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簡(jiǎn)要描述:竹巖儀器 衛(wèi)生紙可分散性試驗(yàn)機(jī)是參照標(biāo)準(zhǔn)《GBT 20810-2018 衛(wèi)生紙(含衛(wèi)生紙?jiān)垼烽_發(fā)的測(cè)試儀器,應(yīng)用于檢測(cè)衛(wèi)生紙的可分散性。
品牌 | 竹巖儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
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應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,文體,印刷包裝 | 外形尺寸 | 610mm(L)×300mm(D)×580mm(H) |
電源 | 220VAC,50Hz | 重量 | 26kg |
竹巖儀器 衛(wèi)生紙可分散性試驗(yàn)機(jī)是參照標(biāo)準(zhǔn)《GBT 20810-2018 衛(wèi)生紙(含衛(wèi)生紙?jiān)垼烽_發(fā)的測(cè)試儀器,應(yīng)用于檢測(cè)衛(wèi)生紙的可分散性。
衛(wèi)生紙的可分散性影響到其可分解的快慢程度,也影響到城市污水系統(tǒng)的凈化,在水中易分散的衛(wèi)生紙產(chǎn)品更有利于城市污水的處理循環(huán),所以檢測(cè)衛(wèi)生紙的可分散性,以提高其可分散性能,是有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)的重要檢測(cè)項(xiàng)目。
竹巖儀器 衛(wèi)生紙可分散性試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用范圍適用于衛(wèi)生紙、衛(wèi)生原紙等柔軟衛(wèi)生產(chǎn)品可分散性能的檢測(cè)。廣泛應(yīng)用于衛(wèi)生紙生產(chǎn)廠家、質(zhì)檢系統(tǒng)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、大中專院校、科研院所等單位。
主要特點(diǎn)
智能化嵌入式操作系統(tǒng),專業(yè)人性化界面設(shè)計(jì),所見即所得;
自主研發(fā)的測(cè)試控制系統(tǒng),可靠性高,適應(yīng)性強(qiáng);
5英寸彩色液晶顯示屏,高清顯示效果;
測(cè)試、停止配有高品質(zhì)金屬按鍵,使用上更加方便、快捷;
高精度步進(jìn)電機(jī)控制旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),無級(jí)調(diào)速,平穩(wěn)傳動(dòng);
獨(dú)立控制放水,方便快捷,只需一鍵即可完成放水操作;
分散筒透明化設(shè)計(jì),測(cè)試結(jié)果直觀明了,清晰可見;
高品質(zhì)氣體流量控制閥,可以控制進(jìn)去流量大小,調(diào)節(jié)方便;;
標(biāo)準(zhǔn)配置微型打印機(jī),隨時(shí)打印實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);
標(biāo)準(zhǔn)RS232數(shù)據(jù)通信接口,方便數(shù)據(jù)導(dǎo)出與外部連接;
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)試轉(zhuǎn)速 | 0~800r/min; |
工作氣源壓力 | 0.2~0.6MPa; |
流量計(jì)量程 | 0.1~25L/min 可調(diào); |
試驗(yàn)速度 | 1~350 r/min,可調(diào) |
單次測(cè)試時(shí)間 | ≦9999秒 |
加液體積 | 5L; |
外形尺寸 | 610mm(L)×300mm(D)×580mm(H) |
電源 | 220VAC,50Hz |
凈重 | 26kg |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
《GBT 20810-2018 衛(wèi)生紙(含衛(wèi)生紙?jiān)垼罚?/span>
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、流量計(jì)、放水管; |
虛擬儀器的硬件系統(tǒng)一般分為計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)和測(cè)控功能硬件。計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)可以是各種類型的計(jì)算機(jī),如普通臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、工作站、嵌入式計(jì)算機(jī)等,測(cè)控功能硬件是計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)的外圍部分,它與計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)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(chǔ)。目前常見的虛擬儀器硬件平臺(tái)如表1所示,用戶針對(duì)不同應(yīng)用,可以選用不同的虛擬儀器硬件平臺(tái)。[8]
4.3虛擬儀器的軟件構(gòu)成
在虛擬儀器中,軟件是整個(gè)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(shí)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(shí)時(shí)的對(duì)數(shù)值資料進(jìn)行分析處理;同時(shí)通過圖形用戶接口技術(shù),真正做到人機(jī)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(dòng)程序和應(yīng)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(dòng)器之間,是完成對(duì)儀器的內(nèi)部的寄存器單元進(jìn)行直接存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的操作,對(duì)總線背板和器件做測(cè)試并為儀器與驅(qū)動(dòng)程序提供信息傳遞的底層軟件,是測(cè)試系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)。
儀器驅(qū)動(dòng)程序是完成對(duì)某一特定儀器實(shí)現(xiàn)控制與通信的軟件程序集,是聯(lián)系用戶應(yīng)用程序與底層硬件設(shè)備的基礎(chǔ)。每一種設(shè)備驅(qū)動(dòng)都具有一個(gè)共同的應(yīng)用程序編程接口(APl)。因此,即使是不同的操作系統(tǒng),應(yīng)用程序也是可移植的。
虛擬儀器的應(yīng)用軟件建立在儀器驅(qū)動(dòng)程序之上,直接面對(duì)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(jìn)行編寫,如Visual Basic、Visual C++和Delphi等。另一種是用圖形化編程軟件進(jìn)行開發(fā),如Labview、Lab Windows、CVI、VEE等。