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氦泄漏测试系统



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充放电设备



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纤维配向评估设备



检查装置

纤维配向评估设备

概 观

概观
  • 它是一种定向识别装置,可以显示内部结构,如CFRP。
  • 它还可以应用于非破坏性和复杂形状的产品,从而实现快速测量。

产品功能

产品功能
  • 定量化纤维取向和热扩散率。
  • 无损,快速测量。
  • 面内热扩散技术应用角度分布测量方法。
  • 由于热传递的速度(热扩散率)根据纤维含量和取向而不同,

    我们通过测量所有方向上的热扩散率分布来阐明纤维的取向分布。

公司名称

  • BETHEL

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PIV 可视化图像流速测量系统


PIV粒子画像流速計

PIV概述与原理(粒子图像测速)

PIV(粒子图像测速仪)是

PIV样本图像

PIV(粒子图像测量)是一种用于测量由激光片定义的平面内的速度分布的成像技术。它广泛用于各种流体动力学研究。
PIV是应用可以主要二维地显示速度矢量的可视化方法的测量技术。

片状激光在很短的时间内连续照射到一定空间内的颗粒两次,并且通过高灵敏度相机在与激光相同的时间拍摄片材内的范围,由此连续我们将获得两个粒子组图像。
通过PIV专有算法(互相关)分析该图像的同一区域(询问窗口)中的粒子,可以获得表示速度矢量的二维数据。
PIV还可以通过使用立体拍摄以及二维数据(2D3C)来获取二维三分量(2D3C)数据。

我们的PIV系统的特点

Seika Digital Image PIV的特征
  • 通过使用Saika Digital Image 开发的Koncerto II专用PIV控制和分析软件,我们可以完成从相同软件的测量到分析。
  • PIV分析算法采用德国航空航天局(DLR)开发的最先进的变形关联,可实现高精度PIV分析。
  • 可以根据测量对象选择各种激光器和照相机(高分辨率照相机,高速照相机),并且可以通过Koncerto II进行控制。
  • 可以对各种应用进行PIV测量,例如大规模PIV,时间序列PIV,微PIV,毫米级PIV。

PIV变异

2D-PIV和立体3D-PIV数据格式

兩個PIV結果都是相同的流程; 從100 mm x 100 mm方形噴嘴自由噴射。 2D-PIV數據上的虛線對應於立體3D-PIV的測量平面。

2D2C (2 Dimensions 2 Components)

2D2C (2 Dimensions 2 Components)

  2D3C (2 Dimensions 3 Components)

2D3C (2 Dimensions 3 Components)

软件“Koncerto”

koncerto

Koncerto系列是一个集成的PIV软件,结合了高级系统控制性能和先进的分析功能。它支持各种测量摄像机,激光器和外围设备,它被设计为PIV和PLIF等激光测量和成像测量平台。
我们支持各种测量相机,激光器和外围设备,它被设计为激光测量和成像测量的平台,如PIV和PLIF。
算法包括德国航空航天局(DLR)开发的最先进的变形相关性以及能够精确分析周期性的时间序列PIV,并且还具有时间插值函数PIV算法,SAT-PTV消除了影响 没有使用微型PIV进行时间平均的布朗运动,并且还可以进行时间序列分析。

特征
  • 它是一种可以支持各种成像测量的结构,包括PIV分析和PLIF分析
  • 可以控制各种类型的相机,包括高灵敏度相机和高速相机。
  • 结合双相关和相位滤波器等的复杂处理。通过中心差分方法对所有图像变形矩阵执行。它是一种高性能算法,能够进行高速处理。
  • 时间序列PIV配备FD4相关性
  • 配备微型PIV的SAT-PTV算法
  • 配备PIV图像相位滤镜
  • 在Koncerto II中,由LAN连接的多台PC的分布式处理功能作为选项准备。
  • 自动分析功能(分割功能)
  • 自动校正功能(选项)这是一项保证高精度的功能,需要非常小的测量,例如超高速流量和高速流量的分钟刻度。

PIV原理

PIV的光学设置

PIV是所谓的飞行时间(TOF)测量技术之一。PIV的基本原理是使用激光光板照射流场,该流场接种有小颗粒以显示待测量的流动。双脉冲YAG激光器和双快门相机同步记录两个粒子图像,时间间隔非常短,通常小于100 us。

框架跨骑(连续拍摄)

框架跨越

PIV需要两个粒子图像,时间间隔非常短,通常小于100微秒。 帧跨越技术能够记录两个图像,时间间隔低至100纳秒。 双脉冲激光和双快门相机由定时控制器同步。 由于双脉冲激光器具有两个可以独立操作的激光头,实际限制是双快门相机两帧之间的死区时间长度。

