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計量設備校準的三大誤區及應對策略 計量設備的校準是確保測量結果準確性的關鍵環節,但在實際操作中,許多企業或技術人員容易陷入誤區,導致校準效果不佳,甚至影響后續生產或檢測的可靠性。以下是常見的校準誤區及解決方法。 誤區一:校準周期一刀切 許多單位習慣對所有計量設備采用相同的校準周期,比如統一設定為一年一次。這種做法看似方便,實則忽略了設備的使用頻率、環境條件及自身穩定性。高頻使用的設備可能因磨損導致
金屬材料在外力作用時表現出來的性能,包括強度、塑性、硬度、疲勞強度、斷裂韌性等;材料在外力作用下將發生形狀和尺寸變化,稱為變形;外力去除后能夠恢復的(可逆)變形稱為彈性變形;外力去除后不能恢復的(不可逆)變形稱為塑性變形。分析材料在外力作用下抵抗塑性變形和斷裂的能力。機械性能測試是對材料在力學作用下的性能表現進行評估的一種方法。?機械性能測試的原因:商用的純金屬通常都太軟弱,機械性能不好
逆向工程又稱逆向技術,是對產品進行逆向分析及研究,從而演繹并得出該產品的處理流程、組織結構、功能特性及技術規格等要素,以制作出功能相近,但又完全不一樣的產品。是沒有設計圖紙或圖紙不完整以及無CAD模型的情況下,以現有的零件模型,利用各種測量方式、數字化技術及圖像處理技術重構零件原型表面及內部實體CAD模型,主要應用在快速成型、計算機輔助制造、虛擬測量以及對零件原型進行設計和制造等方面。主要目的為了
氧氮氫ONH測試主要用于測定黑色金屬、有色金屬、超導材料、半導體材料、稀土材料、陶瓷材料等中氧、氮、氫元素的含量。當金屬材料中氧、氮、氫元素較高時會削弱其熱或冷加工性能、延展性、韌性、疲勞強度、機械加工性能、材料功能等等,造成多孔性脆化、氫脆等問題。因此企業在材料研發、應用過程中高度關注金屬材料中氧、氮、氫元素含量,是材料研究、質量控制不可或缺的分析工具。氧氮氫(ONH)測試原理氧的測定:&nbs
公司名: 優爾鴻信檢測技術(深圳)有限公司
聯系人: 楊經理
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