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1-5萬元型號
DV-1AT-10.2品牌
上海煜志產(chǎn)地
上海樣本
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功能特點
自動轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微維氏硬度計,在機械、光學(xué)光源上采用獨特的精密設(shè)計,使壓痕成像更清晰,測量更精確。采用10.2寸彩色液晶觸摸屏,顯示更直觀,操作更加便捷,配備數(shù)顯測量目鏡,不用查表,也不用輸入壓痕對角線,在大屏幕上能更加直觀的顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、保荷時間、測試次數(shù)、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺、日期時間,操作時只要測量壓痕按測量目鏡按鈕,即可自動計算硬度值并顯示在屏幕上。數(shù)據(jù)結(jié)果可時時刪除和保存,保存的數(shù)據(jù)可以通過表格查看,也可通過內(nèi)置打印機輸出或直接插入U盤拷貝數(shù)據(jù)??蛇x配努氏壓頭進(jìn)行努氏硬度測量,也可選配LCD視頻測量裝置和數(shù)碼CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
應(yīng)用范圍
適合于測試金屬結(jié)構(gòu),黑色金屬,有色金屬,包括微小的零件、薄板、金屬箔、優(yōu)質(zhì)電線、薄硬化層和電鍍層。它還可用于測試諸如玻璃、珠寶和陶瓷等非金屬材料。
技術(shù)參數(shù)
主機技術(shù)參數(shù) | |
技術(shù)描述 | 具體要求 |
測量模式 | 自動轉(zhuǎn)塔(物鏡—壓頭—物鏡自動切換)自動加卸載荷(自動加載—保載—卸載) |
遵照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T4340、ASTM E-384、國際標(biāo)準(zhǔn)ISO/DIS 6507-2、JIS B-7734 |
測量載荷 | 10g(0.098N)、25g(0.245N)、50g(0.49N)、100g(0.98N)、200g(1.96N)、300g(2.94N)、500g(4.9N)、1000g(9.8N) |
硬度標(biāo)尺 | HV0.01、HV0.025、HV0.05、HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、 |
保持時間 | 1~99秒間以1秒為單位任選 |
壓頭 | 符合國家標(biāo)準(zhǔn)的正四棱錐金剛石壓頭(正四棱錐夾角136°±0.5°) |
物鏡與目鏡配置 | 10X和40X物鏡,10X目鏡 |
顯示 | 大屏幕高清10.2寸智能觸摸屏幕 |
測量空間 | 可使用樣品**高度100mm **深度115mm |
儀器尺寸 | 520*300*560mm(長*寬*高) |
光源 | 采用鹵素?zé)簦ǔ上裥Ч鎸?、清晰、可調(diào)節(jié)光源強弱) |
數(shù)據(jù)保存 | 主機芯片具有高速存儲功能,可同時存儲600組數(shù)據(jù). |
數(shù)據(jù)輸出 | 配置U盤傳輸方式,可將主機測量數(shù)據(jù)方便快捷傳輸, 也可直接通過內(nèi)置打印機打印測試數(shù)據(jù) |
合格判定機能 | 輸入上下限值,并進(jìn)行合格不合格判定顯示及輸出。并可隨時刪除誤操作測試的數(shù)據(jù) |
硬度換算 | 可轉(zhuǎn)換ISO18265. ASTME140.GB/T1172通用標(biāo)尺 |
工作臺尺寸 | 100*100mm |
**移動距離 | 25*25mm |
界面系統(tǒng) | 直觀的數(shù)字顯示和微機控制,性能穩(wěn)定,操作簡捷,是集于機電一體的高新技術(shù)產(chǎn)品 |
暫無數(shù)據(jù)!
當(dāng)前,全球制造業(yè)正加速邁向高端化、智能化,有色金屬作為關(guān)鍵工業(yè)材料,其初晶溫度、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性等核心指標(biāo)正面臨更高要求——在新能源儲能與先進(jìn)冶金領(lǐng)域,熔鹽體系的電導(dǎo)率檢測精度需控制在±0.5%以內(nèi),初
挑戰(zhàn)機遇,同心筑夢碳納米管(CNT)憑借卓越的力學(xué)、電學(xué)和熱學(xué)性能,正迅速走進(jìn)國家戰(zhàn)略和各行業(yè)龍頭企業(yè)的視野。然而,高成本、低良品率和技術(shù)難題依然是產(chǎn)業(yè)化路上的瓶頸。據(jù)QYResearch數(shù)據(jù)顯示,2
2025年2月6日(正月初九),伴隨著煙花鞭炮的聲聲巨響,中杭嘉悅?cè)w員工,以嶄新的精神面貌,開啟新年新征程,迎來開工第一天,新年新氣象,萬事開門紅。我們將以金蛇的靈動與敏銳,捕捉機遇,以堅定的信念攻
熔體,是一種在高溫下的呈液態(tài)的材料,如冶金中的電解質(zhì)、光熱發(fā)電系統(tǒng)中儲熱熔鹽、液態(tài)金屬錫稼銦、鉛鉍、熔融玻璃、鋼液、熔渣等等這類材料因在高溫下,強腐蝕、有的易揮發(fā),導(dǎo)致這類材料的物理性質(zhì)難以測定,但在
在電動汽車和可再生能源蓬勃發(fā)展的今天,鋰離子電池作為核心動力源正經(jīng)歷一場材料革命。硅氧(SiOx)和硅碳(Si-C)負(fù)極材料,作為兩種新興的硅基材料,因其各自的優(yōu)勢備受關(guān)注。那么,誰將在下一代鋰電池技