位移和速度评估

位移和速度评估

成功记录图像后,下一步是PIV分析。 图像被分成小的搜索区域,通常为32×32像素。 这些小搜索区域称为询问窗口。 对两个图像的这些询问窗口应用互相关以获得每个询问窗口的相关平面。 两个图像中的询问窗口的位置是相同的(在标准FFT互相关中,询问窗口在高级算法中被移位)。 然后应用峰值检测和位移评估以获得每个询问窗口中的主要位移。 由于流中像素的大小和两个图像之间的时间间隔是已知的,因此可以计算速度。 流中像素的大小由简单的速度校准确定。

分析算法

分析算法

PIV分析算法采用德国航空航天局(DLR)开发的最先进的变形关联,可实现高精度PIV分析。
另外,作为后处理,它对应于东京工业大学Miyauchi·Shop Bridge实验室开发的时间序列PIV专用算法(FD 4),POD分析,涡度显示等。

有关算法的更多信息

应用

应用
  • 各种风洞 / 坦克实验
  • 发动机,燃烧室
  • 风扇,涡轮机,旋转机器
  • 燃料电池堆
  • 洁净室,室内流动
  • 喷涂,喷涂
  • 运动液
  • 血流量
  • 微型TAS

PIV系统组件

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DIC 数字图相关方法



数字图像相关

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DIC(数字图像相关)通过分析样品变形前后的图像来分析变形程度。不仅可以检测变形量,还可以检测变形方向。通过使用该系统,可以以非接触和非破坏性方式量化物体的变形和变形。通过使用高速摄像机,还可以分析高速现象和振动。

特征

特征
  • 测量坐标,位移,速度,应变,形状和变形
  • 矢量图/轮廓图
  • 支持的图像格式:TIFF等
  • 易于使用和直观的界面
  • 离线分析,在线分析(可选)3D分析(可选)
  • 进程树结构
  • 各种后处理功能(FFT分析,POD分析等)
  • 支持各种高速摄像机和高分辨率摄像机
  • 提供日语和英语

应用

  • 张力,压缩,扭转,振动测试
  • 热膨胀/热变形
  • 破坏·冲击·跌落测试
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系统配置

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MVDP 保湿蒸汽扩散渗透仪



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燃料電池材料評価

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PEFC、SOFCにおけるセル内部材の通気度、細孔径分布、ガス拡散性、疎水性などを、様々な角度から評価可能な装置一式を取り扱っております。

評価例1

評価例1

細孔径分布測定装置 パームポロメーターによるMEA各部材評価例

  • 貫通細孔径分布測定
  • 撥水性能、透水性能評価
  • ガスの透過性能評価
  • 水の透過性能評価
  • プレス加圧下での上記評価

評価例2

評価例2

MVDP(水蒸気/ガス 透過・拡散評価装置)によるMEA各部材評価

  • 水蒸気、ガス(O2、N2、H2)透過性測定
  • 水蒸気、ガス(O2、N2、H2)の等圧拡散性測定
  • In-Plane(面内方向)での上記測定
  • 任意のプレス加圧下での上記測定
  • 任意の温度での上記測定

評価例3

評価例3

非水銀ポロシメーターによるMEA部材評価

  • 溶媒排出型ポロシメーターによる貫通細孔容積、貫通空隙率評価
  • 純水圧入ポロシメーターによる疎水孔割合評価

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  • 目的是軽量化铝铸造设备。
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  • 中心偏转方式可减少偏转并增加刚度。
  • 通过在整个模具表面上均匀分布模具夹紧力,减少了铸造毛刺,它对低压铸造有效。

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概 观 

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  • 用于汽车罩的压制成型设备,屋顶等车身面板材料。

产品功能

产品功能
  • ·Hot Stamp Press的领导公司。
  • ·可以对中心支柱等大型部件进行压制成型。
  • ·可以使用加热炉等外围设备的系统方案。

生产样本

生产样本(1)

生产样本(1)

                                     

生产样本(2)

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公司名称

  • 川崎油厂株式会社

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    • 用于汽车罩的压制成型设备,屋顶等车身面板材料。

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  • 易于4点独立控制和模具设置容易转换。

公司名称

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  • 车身,车辆控制器,驱动电机等的热扩散板连接,下一代焊接技术。

产品功能

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  • 最小的变形关节。
  • 可以连接不同的材料。
  • ·通过样品原型确认(*日本工厂的样品试作)可以确认产品符合性

生产样本

生产样本(1)

生产样本(1)

・三维曲线粘合范例

                                     

生产样本(2)

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・三维曲线粘合范例                          

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公司名称

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  • 为了汽车内部和外部部件的重量减轻,采用增加塑料的挤出机。

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  • 可以制造从小到大的设备
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  • 机器可靠性高

射出成型机

概 观

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  • 为了汽车内部和外部部件的重量减轻,采用增加塑料的注塑机。

产品功能

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  • 可以制造从小到大
  • 采用特殊机构锁模装置和多种大出力伺服电机
  • 生产性,节能和稳定性显着提高
  • 增加模具尺寸 – 模塑产品减薄,支持高循环的最先进设备

公司名称

  • 株式会社日本製鋼所
  • 日制钢机商贸上海有限公司

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公司名称

  • 川崎油厂株式会社

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  • 用于仪表内部和仪表板内部等电铸金属模具和真空成型设备。

