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簡(jiǎn)要描述:玻璃瓶軸偏差測(cè)試儀是參照標(biāo)準(zhǔn)《GB\T8452-2008 玻璃瓶罐垂直軸偏差試驗(yàn)方法》開發(fā)的測(cè)試儀器,儀器也滿足藥包材標(biāo)準(zhǔn)《YBB00192003-2015 垂直軸偏差測(cè)定法》規(guī)定的要求,主要應(yīng)用于檢測(cè)包裝用玻璃瓶、聚酯(PET)瓶的垂直軸偏差大小。
品牌 | 竹巖儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,文體,電子,印刷包裝 |
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外形尺寸 | 450mm(L)×330mm(D)×680mm(H) | 電源 | 220VAC,50Hz |
重量 | 36kg |
玻璃瓶軸偏差測(cè)試儀是參照標(biāo)準(zhǔn)《GB\T8452-2008 玻璃瓶罐垂直軸偏差試驗(yàn)方法》開發(fā)的測(cè)試儀器,儀器也滿足藥包材標(biāo)準(zhǔn)《YBB00192003-2015 垂直軸偏差測(cè)定法》規(guī)定的要求,主要應(yīng)用于檢測(cè)包裝用玻璃瓶、聚酯(PET)瓶的垂直軸偏差大小。
應(yīng)用范圍
玻璃瓶軸偏差測(cè)試儀適用于啤酒瓶、白酒瓶、葡萄酒瓶、輸液瓶、西林瓶、安瓿瓶、飲料瓶、礦泉水瓶、香水化妝品瓶等產(chǎn)品垂直軸偏差的測(cè)量,儀器采用自動(dòng)定心專用夾具,定心精度高,操作方便快捷。該產(chǎn)品玻璃瓶類生產(chǎn)企業(yè)、玻璃瓶使用企業(yè)、藥包材生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)、國(guó)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)
技術(shù)指標(biāo)
試樣直徑范圍 | 15mm~200mm |
試樣高度范圍 | 4mm~400mm |
傳感器量程 | 0~12.5mm |
顯示精度 | 0.001mml |
試樣自動(dòng)旋轉(zhuǎn)速度 | ≤30轉(zhuǎn)/min |
測(cè)量頭升降方式 | 電動(dòng)升降 |
外形尺寸 | 450mm(L)×330mm(D)×680mm(H) |
電源 | 220VAC,50Hz |
凈重 | 36kg |
執(zhí)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
《GB/T 8452-2008玻璃瓶罐垂直軸偏差試驗(yàn)方》;
《QB 2357-1998 聚酯(PET)無(wú)氣飲料瓶》
《YBB00192003-2015 垂直軸偏差測(cè)定法》
行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、專用夾具、測(cè)量傳感器、數(shù)據(jù)線 |
選購(gòu)件 | 上位機(jī)軟件 |
測(cè)試原理
將瓶底接觸底面,瓶身夾持固定在自動(dòng)定心的金屬卡盤中間,然后使輸液瓶的瓶口與高精度測(cè)量頭接觸,將瓶身旋轉(zhuǎn)360°讀取測(cè)量頭的MAX和MIN,二者之差的1/2即為垂直軸偏差數(shù)值。BVT-10巧妙利用了三爪自定心卡盤同心度高的優(yōu)點(diǎn),可以滿足各類容器瓶身和瓶肩等重要部位的垂直軸偏差檢測(cè)。
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標(biāo) 準(zhǔn)
YBB00192003-2015,GB 8452,QB 2357,QB/T 1868;
測(cè)試技術(shù)作為獲取信息的手段之一, 是一門與計(jì)量科學(xué)和產(chǎn)品質(zhì)量緊密相關(guān)的科學(xué), 是儀器儀表和測(cè)試手段的結(jié)合, 是人們認(rèn)識(shí)和改造自然的一種*的手段。儀器設(shè)備的不斷精密和復(fù)雜化對(duì)測(cè)試系統(tǒng)提出了更高的要求, 促進(jìn)了測(cè)試系統(tǒng)的不斷發(fā)展。測(cè)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(yùn)用到了, 只能在某些實(shí)驗(yàn)室才能被看到。如指針式萬(wàn)用表、晶體管電壓表等。他們的基本結(jié)構(gòu)是電磁機(jī)械式的, 借助指針來(lái)顯示測(cè)試結(jié)果。
數(shù)字儀器現(xiàn)在還被廣泛應(yīng)用在一些簡(jiǎn)單設(shè)備的測(cè)量中, 如數(shù)字電壓表、數(shù)字頻率計(jì)等, 這類儀器將模擬信號(hào)的測(cè)量轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)測(cè)量, 并以數(shù)字方式輸出結(jié)果。
20世紀(jì)70年代以來(lái), 隨著微處理器和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展, 微處理器和計(jì)算機(jī)被越來(lái)越多的嵌入到測(cè)量?jī)x器中構(gòu)成了所謂的智能儀器。智能儀器是測(cè)試技術(shù)由人工測(cè)試邁向自動(dòng)測(cè)試的重要一步, 從此測(cè)試技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)緊密的聯(lián)系起來(lái)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(jìn)行自動(dòng)測(cè)試又具有一定的數(shù)據(jù)處理能力,可取代部分腦力勞動(dòng),同時(shí)具有快速響應(yīng)和較高準(zhǔn)確性的優(yōu)點(diǎn)。
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(shè)備復(fù)雜性的不斷提高,測(cè)試系統(tǒng)也變得越來(lái)越復(fù)雜。一方面,一個(gè)測(cè)試系統(tǒng)中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)多臺(tái)帶有微機(jī)的儀器與PC機(jī)同時(shí)使用,但又不能相互補(bǔ)充和替代,造成了資源的極大浪費(fèi)。另一方面,由這類儀器搭建的測(cè)試系統(tǒng)一般都是系統(tǒng),一旦其被測(cè)對(duì)象退役,為其服務(wù)的一大批測(cè)試系統(tǒng)也隨之報(bào)廢。