江苏宿迁流量计校准计量检测机构

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部分厂家生产的出租车计价器采用液晶(LCD)显示,夜间营运时借助其背光源才能看清显示屏上的营运数据。下面以湖南某公司生产的HCC168型税控计价器为例介绍其背光源电路的工作原理并进行故障分析。

  一、工作原理

  为延长背光源使用寿命,该机背光源设计成间隙工作状态,背光源是否工作由CPU(89C52)通过检测计价器的工作状态进行控制。当计价器处于重车或按键操作状态时,背光源长亮。计价器转入空车状态后,经一定时间的延时,受控于CPU的控制电路切断振荡电路的工作电源,从而使背光源熄灭。一旦计价器转入重车状态或触动计价器面板按键等,则背光源电路立即恢复工作。具体工作过程如下:

  1.计价器处于重车或按键操作状态时,D7(89C52)第12脚输出的背光源电源控制信号为高电位4.6V,此信号至D8(74HC14),经D8两级串联的非门电路进行脉冲整形后,D8第6脚仍输出高电位至三极管V24(9013)b极,使V24导通。V24的导通为三极管V26(9012)提供了基极电流通路,从而V26也导通。V26的e极接在整机的12V电源正端,c极接振荡电路的工作电源输入端,因而它的导通为振荡电路提供了12V工作电源。振荡电路由三极管V25、V27和变压器T1的初级组成。振荡电路工作时,T1的次级感应出约110V的交流电压,此电压直接作为背光源的工作电压使背光源发光。

  2.当计价器转入空车状态后,如果不进行任何按键操作,则在延时(120~150)s后,D7第12脚输出的控制信号转变为低电位0.1V,同样D8第6脚也变为低电位,使V24、V26都截上,振荡电路失去工作电源电压而停止工作,T1次级无电压输出,背光源熄灭。此时计价器若再次转入重车状态,或者触动面板按键,则D7第12脚立即转为高电位,从而控制背光源发光。

  二、故障分析

  1.计价器背光源不亮或亮度不够时,在计价器通电时测量背光源两脚间是否有70V左右的交流电压(此电压空载时约110V),若电压正常则肯定是背光源损坏或老化,更换即可。

  2.如背光源两脚间无电压,则在主电路板上测量T1次级两脚间电压。如该处电压正常,则是T1次级到背光源引脚之间的接插件、连接线或印刷电路板开路。

  3.T1次级也无电压,则先让计价器断电,然后测量T1各引脚之间的直流电阻。正常时其1~2脚和2~3脚之间都为18Ω左右。4~7脚之间为600Ω左右。初、次级之间阻值无穷大。发现异常则为T1损坏。如T1正常但其初次级仍无交流电压,此时测量T1初级三脚对地直流电压,正常时应都为12V。如直流电压正常,则为振荡电路未工作,检查V25、V27、R32、R33、R34。如T1初级直流电压异常,则为电源控制电路故障。这时可先测量V24 b极有无0.6V直流电压,如有则需检查V24、V26、R35、R36是否正常。如V24 b极电压异常,则确认R30、V24是否正常,如都正常,则顺此支路向前逐一测量检查R24、V20、D8等元件。

  总之,在分析和处理电路故障时,在了解其工作原理的基础上,才能做到有的放矢。

氧气吸入器是医疗行业常用的呼吸仪器,主要用于对危重病人进行输氧治疗,它直接接触病人的呼吸道。因此,在治疗呼吸道传染疾病时,应注意对氧气吸入器的严格消毒。

  一、对氧气吸入器的消毒

  1.每次使用后需对氧气吸入器外壳及连接部位用消毒液进行擦拭消毒,不能进行高温消毒,以免内部机件受损;
  2.湿化瓶和过滤网每次使用后都要进行高温消毒;
  3.出气孔连接管应作一次性使用机件处理;
  4.消毒应进行两次:次应在氧气吸入器使用后就在隔离治疗病房内及时进行消毒,防止病毒随氧气吸入器带出隔离区。第二次消毒应在氧气吸入器进入治疗区使用前进行,防止病毒的二次感染;
  5.检定、维修人员在检修氧气吸入器之前也应对其进行消毒处理,防止氧气吸入器携带病毒。