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公司名称

  • KTX株式会社

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  • 座垫,头枕,仪表板,隔热板等泡沫树脂注射装置,如用于汽车内饰材料的聚氨酯。

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  • 可进行高压混合:最大20 MPa
  • 易于清洁混合头内部
  • 可以进行高周期对应
  • 雷克萨斯RCF的发动机罩·车顶等

公司名称

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  • Polymer Engineering株式会社

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  • 是为了树脂硬涂层
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  • 表面的清洁/改質
  • 各种紫外线的系统

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  • 基于多年经验的光学模拟,各种UV系统提案是可能。
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  • EyeGraphics株式会社

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产品功能

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Twist捏合磁盘                             捏合磁盘

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  • NIC(Nikko Intensive Mixing Cylinder):特殊捏合缸
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  • 株式会社日本製鋼所
  • 日制钢机商贸上海有限公司

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  • 最大15kg的热塑性碳纤维复合材料
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  • 它是一种高速树脂模压机
  • 它还支持热固性树脂成型(碳纤维,玻璃纤维)

产品功能

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  • 考虑热效应的框架/导向结构。
  • 加速器和高响应伺服阀控制实现高速,高精度·节能。
  • 配备适用于高速冲压成型的高速加压回路。
  • 采用4点高精度调平装置,可实现高精度的成型部件。
  • 可以提供外围设备的系统方案。

公司名称

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  • 川崎油厂株式会社

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概 观 

  • 在该系统中,仅通过准备被测电机,电机评估所需的功能一切都可以提供。
  • 使用专用GUI软件设置测量项目和测量条件可以轻松评估电机。

产品功能

  • 可提供多台变频器。
  • 可以测量电机参数。
  • 可以根据电机自动调节控制增益。
  • 可以自动测量电机特性。(NT特性,NI特性,效率MAP,ld / lq,Ld / Lq等)
  • 可能损失分离(铜损,铁损,机械损耗)

软件GUI

测量软件操作简单,测量情况明显。

公司名称

  • Myway Plus株式会社

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电动机线圈成形装置



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电动机线圈成形装置是一种塑料加工机器,由送料器送料器,压碎材料的冲压机,冲孔机和复杂弯曲的成型机组成。

・成形=通过周向布置的待定滑动和后滑动来执行理想的弯曲。
・冲压机=冲压和精细弯曲成坯,作为成形过程的预处理。
・进给装置=通过夹持器方法进行0.01mm的高精度进给。
・矫直机=校正材料的缠绕习性(对应板材,线材)

概 观 

电动机线圈成形装置
  • 这是用于驱动电动机的线圈的成形(成形装置)。
  • 这一台可以进行各种成型。

产品功能

  • 由于从圆周方向弯曲加工,所以弯曲精度稳定。
  • 是具有高性价比的NC规格机器。
  • 与冲压加工相比,材料产量得到改善。
  • 您可以使用这一台处理板材和线材。

加工样品

 

 

应用配置

 

  • SF系列 功能和成本追求的数控成型机
  • IF系列 方便优先的高智力数控成型机
  • RF系列

公司名称

  • TS Precision株式会社

标准型号规格表

SF系列

项目 SF-150-25A/B/C SF-250-35A/B/C
材料 最大带材尺寸

(mm)

40W×1.6t 70W×1.6t
最大软钢线材尺寸
(mm)
φ6 φ8
送料装置 最大送料长度
(mm)
150 250
送料力
(kN)
0.3 0.3
送料速度
(150mm行程時)
(m/s)
0.85 0.85
上下调整范
(mm)
±35 ±35
送料精度
(mm)
0.01 0.01
冲压装置 驱动方式 1点曲轴
(上部驱动)
1点曲轴
(上部驱动)
加压能力
(kN)
250 350
能力发生位置 下死点前 0.7 下死点前 0.94
冲头行程
(标准)
(mm)
15 18
闭合高度
(mm)
230 335.5
冲头调节范围
(mm)
20 31
垫板上下调节范围
(mm)
固定 固定
垫板尺寸
(mm)
420×267 590×320
过载检测 弹簧式 弹簧式
成型装置 滑块安装数量
(标准/最大)
7/11 7/11
滑块安装 PCD
(mm)
600 1000
后凸轮安装数
(标准/最大)
1/2 1/2
机器下部 - 成型中心距离 1200 1200
圆盘外经尺寸 236 (可设计为与
RF相同尺寸)
460 (可设计为与
RF相同尺寸)
折弯滑座 加压力(kN) A.标准规格:12
(任意位置)
A.标准规格:14
(任意位置)
B.选购规格:30
(下死点附近)
B.选购规格:40
(下死点附近)
C.选购规格:30
(任意位置)
C.选购位置:40
(任意位置)
行程
(mm)
A.40
B.40
C.13
A.70
B.70
C.25
能力发生位置 A.行程
B.前进端附近
C.行程
A.行程
B.前進端附近
C.行程
后凸轮装置 加圧力(kN) A.标准规格:12
(任意位置)
A.标准规格:14
(任意位置)
B.选购规格:30
(下死点附近)
B.选购规格:40
(下死附近)
C.选购规格:30
(任意位置)
C.选购规格:40
(任意位置)
行程
(mm)
A.40
B.40
C.13
A.70
B.70
C.25
能力发生位置 A.行程
B.前进端附近
C.行程
A.行程
B.前進端附近
C.行程
本体 生产速度
(min-1)
〜260 根据工件及摸具规格 〜170 根据工件及摸具规格
电机(kW) 〜11 〜15
伺服 伺服
电源
(V)
200 200
电源容量
(kVA)
14 19
空压源
(MPa)
0.4〜0.6 0.4〜0.6
机器尺寸
(mm)
2070L × 1390W × 2210H 3250L × 1520W × 2560H
标配重量(全套)
(kg)
3200 6300

