Comp* Point Prime Data Sheet
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热安装套管的形状主要依据介质的温度、压力、密度和流速及所需*长度而定。ASME/ANSI PTC19.3对此作了充分规定,采用套管强度分析软件可计算出套管设计是否*合工艺要求。安装于现场的热套管需计算热套管的强度,影响护套管的强度主要有以下三点:
1. 流动引起的振动;经过护套管的液体产生*频率的旋涡,称为涡区频率,该频率流速成正比。如果这个频率和热套管的固有频率接近或一致,就会产生共振,使吸收大量的热能,从而产生很高的应力并有可能损坏热套管和套管内传感器。ASME技术标准要求:涡区频率和热套管固有频率的比率应小于0.8。
2. 流动引起的应力;流体流动随着流速和密度而变化,并在热套管施加了力,这个流动引起的压力通过计算可以得出。
3. 过程压力;热套管所能承受的*大静压可以计算得出。"
热电偶的测量原理是什么?热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。
热电偶由两根不同导线(热电*)组成,它们的一端是互相焊接的,形成热电偶的测量端(也称工作端)。将它*待测温度的介质中;而热电偶的另一端 (参比端或自由端)则与显示仪表相连。如果热电偶的测量端与参比端存在温度差,则显示仪表将指出热电偶产生的热电动势。
2.热电阻的测量原理是什么?
热电阻是利用金属导体或半导体有温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地绕在*缘材料作成的骨架上或通过激光溅射工艺在基片形成。当被测介质有温度梯度时,则所测得的温度是感温元件所在范围内介质层的平均温度。
3.如何选择热电偶和热电阻?
电子指南针传感器:低功耗的电子指南针模块的设计方案的*选择,3V供电。 | ||
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磁敏元件/磁阻传感器 | |||||
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霍尔元件 |
ATS276,277 |
A3144 |
UGN3503 |
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SS400 |
SS490 |
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检钞、验钞 |
MRS-F-11 |
MRS-F-21 |
MRS-G-06 |
MRS-H-06 |
磁场传感器 | |||||
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集成磁场 |
GMRB6 |
GMRC6 |
ZMY20 |
AD22151 |
磁簧开关(干簧管) | |||||
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日本ALEPH |
HYR1002 |
HYR1003 |
HYR1532 |
HYR1554 |
HYR1555 |
HYR2003-1 |
HYR9001-1 |
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俄罗斯MKA | MKA-XXXX | MKA-07101 | MKA-10109 | MKA-14103 | |
MKA-16101 | MKA-20101 | MKA-50201 | |||
日本OKI | ORD229 | ORD9216 | ORD228VL |
ADI产品系列 磁场传感器
Infineon产品系列
Zetex产品系列
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DATASHEET产品数据资料
Comp* Point Prime Data Sheet
Comp*Point V2xE Data Sheet
FieldForce Trax AHRS Data Sheet
Headway Sensor Engine Data Sheet
MS2100 Data Sheet
RM3000/RM 2000 Data Sheet
SpacePoint for Gaming Datasheet
SpacePoint for Mobile Devices Data Sheet
SpacePoint for TV and Set Tops Data Sheet
TargetPoint DMC 600 Data Sheet
TCM XB and * Data Sheet
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MS 2100 电子指南针传感器
HONEYWELL(霍尼韦尔)