  二、氧气吸入器的检定分为气密性检定、压力表示值检定、浮标灵敏性检定和气通量检定四个部分

  这四个部分除了压力表的示值检定需在精密表校验台上进行外,其余三个部分都在氧气瓶上进行。

  具体的检定步骤是:将氧气吸入器的气源接头连接到氧气瓶上,关止吸入器的流量控制阀,然后打开气瓶角阀,待气源压力表达到指示位置后,再关止气瓶角阀,进行耐压试验;此时如果气源压力表指针有下降的情况,则说明有漏气部位,要分段检查才能确定。如果不漏气,说明气密性检定合格。下一步进行浮标灵敏性检定,操作时应缓缓打开流量控制阀,待浮标指示锥开始上升后,开启并迅速回位,看指示锥在气源冲击下能否升到高位置,如果不能,说明灵敏性太低,要进行调修。气通量的检定主要是检查湿化瓶连接孔和滤网是否堵塞,具体操作同上述步骤一样:打开流量控制阀,先用手指堵住气孔,看浮标是否下降,如果下降,说明湿化瓶连接部分漏气;如果不下降,则迅速松开出气孔,看浮标指示锥是否能顺利下落,如果下落不畅或不下落,说明滤气网堵塞,需清除堵塞物或更换滤气网。

  三、氧气吸入器的故障分析和维修方法

  氧气减压器的故障主要有漏气、浮标升降不灵活和通气堵塞三个方面。
  部分:漏气。前面在气密性检定中气源指示压力表示值有下降的情况,说明有漏气部位。漏气主要有以下四个方面。
  (1)连接部分漏气:是指各连接点之间有密封圈破损或连接太松,需检查各连接点密封垫圈是否完好,然后再紧固连接部位,故障即可排除。
  (2)控制阀漏气:一般是指控制阀密封圈破损、变形或密封针磨损。维修时,需打开流量控制阀的紧固螺母,拔出控制阀,检查密封圈和顶针;如果密封圈破损变形,要更换;顶针磨损可以进行打磨,将毛刺及划沟打平后上紧,就可以排除故障,如果打磨后仍漏气,则要更换控制阀。
  (3)密封圈漏气:是指减压阀上盖和减压仓之间的紧固部分漏气。检查时需打开上盖,看密封圈和塑料垫圈是否破损变形,如果变形则要更换。
  (4)破损部位漏气:是指压力表内弹簧管破裂、浮标破裂、湿化瓶破裂以及螺纹破损造成的漏气。更换新件,否则无法重新使用。

  第二部分:浮标升降不灵活的分析。
  浮标升降不灵活的情况有三种。一是浮标指示锥靠擦浮标内筒;二是减压阀调节螺钉调节不当;三是由于通气堵塞。对于浮标指示锥靠擦浮标内筒的情况,要对指示锥进行打磨或更换;减压阀调节螺钉直接影响着浮标的灵敏度,如果调得过紧,会使浮标灵敏度太高,指示锥在被吹得摇摆不定;如果调得太松,浮标又感觉不到。因此,根据具体检定情况确定调节螺钉的松紧度。氧气吸入器的减压阀属于恒定调节,和氧气、乙炔减压器用上盖调节螺钉的旋转来调节减压仓内的通气量不同,一次性调节好后,无需再动。对于通气堵塞造成的浮标升降不灵活,前面已经讲过,这里不再重复。另外强调一点,在排除堵塞时,用手堵住出气孔,浮标有下降的情况,则要检查湿化瓶及连接螺钉部位是否漏气,如果漏气,要加固密封垫圈或用手旋紧。

  安全阀是由压力簧、调节螺钉和活门密封垫片三个部分组合起来的常压机构。在减压仓内气体压力超过一定极,能自动排气,以保护其内部装置。如果在减压仓内气体压力超过安全值的情况下,安全阀自动放气是正常的;但如果氧气瓶内气体压力不高,在流量控制阀关止的情况下,安全阀放气,说明灵敏度太高,影响吸入器的正常使用;需把调节螺钉向内调紧,但不能旋得过紧,以免使安全阀关死。气压过高时会把密封垫片冲破。因此,调节安全阀要缓缓进行,把握好力度,才能排除故障,达到正常使用的要求。

  另外,吸入器内部的活门密封垫片是由软胶制成,如果变形或破损则无法修理,只能更换新的密封垫片。

  在维修操作过程中,无论是紧固螺丝(母)和卸下螺丝(母)或连接部分,要注意保护其他部位,以免修好了这里,又碰坏了那里,造成被检修物品的报废。后提醒大家注意一点,无论是装和卸,用力要轻,不能用蛮力。

