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2023 - 04 - 23
雷达液位计是一种应用广泛的液位测量仪器,它采用微波信号来测量液位高度,具有高精度、稳定性好的特点。在液位计的使用过程中,连接方式的选择对于液位测量的精度和安全性具有重要的影响。本文将科普雷达液位计的连接方式,详细介绍每种连接方式的特点和适用范围,并与雷达液位计进行深度结合。第一种法兰连接,法兰连接是一种常见的雷达液位计连接方式,适用于各种规格的容器或管道。法兰连接需要将液位计的法兰与容器或管道的法兰连接,通过螺栓将其固定在一起。法兰连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应各种介质的测量。在使用法兰连接时,需要注意选择合适的法兰规格和材质,确保法兰的密封性和承载能力。第二种螺纹连接,螺纹连接是一种常见的液位计连接方式,适用于小型容器或管道。螺纹连接需要将液位计的螺纹与容器或管道的螺纹连接,通过螺纹拧紧将其固定在一起。螺纹连接具有安装方便、密封性好等特点,可以适应小型容器或管道的测量。在使用螺纹连接时,需要注意选择合适的螺纹规格和材质,确保螺纹的密封性和承载能力。第三种卡箍连接,卡箍是一种环形的夹紧装置,可以将液位计固定在管道或容器的外壁上。卡箍通常由两个半圆形部件组成,中间通过螺栓或快速装置连接。在安装时,将卡箍套在管道或容器上,将两个半圆形部件拼合在一起,然后将液位计放入卡箍中夹紧,通过调整卡箍的紧度来固定液位计。卡箍连接具有安装方便、拆卸方便等特点,适用于小型管道或容器的液位测...
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2025 - 11 - 18
仪器仪表行业:政策驱动与技术革新共绘高质量发展蓝图来源:仪商网在智能制造与数字化转型的浪潮中,仪器仪表行业作为工业体系的 “神经中枢”,正迎来前所未有的发展机遇。近期,一系列政策发布与技术突破为行业注入新动能,推动其向高端化、智能化方向加速迈进。一、政策加码:计量标准化与产业升级双轮驱动国家标准化管理委员会近期发布的30项拟立项国家标准中,《危险化学品现场检测 拉曼光谱法》《光电测量 激光三维扫描仪性能检测方法》等与仪器仪表密切相关的项目引发关注。这些标准的制定将进一步规范检测技术应用,提升行业整体技术水平。与此同时,市场监管总局印发的《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》明确提出,到 2025 年要实现部分国产仪器仪表计量性能接近国际先进水平,攻克一批 “卡脖子” 关键技术。为落实这一目标,总局同步启动首批国产仪器仪表计量测试评价工作,聚焦质谱仪、高精度坐标测量机等 9 类高端设备,重点评估其核心性能与可靠性。通过 “揭榜挂帅” 等机制,鼓励企业突破芯片、传感器等核心零部件技术壁垒,推动关键装备国产化替代。二、AI 赋能:产业集聚区打造创新生态全国首个 “AI + 仪器仪表产业集聚区” 在上海徐汇区的启动,标志着行业智能化转型进入快车道。该集聚区依托漕河泾开发区的产业基础,联合上海仪电、商汤科技等龙头企业,计划到 2027 年实现仪器仪表产业链规模翻番。通过引入人工智能...
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2019 - 08 - 02
1、安装指导安装在罐体直径的1/4处或1/6处。避免安装在罐体中央。2、安装接管示意图3、典型错误安装       锥形罐不能安装在入料口的上方。       同时注意:室外安装时应采取遮阳、防雨措施。                            ①正确            ②错误Ø 仪表不能安装在拱形或圆形罐顶中间。除了会产生间接回波还会受到多次回波的影响。多次回波可能比真正回波的信号阈值还大,因为通过顶部可集中多个回波。所以不能安装在中心位置。                    ①正确          ②错误Ø 当罐中有障碍物影响测量时,要加装反射板才能正常测量。     ...
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智能制造环境下的设备全生命周期管理