IF系列

项目 IF-20 IF-60 IF-80
材料 最大带材尺寸
(mm)
50W×1.6t 60W×1.6t  80W×1.6t
最大线材尺寸
(mm)
φ3 φ6  φ8
送料单元 最大送料长度
(mm)
150 150  250
送料力度
(kN)
0.5 0.5 0.7
送料速度
(m/s)
0.65 0.65  0.55
上下调整范围
(mm)
±35 ±35  ±35
送料精度
(mm)
0.01 0.01 0.01 
冲压单元 冲压压力
(kN)
80 250 350 
冲头行程
(mm)
30 35 49 
冲模高度
(mm)
155 230 335.5 
冲头调节范围
(mm)
20 20  31
垫板上下调节范围
(mm)
55 固定  固定
垫板面积
(mm)
240×115 420×267  590×320
滑块速度
(m/s)
0.09 0.1 0.09 
折弯滑块 弯曲压力
(kN)
10(20) 30 40(80) 
弯曲行程(标准)
(mm)
35(35) 40 70(60) 
安装数量(标准/最大) 7/9 7/11 7/11 
滑块速度(标准)
(m/s)
0.43(0.30) 0.33  0.3(0.21)
后凸轮单元 弯曲压力
(kN)
20 30  40
弯曲行程(标准)
(mm)
50 60  80
安装数量(标准/最大) 1/2 1/2  1/2
滑块速度(标准)
(m/s)
0.43 0.33 0.3 
本体 电源
(V)
200 200 200 
电源容量
(kVA)
約13 約28 約36 
压缩空气
(MPa)
0.5 0.5 0.5 
机械尺寸
(mm)
1970L × 1170W × 1980H 2100L × 1150W × 2000H 2910L × 1520W × 2260H
重量
(kg)
2200 3600 7000
涂装颜色 颜色表 N7 颜色表 N7  颜色表 N7

RF系列

 项目   RF-20 RF-60  RF-80  RF-150 
 材料  最大带材尺寸
(mm)
50W×1.5t  60W×1.6t   80W×1.6t  100W×2.5t
最大线材尺寸
(mm)
 φ3  φ6  φ8  φ10
 送料单元  最大送料长度
(mm)
150   220  360 500 
送料力度
(kN) 
 0.5  0.5 0.7  0.7 
上下调节范围
(mm) 
±35  ±35  ±35  ±70 
送料精度
(mm) 
0.01   0.01 0.01  0.01 
冲压单元  冲压压力
(kN) 
80   250  350 600 
冲头行程
(mm) 
 10  15  18  30
 冲模高度
(mm)
155   230  335.5 355 
 冲头调节范围
(mm)
 20 20   31 31 
 垫板上下调节范围
(mm)
55  固定   固定 固定 
 垫板面积
(mm)
 240×115 420×267   590×320 800×450 
 折弯滑块  弯曲压力
(kN)
 11(20)  30 40(80)   50(100)
最大弯曲行程
(mm) 
 45 50  70(60)   110(90)
 最大安装数量 11  11  11 
后凸轮单元  弯曲压力
(kN) 
 20  30 40  50 
 弯曲行程(标准)
(mm)
 50  60 80   125
 安装数量  3
本体 电源
(V)
200 200 200 200
电源容量
(kVA)
約7 約14 約14 約22
电动机
(KW)
3.7/4P 7.5/4P 7.5/4P 11/4P
压缩空气
(MPa)
0.5 0.5 0.5 0.5
机械尺寸
(mm)
1510L × 910W × 1780H 2000L × 875W × 1950H 2655L × 1100W × 2155H 3345L × 1520W × 2350H
重量
(kg)
1400 2700 5000 11000
涂装颜色 颜色表 N7 颜色表 N7 颜色表 N7 颜色表 N7
速度(min-1) 35〜350 45〜260 35〜170 15〜100