1.关于仪器摆放

  不论是电脑焦度计还是手动焦度计,其作为精密的光学设备,在使用和操作时要注意轻拿轻放,尽量避免过多的搬动。摆放焦度计的位置应避免阳光直射,以免干扰焦度计显示顶焦度值的光波波长(绿色汞线λe=546.07nm),致使其不能正常工作。

  2.关于仪器操作

  当焦度计读数系统的光学元件表面上沾有灰尘、油污、手印时会导致光学系统成像不清晰;在未放置镜片时,标志分划板十字线中心和目镜分划中心不重合;由于转动轮的空程转动和偏心,造成机械零件之间的间隙并引起零位误差和示值误差等,这些问题都是与使用者平时的不良操作和粗暴操作分不开的。

  因此,使用焦度计的人员应养成良好的操作习惯,尽量杜机械部件可能造成伤害的过力操作和盲目操作,并注意日常的清洁与保养。这样,不论是几千元的手动式焦度计还是上万元的电脑焦度计都能做到“益寿延年”。

  3.仪器内部参数的设置

  近年来,随着眼镜零售行业之间的竞争不断加剧,人们的品牌意识日益加强,为了树立起良好的企业形象,赢得更多顾客和商机。很多眼镜店都购买了准确度更高,使用起来更方便的自动对焦焦度计。然而,这换来的方便与准确,要建立在其电脑内部参数的正确设置上。

  其中,对示值间隔(一般均能调试到0.01D)的选择尤为重要。实际工作当中,一些眼镜零售店的电脑焦度计的示值间隔还是放在0.12D或更高的0.25D上面。这样一来,不仅完全埋没了仪器所应发挥的作用,而且也谈不上对GB10810-1996《眼镜镜片》中所规定的镜片顶焦度允差的控制(GB10810-1996《眼镜镜片》国家标准中的规定:眼镜镜片球面顶焦度标称值(0.00~9.00)D范围内,球镜允差确定为±0.12D)。如果由于设置不当所造成的单项系统误差已超过国标规定的允差又何言对顾客的责任与诚信呢!所以,有必要再次强调,只要能调试到0.01D间隔的电脑焦度计,一定要将其示值调到该档位上。

  另外,阿贝数是镜片设计的重要参数,也是检验中不可忽视的因素。由于阿贝数设定不当,而人为造成的系统误差将超出仪器示值准确度(0.01D),自然也就影响了所测数据的科学性与准确性。

  几种常见镜片的阿贝数,见表1。


缺插图!

  根据JJG580-1996《焦度计》规程的规定,焦度计用于检验不同类别的镜片时,均不受不同阿贝数的影响,应一律设置在58~60之间。

接地电阻表是一种测量各种电力系统、电器设备、避雷针等接地装置接地电阻的仪器,一般分为三端钮(E1、P1、C1)及四端钮(P2、C2、P1、C1),其中四端钮还可以测土壤电阻率。

  一、主要结构及简单工作原理

  目前,我公司使用的接地电阻表以型号ZC-8居多,它是以电位计原理设计,由手摇发电机作为电源,配以相敏整流放大电路、电位器、电流互感器及检流计组成。接地电阻的测量一般都采用交流进行,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流测量就会引起化学极化作用,严重影响测量结果。当手摇发电机以120r/min的速度转动时,便产生110Hz左右的交流电流I1,I1从发电机经过电流互感器一次绕组、经被测物E1、大地、电流探测针C1而回到发电机。由电流互感器二次线圈产生的电流I2接于电位器Rs。电位器Rs的旋钮装在仪表面板上并带有读数盘,调节电位器Rs使检流计指示中心刻度线,此时如读数为N,则被测接地电阻等于N与倍率系数(有×0.1、×1、×10三档或×1、×10、×100三档)之积。

