應用領域 |
醫(yī)療衛(wèi)生,食品,文體,電子,印刷包裝 |
外形尺寸 |
600×370×260mm |
電源 |
220V 50Hz |
重量 |
68Kg |
黏附力試驗機壓敏膠粘帶持粘性試驗方法GB/T 4851-2014 主要由計時機構(gòu)、試驗板、加載板、砝碼、機架及標準壓輥等部分構(gòu)成是一種用于產(chǎn)品進行持粘性測試試驗的儀器。。
黏附力試驗機把貼有試樣的試驗板垂直吊掛在試驗架上,下端懸掛規(guī)定重量的砝碼,用一定時間后試樣粘脫的位移量,或試樣*脫離的時間來表征膠粘帶抵抗拉脫的能力。本設備采用單片機計時,LCD液晶顯示試驗時間。適用于壓敏膠粘等產(chǎn)品進行持粘性測試試驗。
產(chǎn)品特征
★微電腦控制、PVC菜單式操作界面、大液晶顯示過程曲線
★儀器試驗臺特殊材質(zhì),嚴格執(zhí)行標準要求
★傳感系統(tǒng)采用世界進口元器件,性能穩(wěn)定可靠
★配備微型打印機,快速輸出實驗結(jié)果
★專業(yè)軟件提供測試結(jié)果統(tǒng)計分析,準確直觀地將測試結(jié)果展示給用戶
★配備標準RS232接口,方便系統(tǒng)與電腦的外部連接和數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品尺寸 | 600×370×260mm |
產(chǎn)品重量 | 68Kg |
量程 | 30000mN(其他量程可選配) |
測量精度 | 0.5級 |
行程 | 0~260mm可設定 |
壓輥質(zhì)量 | 2000g±20g |
工作溫度 | 15℃~35℃ |
相對濕度 | MAX70%,無凝露 |
電源 | 220V 50Hz |
工作原理
把貼有試樣的試驗板垂直吊掛在試驗架上,下端掛規(guī)定重量的砝碼,用一定時間后試樣粘脫的位移量或試樣*脫離所需的時間來測定膠粘帶抵抗拉脫的能力。
標準配置:
主機、微型打印機、測試軟件、通信電
測試技術(shù)作為獲取信息的手段之一, 是一門與計量科學和產(chǎn)品質(zhì)量緊密相關(guān)的科學, 是儀器儀表和測試手段的結(jié)合, 是人們認識和改造自然的一種*的手段。儀器設備的不斷精密和復雜化對測試系統(tǒng)提出了更高的要求, 促進了測試系統(tǒng)的不斷發(fā)展。測量技術(shù)根據(jù)儀器的發(fā)展大致可分為五代:模擬儀器技術(shù)、數(shù)字儀器技術(shù)、智能儀器技術(shù)、虛擬儀器技術(shù)及IVI技術(shù)。
模擬儀器現(xiàn)在已經(jīng)很少被運用到了, 只能在某些實驗室才能被看到。如指針式萬用表、晶體管電壓表等。他們的基本結(jié)構(gòu)是電磁機械式的, 借助指針來顯示測試結(jié)果。
數(shù)字儀器現(xiàn)在還被廣泛應用在一些簡單設備的測量中, 如數(shù)字電壓表、數(shù)字頻率計等, 這類儀器將模擬信號的測量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號測量, 并以數(shù)字方式輸出結(jié)果。
20世紀70年代以來, 隨著微處理器和計算機技術(shù)的發(fā)展, 微處理器和計算機被越來越多的嵌入到測量儀器中構(gòu)成了所謂的智能儀器。智能儀器是測試技術(shù)由人工測試邁向自動測試的重要一步, 從此測試技術(shù)與計算機技術(shù)緊密的聯(lián)系起來了。
與模擬儀器和數(shù)字儀器相比,智能儀器內(nèi)置微處理器,既能進行自動測試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,可取代部分腦力勞動,同時具有快速響應和較高準確性的優(yōu)點。
但是它的功能模塊全部都是以硬件或固化的軟件的形式存在的,缺乏靈活性。隨著設備復雜性的不斷提高,測試系統(tǒng)也變得越來越復雜。一方面,一個測試系統(tǒng)中經(jīng)常會出現(xiàn)多臺帶有微機的儀器與PC機同時使用,但又不能相互補充和替代,造成了資源的極大浪費。另一方面,由這類儀器搭建的測試系統(tǒng)一般都是系統(tǒng),一旦其被測對象退役,為其服務的一大批測試系統(tǒng)也隨之報廢。
虛擬儀器的硬件系統(tǒng)一般分為計算機硬件平臺和測控功能硬件。計算機硬件平臺可以是各種類型的計算機,如普通臺式計算機、便攜式計算機、工作站、嵌入式計算機等,測控功能硬件是計算機硬件平臺的外圍部分,它與計算機硬件平臺構(gòu)成了虛擬儀器系統(tǒng)的硬件環(huán)境,也是虛擬儀器的硬件基礎。目前常見的虛擬儀器硬件平臺如表1所示,用戶針對不同應用,可以選用不同的虛擬儀器硬件平臺。[8]
4.3虛擬儀器的軟件構(gòu)成
在虛擬儀器中,軟件是整個儀器的關(guān)鍵核心部分。它將所有的儀器控制信息均集中在虛擬儀器的軟件模塊中,一方面實現(xiàn)了部分儀器硬件的軟件化,另一方面,通過軟件技術(shù)和數(shù)值算法,實時的對數(shù)值資料進行分析處理;同時通過圖形用戶接口技術(shù),真正做到人機交互。
虛擬儀器的軟件結(jié)構(gòu)分為3部分:輸入輸出(/O)接口軟件、儀器驅(qū)動程序和應用軟件開發(fā)環(huán)境。[4]
輸入輸出接口存在于儀器與驅(qū)動器之間,是完成對儀器的內(nèi)部的寄存器單元進行直接存儲數(shù)據(jù)的操作,對總線背板和器件做測試并為儀器與驅(qū)動程序提供信息傳遞的底層軟件,是測試系統(tǒng)軟件的基礎。
儀器驅(qū)動程序是完成對某一特定儀器實現(xiàn)控制與通信的軟件程序集,是聯(lián)系用戶應用程序與底層硬件設備的基礎。每一種設備驅(qū)動都具有一個共同的應用程序編程接口(APl)。因此,即使是不同的操作系統(tǒng),應用程序也是可移植的。
虛擬儀器的應用軟件建立在儀器驅(qū)動程序之上,直接面對操作用戶,是虛擬儀器軟件的上層。虛擬儀器軟件開發(fā)環(huán)境大致分為兩種:一種是用傳統(tǒng)編程軟件進行編寫,如Visual Basic、Visual C++和Delphi等。另一種是用圖形化編程軟件進行開發(fā),如Labview、Lab Windows、CVI、VEE等。