发布日期: 2021-12-23
浏览人气: 622

  智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。


  为应对第四次工业革命,我国将推进信息化与工业化深度融合作为“中国制造2025”九项战略任务之一。提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向,着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。

智能制造环境下的设备全生命周期管理

  智能制造就其本质而言可以分为软件和硬件两个方面:软件是一种面向个性化定制生产模型式的资源协调系统,实现供应链整体优化与协调;而硬件是“智慧工厂”,即实现人、机、料之间数字化通信基础上,以统一的数字化模型来优化和指挥各个生产单元的先进加工系统。智能制造实现的关键是上述两个层面建设完成的基础,即如何实现软件、硬件的深度融合。


  智能制造的硬件部分,最为基础的是高度自动化和具有自主通信能力的生产加工设备。而智慧工厂的优化模型所给出的管理策略,基础部分就是如何实现这些智能装备和生产单元的高可用性。只有这样才能实现智能制造要求的客户定制生产任务不因产能瓶颈、非计划停机、设备加工性能不足等因素而无法执行。


  智能制造环境下的设备管理变化突出表现在三方面,一是大量复杂智能化设备的应用,必然引发设备运维管理在方法、工具、理念和团队方面的变革;二智能化设备的应用,工厂呈现出少人化、无人化的趋势,装备的自主运行和高可靠性成为基本的要求。三是构建设备全生命周期管理平台是解决智能制造环境下设备管理问题,实现设备效能利用最优化的重要举措。


  智能制造环境下,企业引进的复杂智能化设备在结构、性能以及相应的故障类型等方面都较传统的机械设备发生了较大的变化,且该设备一般处于生产流程的关键环节,其故障或停机对整个生产系统影响更大。如果企业仍然更多采用“计划预修”或“事后维修”,导致设备管理处于“配角”地位,设备管理工作更像是救火,虽然忙于奔命,但普遍存在设备可用度不高、综合效率偏低等亟待解决的问题。

智能制造环境下的设备全生命周期管理

  同样,智能制造环境下,企业在减少劳动力成本的同时,加大了设备资产的比重。智能设备将朝着信号和信息的自动捕获、并在信息反馈基础上按设定的控制机制自主运行的方向发展。在这样的制造环境下,对智能设备运行的有效控制,将不再依赖“人”这一传统的设备操作者,即智能设备的智慧运行和自主加工能力,将改变人与智能设备之间的关系。


  但无论设备如何智能,如何自动化,也避不开设备的老化和磨损,而设备停机和故障会引发整个生产系统的瘫痪,因而这些设备健康相关征兆的获取、先进维修策略的应用就显得更加重要。不同于机械设备的浴盆曲线,智能设备的电气故障(约占整个故障数70%)特征呈现偶发、快速老化的特征。


  在智能制造环境下,设备全生命周期管理的理念是设备管理系统的核心管理思想。相较于传统侧重设备维修管理的狭义设备管理,设备全生命周期管理是指以生产经营为目标,通过一系列的技术、经济、组织措施,对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、维修、改造、更新直至报废的全过程进行有效管理,以获得设备生命周期费用最经济、设备综合产能最高的理想目标。


  在设备全生命周期管理过程中,随着设备使用和运维、修理业务的发生,设备资产在设备台账的基础上完善和记录一系列的履历信息(如技术参数、维修历史、技术资料、图纸参数、设备构成、重大缺陷记录,换件记录、故障与事故履历、标准规范,设备调拨封存记录,技术改造、大项修记录、备件组成、设备分解关系等等),这些信息都可以作为设备全生命周期的分析依据,最终可以在设备报废之后,对设备的整体使用经济性、可靠性及其管理成本做出科学的分析,并辅助设备采购决策,决定是否换更加先进的设备。


  应用原设备的历史数据进行更加科学的可靠性管理及维修策略,使其可靠性及维修经济更加优化,从而使设备全生命周期管理形成优化改善的管理闭环。

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