏極電壓影響很小(雖然對於場效應管的體效應可能並不可忽略。),則復合漏極電流與柵極電壓的關系可表示為:

ld={ _{1} _{2} C_{OX1} C_{OX2}(V_{g1}-V_{t1})(V_{g2}-V_{t2})({W_{1}}\over{L_{1}})({W_{2}}\over{L_{2}})}\over{ _{1} C_{OX1}(V_{g1}-V_{t1})({W_{1}}\over{L_{1}})+ _{2} C_{OX2}(V_{g2}-V_{V_{t2}})({W_{2}}\over{L_{2}})} V_{d}

可以利用逐次逼近的迭代法解這一方程得到轉移特性。由於溝道寬度是一個常數(在一階意義下),可從分子和分母同時消去,而溝道長度則採用圖中最初給出的數據(L多晶硅=4微米和L金屬=8微米)。閾值如前所述得出,但經過迭代可得到更好的一組閾值。我們假設氧化層厚度也是可從工藝信息中獲得的。不同的轉移特性項允許從柵極偏置電壓中求出不同的遞降效應,

_{X}={ _{0}}\over{1+ (V_{gx}-V_{tx})}

其中,取0為針對特定技術的常數,x表示多晶硅或金屬柵極。更好的解決方案是通過使一個柵極偏置在比另一個柵極高固定電壓值的更高電壓上進行測量,然而再交換兩相柵極進行測量。但如果測量工具限制測量電壓為100V,正如我們的情況一樣,就無法做到這一點,但利用容許電壓范圍更寬的測試儀器,則可以相對容易地解出晶體管增益。對於所評估的0.35微米COMS技術,測試儀器所需要的額外電壓范圍也僅有20V左右。

❽ 怎麼檢測發射管和接收管

1. 根據內部結構識別
紅外對管的內部結構如圖(a),(b)所示。圖(a)是紅外發射管,管芯中央凹陷,類似聚光罩的形狀。圖(b)是紅外接收管,管芯中央的平台上有紅外感光電極。紅外對管的兩引腳1長1短,長引腳是正極,和普通發光管相同。
2.用三用表測量識別
可用500型或其他型號指針式三用表的1kΩ電阻擋,測量紅外對管的極間電阻,以判別紅外對管。判據一:在紅外對管的端部不受光線照射的條件下調換表筆測量,發射管的正向電阻小,反向電阻大,且黑表筆接正極(長引腳)時,電阻小的(1kΩ~20kΩ)是發射管。正反向電阻都很大的是接收管。判據二:黑表筆接負極(短引腳)時電阻大的是發射管,電阻小並且三用表指針隨著光線強弱變化時,指針擺動的是接收管。
註:1)黑表筆接正極,紅表筆接負極時測量正向電阻。
2)電阻大是指三用表指針基本不動。
3. 通電試驗方法判別
用一隻發光二極體和一隻電阻與被測的對管串聯,如圖2所示。圖中電阻起限流作用,阻值取220Ω~510Ω。LED發光二極體用來顯示被測紅外管的工作狀態。用遙控器(電視機遙控器等)對著被測管按下遙控器的任意鍵,LED亮時,被測管是紅外接收管。不亮則是紅外發射管。

❾ 兩條不在一直線的水管怎麼量中間連接管R寸

量尺寸的方法:
安裝pvc水管無論是中間用彎頭也好三通也好,量尺寸時,要減去三通彎頭的長度,再加上管子插進管件部分的尺寸。這樣就不會出錯了。

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