English flagItalian flagKorean flagChinese (Simplified) flagPortuguese flagGerman flagFrench flagSpanish flagJapanese flagArabic flagRussian flagGreek flagDutch flagBulgarian flagCzech flagCroatian flagDanish flagFinnish flagHindi flagPolish flagRomanian flagSwedish flagNorwegian flag
By N2H

Vývoj a princip analytických vah

Pokud jste zde nový, možná budete chtít přihlásit do mé RSS feed . Díky za návštěvu!

Analytické laboratorní váhu existuje od roku 1945, a to se neustále vyvíjí během tohoto období. Přední výrobce zařízení vyvinuté neustálé inovace, a zlepšit jeho výkonnost. Cílem je zvýšit přesnost a přesnost analytické laboratorní váhu , a tak, aby byl spolehlivý pro výzkumné pracovníky.

Nejdříve analytické váhy, vyrobené v roce 1945 měl jediný pan. V roce 1971, první významný pokrok došlo, když se nanogram bilanci z přesnost vážení dosažitelné. Tato rovnováha byla skutečně použita, aby se posoudil skály, které astronaut Neil Armstrong přivezl z Měsíce. Pak Mettler produkoval jeho PT1200 měřítku v roce 1974, který byl jako první plně elektronické přesné váhy. Bilance Mettler měl kapacitu 1200 gramů a citlivost až 0,01 gramů. Pak další rozvoj pokračuje. Nejnovější analytické váhy mají dotykové klávesnice pro automatické motorizované vyrovnání, a jsou s horním plněním s ochranou motoru a návrh řešení 61 milionu číslic.

Téměř všechny analytické váhy jsou dnes elektronické, kde předchozí modely stejné rameno zůstatky zastaralé. Tyto váhy mohou být buď jednoduché nebo dvojité pánve. Elektronická jeden pan bilance nefungují na tradičním principu vyrovnávání látky, které mají být zváženo proti standardní soubor mas. Hmota je vypočítán pomocí silového po elektromagnetická síla princip kompenzace.

To je, jak to funguje. Jakmile je vzorek je umístěn na analytických vahách pan (obvykle na váhy kontejneru), je snímač zatížení vysídlených ze své původní polohy a vertikálně dolů síla, kterou vytlačuje "váha" cívky, což způsobuje zatížení buňky produkovat proudu a vrátí Kompenzační obvod. Tento proud je převeden na napětí a používá elektronické obvody a vhodný software pro dosažení správné kalibraci a zobrazení naměřené hmotnosti.

Na druhou stranu, dva pan analytické váhy pomocí multi-hmotnost nosiče aktivované volby a přesný řetězec. V souladu s interním závažím na nosiči, přesnost řetěz je obdobou s tradičními váhy. Rozdíl je v tom, že pracovníci nemusí otevřít skleněný plášť přidat závaží, pokud jsou menší než 100 g. Jakmile se čtení dosahuje až do 100 mg v požadované hmotnosti, prostě vytočí v přírůstkové požadované hmotnosti. Takže to nemusí nutně otevřít rovnováhu případ zastavení světla. Také není nutné přidat standardní závaží, poté uvolněte světla a pozorovat jeho švih před uzavřením případu. Pro opakované operace, může vést k výrazným úsporám času.

Princip využití dalších přímé čtení zůstatků analytických je známé jako trvalé zatížení rovnováhu. Má paprsek, hmotnost a pan prstenu na jednom konci, kde jsou umístěny objekty, které mají být zváženy. Bilance hmotnosti nákladu, je na druhém konci. Pokud je látka kladen na pánvi, to rozbije bilanci to znamená, že narušuje rovnováhu. Proto, aby se obnovil rovnováhu rovnováze, je nutné odstranit ekvivalentní množství závaží. Microscale v rovnováze pak čte projekce a zajišťuje správnou hodnotu. Za účelem snížení vibrací a zvýšení účinnosti rovnováhy, je provozní páky obvykle se nachází v přední na základě bilance. To také umožňuje uživatelům pohodlně pracovat na bilanci déle.

Tento článek byl napsán Firoze Hirjikaka, bývalý civilní / stavební inženýr s absolvent titul z londýnské University. On zkoumá jeho vášeň pro vědecké a technické vybavení Tovatech předním americkým dodavatelem analytických vah. Pro více informací o tomto článku naleznete na webu Tovatech z některého z výše uvedených odkazů.

Sdílet a využívat:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Propeller

Dovolená jeden Namítat