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概 观

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  • 主要汽车制造商的采用実績丰富。

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  • 它是EV驱动电机的温度传感器。

产品功能

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  • ·采用高性能材料,高精度,高可靠性的传感器。
  • ·汽车制造商的采用実績丰富。
  • ·从家到太空的产品
     丰富的交货记录
     高性能材料的高精度测量

应用

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应用

公司名称

  • 株式会社大泉製作所
  • 東莞大泉傳感器有限公司

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概 观

特征
  • 汽车制造过程自动化
  • 完整的交钥匙 Full Turn Key
    (车体,汽车车身生产线,工程工作,规格审查,设计/制造,启动,品質检查报告)
  • 虚拟工厂 Virtual Factory
    (机器行动模拟、数字自动设计验证系统)
  • 自动化生产(FA)
  • 输送系统的开发,设计和生产

产品功能

特征
  • 从全自动生产线到手工生产线,在全球范围内取得了丰硕成果。
  • 可以对应难以焊接的铝制车身,铝制框架。
  • 提供更有效的生产率,可靠性高的生产线的构筑。

公司名称

  • 北斗株式会社
  • 北斗天津(天津)夾具装備有限公司

评估气体和水蒸气的扩散性能 : MVDP



燃料电池相关产品

评估燃料电池材料

评估燃料电池材料

我们处理一套完整的设备,可以从各个角度评估PEFC和SOFC中电池构件的透气性,孔径分布,气体扩散性,疏水性等。

评价实施例1

评价实施例1

孔径分布测量装置 palm porometer计测定MEA的各成员的例子

  • 通孔尺寸分布的测量
  • 防水性能,透水性评价
  • 评估气体的渗透性能
  • 评价水的渗透性能
  • 在压力下评估蒸汽

评估示例2

评估示例2

通过水蒸气/气体传输/扩散评估装置(MVDP)评估MEA的每个成员

  • 测量水蒸气,气体(O 2,N 2,H 2)的渗透性
  • 测量水蒸气,气体(O 2,N 2,H 2)的等静压扩散系数
  • 面内(面内方向)的蒸汽测量
  • 在任意压力加压下测量蒸汽
  • 在任何温度下测量蒸汽

评估示例3

评估示例3

用非水银孔率计评价MEA成员

  • 通过溶剂放电型孔隙率计的通孔体积, 评估通孔率
  • 用纯水压配孔率计评价疏水孔比

視頻(用中文配音)

相关产品介绍

孔径分布 : 纳米烫发气压计



纳米烫发气压计

纳米烫发气压计是一种特殊的评估机器,可以评估埃〜纳米孔。

措施

纳米尺寸孔分布
多气体渗透率
・水和己烷蒸气渗透性
・凝析气体和无凝析气体的分离因子

措施    

评估板

用于气体分离的陶瓷和聚合物膜
・用于水净化的陶瓷和聚合物膜
・用于透析膜和水净化的中空纤维
・用于电池隔膜的聚合物膜

 

产品概述

最有限的变形和样品损伤是评估纳米尺寸孔隙分布的关键因素。BET需要在-77K时冷冻样品,而 水银孔率计 需要增加高达60,000PSI的压力。相比之下,纳米烫发气压计 可以通过最小压差和潮湿和干燥环境进行测量。NPP使用精确控制的水蒸气和己烷蒸汽气体实现了疏水和亲水样品的测量。

产品概述

 

原理

如果可冷凝蒸汽按照开尔文方程在孔中的颈部凝结,则相对于蒸气压的冷凝半径下的所有孔都被可冷凝蒸汽的流体阻塞,并且不可冷凝气体的渗透减少。 对于孔径,这是从不可冷凝气体减少的渗透率和开尔文方程测量的,可以计算出多孔膜的孔径分布。在这个时候,最大的流量减少导致分布的高峰。

原理

特征

无破坏,无汞,无高压测试
通过计算机控制自动测试
测试持续时间很短
滞后测量(干→湿→干/湿→干→湿)
适用于疏水和亲水膜

特征

产品规格

・孔径:0.5~50nm
渗透性:10-10~10-6mol/秒/㎡/pa
最大。 样品尺寸:(圆柱体)φ45x100mm,(扁平) φ70x20mm
电源:AC100V 50 / 60Hz 850W
尺寸:W900xD700xH1510mm
・重量:约。百公斤

产品规格

視頻(用中文配音)

应变和位移



数字图像相关

数字图像相关

DIC(数字图像相关)通过分析样品变形前后的图像来分析变形程度。不仅可以检测变形量,还可以检测变形方向。通过使用该系统,可以以非接触和非破坏性方式量化物体的变形和变形。通过使用高速摄像机,还可以分析高速现象和振动。

特征

特征
  • 测量坐标,位移,速度,应变,形状和变形
  • 矢量图/轮廓图
  • 支持的图像格式:TIFF等
  • 易于使用和直观的界面
  • 离线分析,在线分析(可选)3D分析(可选)
  • 进程树结构
  • 各种后处理功能(FFT分析,POD分析等)
  • 支持各种高速摄像机和高分辨率摄像机
  • 提供日语和英语

