Koksnes mitruma mērītājs aizstāj tradicionālo mitruma mērīšanas metodi
Instrumentu izstrādes vēsturē cilvēki ir nepārtraukti pētījuši no tradicionālajiem manuālajiem instrumentiem līdz moderniem zinātniskiem instrumentiem. Tāpat nepārtraukti tiek pilnveidota objektu mitruma satura mērīšanas metode. Šķiet, ka sākumā nebija tādas lietas kā mitruma mērītājs. Sākotnējā mitruma mērīšana notiek ar žāvēšanu un pēc tam pēc svara zaudēšanas metodes formulas: [mitruma saturs=[objekta svars pirms svara zaudēšanas - objekta svars pēc svara zaudēšanas) / objekta svars pirms svara zudums] mitruma saturs tiek aprēķināts manuāli, Ar šo metodi aprēķinātais ūdens saturs ir ļoti neprecīzs un mērījumu rezultātus viegli ietekmē dažādi faktori, kā rezultātā mērījumu dati ir nestabili.
Rūpniecisko tehnoloģisko jauninājumu vadīti, pēc 20. gadsimta vidus līdz ar automātiskās vadības teorijas rašanos un automātiskās vadības tehnoloģijas briedumu, digitālie mitruma analizatori, kuru pamatā ir A/D (digital/analog conversion) saites, strauji attīstījās. Strauji attīstoties datoriem, komunikācijām, programmatūrai, jauniem materiāliem un jaunām tehnoloģijām un nobrieduša mākslīgā intelekta un tiešsaistes mērījumu iespējām, mitruma mērīšanas instrumenti kļūst viedi, digitāli un automatizēti. Mitruma mērītājus pēdējos gados var redzēt visur, un tos plaši izmanto dažādās nozarēs. Pakāpeniski tiek likvidēti tradicionālie mitruma analizatori un mitruma mērīšanas metodes ar lielām mērījumu kļūdām.
Mitruma mērītāju var plaši izmantot visās nozarēs, kurās nepieciešams ātri izmērīt mitrumu, piemēram, medicīnā, labībā, lopbarībā, sēklās, rapšu sēklās, dehidrētos dārzeņos, tabakā, ķīmiskajā rūpniecībā, tējas, pārtikas, gaļas un tekstila rūpniecībā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, papīrā. , gumija, plastmasa, tekstilrūpniecības un citu nozaru laboratorijā un ražošanas procesā tas var vienlaikus izpildīt cietās, granulu, pulvera, koloīdu un šķidruma mitruma satura noteikšanas prasības.
Mitruma mērītāja lietošanas laikā mums jāpievērš uzmanība tam, ka mitruma mērītāja titrēšanas rezultātus var ievadīt un izvadīt atbilstoši noteiktiem nepieciešamajiem formātiem, un mitruma mērītājs var automātiski veikt atbilstošu statistiku un analīzi, lai mūsu mitruma mērītājs var būt savlaicīgs Lai iegūtu atbilstošus datus, ātrā mitruma analizatoram ir ne tikai jāzina tā tehniskie parametri, bet arī daudzām lietām, kurām jāpievērš uzmanība, to lietojot, tāpēc titrēšanas ātrumam jābūt ātram un precīzam. .
Mitruma mērītājam jācenšas izvairīties no tiešiem saules stariem, vibrācijas utt. Vislabāk ir izvairīties no temperatūras traucējumiem un jaudas svārstībām. Ap instrumentu jābūt pietiekami daudz vietas siltuma izkliedēšanai, lai izvairītos no neprecīziem mērījumiem, ko izraisa siltuma avotu uzkrāšanās. Tas ir jāsaglabā Attālums starp instrumentu un testējamo vielu. Lietošanas laikā jāņem vērā, ka instrumenta ventilācijas atveri nevar aizsegt vai aizbāzt ar citiem priekšmetiem, kas ir ļoti bīstami. Uzsākot karsēšanu, nenovietojiet uzliesmojošus priekšmetus ap instrumentu, lai nenodarītu kaitējumu operatoram. . Turklāt izmērāmā materiāla parauga svaram jābūt pēc iespējas mazākam, kas veicinās testa rezultātu precizitāti.