应用

  • 张力,压缩,扭转,振动测试
  • 热膨胀/热变形
  • 破坏·冲击·跌落测试
  • 用电子显微镜测试

系统配置

系统配置

系统总览

視頻(用中文配音)

流体测速方法 : PIV系统


PIV粒子画像流速計

PIV概述与原理(粒子图像测速)

PIV(粒子图像测速仪)是

PIV样本图像

PIV(粒子图像测量)是一种用于测量由激光片定义的平面内的速度分布的成像技术。它广泛用于各种流体动力学研究。
PIV是应用可以主要二维地显示速度矢量的可视化方法的测量技术。

片状激光在很短的时间内连续照射到一定空间内的颗粒两次,并且通过高灵敏度相机在与激光相同的时间拍摄片材内的范围,由此连续我们将获得两个粒子组图像。
通过PIV专有算法(互相关)分析该图像的同一区域(询问窗口)中的粒子,可以获得表示速度矢量的二维数据。
PIV还可以通过使用立体拍摄以及二维数据(2D3C)来获取二维三分量(2D3C)数据。

我们的PIV系统的特点

Seika Digital Image PIV的特征
  • 通过使用Saika Digital Image 开发的Koncerto II专用PIV控制和分析软件,我们可以完成从相同软件的测量到分析。
  • PIV分析算法采用德国航空航天局(DLR)开发的最先进的变形关联,可实现高精度PIV分析。
  • 可以根据测量对象选择各种激光器和照相机(高分辨率照相机,高速照相机),并且可以通过Koncerto II进行控制。
  • 可以对各种应用进行PIV测量,例如大规模PIV,时间序列PIV,微PIV,毫米级PIV。

PIV变异

2D-PIV和立体3D-PIV数据格式

兩個PIV結果都是相同的流程; 從100 mm x 100 mm方形噴嘴自由噴射。 2D-PIV數據上的虛線對應於立體3D-PIV的測量平面。

2D2C (2 Dimensions 2 Components)

2D2C (2 Dimensions 2 Components)

  2D3C (2 Dimensions 3 Components)

2D3C (2 Dimensions 3 Components)

软件“Koncerto”

koncerto

Koncerto系列是一个集成的PIV软件,结合了高级系统控制性能和先进的分析功能。它支持各种测量摄像机,激光器和外围设备,它被设计为PIV和PLIF等激光测量和成像测量平台。
我们支持各种测量相机,激光器和外围设备,它被设计为激光测量和成像测量的平台,如PIV和PLIF。
算法包括德国航空航天局(DLR)开发的最先进的变形相关性以及能够精确分析周期性的时间序列PIV,并且还具有时间插值函数PIV算法,SAT-PTV消除了影响 没有使用微型PIV进行时间平均的布朗运动,并且还可以进行时间序列分析。

特征
  • 它是一种可以支持各种成像测量的结构,包括PIV分析和PLIF分析
  • 可以控制各种类型的相机,包括高灵敏度相机和高速相机。
  • 结合双相关和相位滤波器等的复杂处理。通过中心差分方法对所有图像变形矩阵执行。它是一种高性能算法,能够进行高速处理。
  • 时间序列PIV配备FD4相关性
  • 配备微型PIV的SAT-PTV算法
  • 配备PIV图像相位滤镜
  • 在Koncerto II中,由LAN连接的多台PC的分布式处理功能作为选项准备。
  • 自动分析功能(分割功能)
  • 自动校正功能(选项)这是一项保证高精度的功能,需要非常小的测量,例如超高速流量和高速流量的分钟刻度。

PIV原理

PIV的光学设置

PIV是所谓的飞行时间(TOF)测量技术之一。PIV的基本原理是使用激光光板照射流场,该流场接种有小颗粒以显示待测量的流动。双脉冲YAG激光器和双快门相机同步记录两个粒子图像,时间间隔非常短,通常小于100 us。

框架跨骑(连续拍摄)

框架跨越

PIV需要两个粒子图像,时间间隔非常短,通常小于100微秒。 帧跨越技术能够记录两个图像,时间间隔低至100纳秒。 双脉冲激光和双快门相机由定时控制器同步。 由于双脉冲激光器具有两个可以独立操作的激光头,实际限制是双快门相机两帧之间的死区时间长度。

位移和速度评估

位移和速度评估

成功记录图像后,下一步是PIV分析。 图像被分成小的搜索区域,通常为32×32像素。 这些小搜索区域称为询问窗口。 对两个图像的这些询问窗口应用互相关以获得每个询问窗口的相关平面。 两个图像中的询问窗口的位置是相同的(在标准FFT互相关中,询问窗口在高级算法中被移位)。 然后应用峰值检测和位移评估以获得每个询问窗口中的主要位移。 由于流中像素的大小和两个图像之间的时间间隔是已知的,因此可以计算速度。 流中像素的大小由简单的速度校准确定。

分析算法

分析算法

PIV分析算法采用德国航空航天局(DLR)开发的最先进的变形关联,可实现高精度PIV分析。
另外,作为后处理,它对应于东京工业大学Miyauchi·Shop Bridge实验室开发的时间序列PIV专用算法(FD 4),POD分析,涡度显示等。

有关算法的更多信息

应用

应用
  • 各种风洞 / 坦克实验
  • 发动机,燃烧室
  • 风扇,涡轮机,旋转机器
  • 燃料电池堆
  • 洁净室,室内流动
  • 喷涂,喷涂
  • 运动液
  • 血流量
  • 微型TAS

PIV系统组件

相关产品

测量气体类型 : LIF系统



测量仪器LIF的原理

通常,LIF是一种激发特定种类原子或分子并检测所得发光的方法。 原子或分子的密度可以从使用该程序获得的激发光谱的强度测量。 另外,可以基于光谱分布测量温度。 随着可调谐激光技术的发展,LIF已成为主要的基础光谱技术。
LIF使得可以进行高灵敏度的空间和时间分辨测量,并且它具有各种实际应用,例如通过检测中间产物来分析反应机制。
通过观察入射激光的波长改变时的光吸收而获得的光谱称为吸收光谱。然而,精确观察吸收光谱是非常困难的,因为应该检测强度的光变化。另一方面,通过观察由于原子或分子的光激发引起的辐射跃迁引起的荧光强度而获得的光谱称为荧光激发光谱。
LIF观察荧光激发光谱并获得原子或分子的基态分布。

光学设置

LIF观察到激发分子自发发出的荧光,这些分子通过原子和分子的共振跃迁被促进到激发态。
左边的图表显示了激发,
发射和自发发射
由一个简单的系统组成的过程
基态和一个激发态。
该荧光强度可以描述为
在方程1中。

框架跨越

在等式1中,每个符号的含义如下:
A,B:爱因斯坦A和B系数
问:非辐射跃迁率常数
c:光速
IO:激动光的强度
NT:激发前基态的原子或分子数

等式1表明可以通过观察IFL来计算NT。 当激发光的强度较弱时,可以调整方程2,并且ILF与激发光的强度成比例。

框架跨越

如果激发光非常强烈,荧光强度与IO无关。处于这种状态的IFL称为饱和荧光。除特殊情况外,LIF测量在没有饱和的状态下进行。
如式1所示,荧光强度取决于非辐射跃迁速率常数,即量子效率(A /(A + Q))。因此,可以从荧光强度获得基态分子的数量,并且在不同激发波长下观察数据的积分给出光谱。

3

使用该程序获得激发光谱。非辐射跃迁是从激发态返回基态而不发射荧光的过程。各种过程涉及非辐射跃迁,例如与共存的气体原子或分子的碰撞以及分子本身的水平结构。因此,激发光谱和吸收光谱并不总是一致的。特别地,OH是燃烧系统中的常见基团,并且已经报道了其测量的许多实际例子。然而,这些报告中的大多数仅包括相对分子密度测量。要执行绝对测量,必须指定测量区域(PLIF中的薄片光区域)。

流体测速, 测量气体类型 : 微 PIV·LIF系统



微型PIV-LIF系统

微型 PIV-LIF系统旨在分析微流体系统的速度分布,混合和扩散。微型 PIV-LIF系统广泛用于开发称为微型TAS或芯片实验室的微/微量化学芯片。

该系统采用了各种新的微型PIV分析技术,包括平均相关和SAT-PTV。
微型 PIV系统的广泛阵容支持微流体技术的研究和开发。

微型PIV

微型PIV

通过共焦扫描微型 PIV在100μm微通道中的速度分布

数据:大岛实验室(东京大学工业科学研究所)

除了传统的双脉冲型微型PIV(2D,Stereo 3D)和时间分辨PIV之外,我们还提供了广泛的微型PIV阵容,例如共聚焦扫描微型PIV。作为专业的微光学系统,该系列还包括高输出脉冲激光或紫外激光的模型。
我们提供许多外围设备选项。例如,聚焦扫描器可以使焦平面与高速摄像机的帧同步,以允许高速扫描。我们还为微型PIV所需的荧光示踪剂颗粒提供了多种选择,用户可以根据颜色,大小和流体特性选择最适合其测量的颗粒。

微型LIF

微型LIF

通过共焦扫描微型 PIV在100μm微通道中的速度分布

数据:Hishida Sato实验室(庆应义塾大学)

微PIV可以测量浓度分布,温度分布,扩散,混合,反应,pH和其他特征。
使用高输出脉冲激光的同轴反射照明超出了普通显微镜的功率,可以与专门的微光学系统一起使用。

高速共焦成像

为什么共聚焦成像在微成像中是有效的

在微型PIV中,重要的概念不是景深(DOF),而是测量深度(MD)。要在深度方向上定义分辨率(“”z分辨率“”)。由D. Meinhart教授(加州大学圣巴巴拉分校)和其他研究人员提出的MD定义了粒子图像的光强度足以影响速度测量的范围。通常,MD比DOF大得多。

在普通的Micro PIV中,MD比物镜的假定DOF厚得多,因此,MD的厚度中包含的多个速度分量会导致误差(图)。相比之下,在共聚焦扫描微型PIV中,MD可以足够薄以仅包括一个速度分量,因此微流体中的高精度测量分布是可能的。

通常,荧光颗粒不用于微型 PIV,而是使用溶解有荧光剂的液体。 因此,液体本身变成荧光。如果使用普通显微镜观察液体,即使可以使用高NA透镜,由焦平面前后的荧光引起的非预期杂散光使得沿光轴(Z)的空间分辨率恶化。
(与X和Y方向相比,Z方向分辨率的劣化更加显着。) 共焦成像技术几乎可以切割焦平面前后的所有荧光,因此,Z方向的分辨率与X和Y方向的分辨率一样高。

明场图像

明场图像

共焦图像

共焦图像

共焦扫描仪的原理

共焦扫描仪的原理

共聚焦扫描仪

共聚焦扫描仪

系统配置的一个示例

2D微型PIV-LIF(双脉冲型)

  • 双快门型PIV相机pco.1600 1600×1200像素30 fps
  • 双脉冲激光器15 mJ /脉冲15 Hz 532 nm
  • 定时控制器TT1680
  • 微光学系统UFS-200 Fiberbundle交付类型
  • 系统控制和数据分析软件:Koncerto 2D
  • 个人计算机

立体声3D 微型 PIV-LIF(双脉冲型)

  • 双快门型PIV相机pco.1600 1600×1200像素30 fps×2
  • 双脉冲激光器15 mJ /脉冲15 Hz 532 nm
  • 定时控制器TT1680
  • 微光学系统UFS-200 Fiberbundle交付类型
  • 校准目标t
  • 系统控制和数据分析软件:Koncerto 3D
  • 个人计算机

共聚焦扫描微型PIV-LIF

  • 超高灵敏度,高速摄像机Mi2000 512×512像素2000 fps
  • 共聚焦扫描仪CSU-X1
  • CW DPSS激光器100 mW 488 nm
  • 对焦扫描仪FS-100(可选)
  • 微光学系统UFS-200 Fiberbundle交付类型
  • 系统控制和数据分析软件:Koncerto 2D
  • 个人计算机

温度/气体可视化 : 便携式投影纹影系统



Portable Projection Schlieren

什么是便携式投影Schlieren?

什么是便携式投影Schlieren?


什么是便携式投影Schlieren?

Schlieren成像是一种流行的技术,用于可视化透明介质(如空气和水)中的扭曲。这些扭曲可能与温度,密度,压力和成分等重要物理参数有关,因此纹影效应可用于产生热流,气流,冲击波,强烈声音以及许多其他现象的图像。在科学和工程中至关重要。一般来说,Schlieren成像是在19世纪发展起来的,并且依赖于形成具有光线的图像,该光线通过锐截止滤光器,其被布置成使得光线强度沿着滤光器的边缘具有陡峭的导数。这种布置允许光线路径中的小偏差从未衰减的水平产生图像强度的大的变化。经典的纹影系统虽然使用光学准直的光,例如镜子或透镜,但是它有效地将测试区域限制为光学器件的尺寸,并且使得该技术对于较大的成像区域使用非常困难和昂贵。
Spectabit的便携式投影Schlieren系统基于我们的专利Digital Focusing Schlieren技术(美国专利9,232,117 B2)。它采用数字投影仪将线条图案投影到物体后面的屏幕上。屏幕将光线反射回sTubeTM光学系统,在光学系统到达相机传感器之前通过截止滤光片。相机聚焦在纹影物体(例如热流)上,而不是屏幕或截止滤光器上,并且场地的深度足够浅以至于屏幕图案大部分或完全散焦。在没有密度梯度的情况下,光线直接从屏幕传播到截止滤光器,截止滤光器阻挡大约一半的光线。包含的SchlierenViewTM软件中的高级图像处理算法用于去除背景噪声并增强对比度,从而产生均匀强度的背景。冷热气流,气体蒸汽和冲击波产生不同密度的区域,弯曲光线,从而扭曲投射在背景屏幕上的线条图案。在得到的图像中,气流和冲击波表现为在灰色背景中蚀刻的锐聚焦的明暗物体。该系统非常敏感,可以看到从伸出的手掌上升起的暖空气。

特征

特征
  • 3个简单的主要部件; 数字投影仪,计算机运行SchilierenView(软件),sTube光学系统。
  • 易于光学设置,任何人都可以使用它。
  • 也可以使用白色墙壁,光学硬件是便携式的,因此可以在任何地方安装。
  • 高灵敏度捕获
  • 高速摄像机拍摄的时间序列图像。

目的

目的

目的

  • 热对流
  • 冲击波,强大的声源
  • 泄漏,排气
  • 透明介质中的任何温度,压力或密度梯度

系统配置

系统配置

系统总览

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