  二、常见故障及修理

  1.检流计无指示(检定时)或变化很小
  (1)发电机输出无电压或输出电压很低:检查发电机的“开关”电压线圈是否短路或损坏以及输入电阻是否损坏,如是,更换或修复。注意:在使用时不要在C1和P1短路情况下摇动手摇发电机,以免发生故障。(2)发电机磁钢是否退磁。如是,可充磁。(3)与检流计并联的电容C1、C2(100μF10V)可能电解液变干,造成短路或击穿。若是,更换。(4)互感器一次线圈烧坏,在带电测量接地体时,当有大电流流入大地情况下,可将其烧坏。(5)检流计由于环境的影响,灵敏度降低。如是,对其磁钢充磁。其一般灵敏度为(±25μA30°)。(6)检流计线圈断,有条件的话,可重新更换线圈。

  2.在检某一量程时,调节电位器检流计无法指零,总朝一个方向偏转
  (1)此量程分流电阻损坏。如是,更换。(2)互感器二次线圈损坏。如是,更换。(3)电位器Rs与其他线路断开,使之无法起到调节作用,使得流过检流计线路的电流增大。如是,重新焊好线路。

  3.所有量程测量误差较大
  (1)三极管变质导致性能下降。如是,重新更换。(2)整流二极管D1、D2正向电阻阻值相差较大,因为在不同的电压下正向电阻的阻值是有变化的,所以在选二极管时正向电阻要基本相同。(3)检流计是否变位。如是,重新调整检流计轴尖与轴承之间的间隙,使其活动自如。(4)检流计可动线圈上的游丝是否变质,使得检流计变位。如是,可重新调整或更换游丝。(5)如不是以上原因,可仔细调整可调电位器W1、W2,以消除测量误差。

一、总表与分表对不上

  1.问题的表现
  一宿舍小区,发现其总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。

  2.分析与处理
  此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。
  但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。
  这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。
  根据以上的分析表明,此故障的出现是很不正常的。因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。

  二、现场电能表的测量数据的正确选择

  近年来人们越来越关注现场电流、电压、相位、功率以及电能表的高准确度测量。为了达到这一目的,往往需要通过反复拆、接线将高准确度测量仪器的电流互感器串入电路,这既不安全又费时间。同时随着测试的次数不断增加,将会导致接线盒的接线螺丝滑扣,造成接触不良甚至使电流回路开路,引起事故的发生。但现有的钳形电流互感器由于要开口,这样将会使导磁系数大大降低,同时它和位置相关性也很大,地限制了测量准确度的提高,使测出的数据产生了可疑性。为了解决这一问题并充分利用现有的测量仪器,其方法是在测量前弄清钳形电流互感器本身所产生的附加误差,然后将现场所测出的数据减去它本身的附加误差即为实际所测的结果。

  一般现场校验仪在周期校验时分两步进行。一是将校验仪的电压和电流的输入端与校验装置的电压和电流输出端通过导线分别连接好,然后测出一组数据。二是再用钳形电流互感器的接线方式,在相同的负荷点的条件下,测出第二组数据,后用第二组数据减去组数据即为电流夹钳的附加误差。

  这样一来,此问题基本得到解决,同时使现场测试工作效率大大提高。以前在测试现场表计时,出现误差偏大甚至超差,计量测试人员就盲目下结论,认为此表不合格或性能不好,其实不然,这些测试数据很可能与测试方法和处理方法不妥有关系,这一点切莫忘记。

  三、电能表的转速不稳

  一般电能表的转速不稳均是由于机械故障导致的。如:
  1.当电能表的上、下轴承因缺油而使摩擦力矩增大,有时还伴有吱吱的摩擦振动响声,使电能表的转速变慢。
  处理方法:将表壳打开,在上、下轴承中加一点表油,问题即可得到解决。如果上下轴承已损坏或轴尖磨损严重,可换新的器件。

  2.由于电能表长期使用或由于制动磁铁质量不好,导致失磁现象,使制动力矩减小,表盘转速变快。
  处理方法:将制动磁铁充磁或更换磁铁。

  3.当磁铁间有杂物或铁渣时,会使表盘转速时快时慢。
  处理方法:清理杂物并对不平的表盘进行校正。

  上述现象都是造成电能表转速不稳的主要原因,但这也不能一概而论。电能表的转速不仅和以上所述原因有关,同时还和它所带的负荷性质有关。以三相三线电能表为例,当它的负荷为纯阻性时(即功率因数为1.0,Φ角为0°时),它的两组元件都会在转盘上产生一个转动力矩。它的功率计算公式为:PZ=UABIAcos(Φ+30°)+UCBICcos(Φ-30°)[式中:PZ为总功率;Φ为相电压与相电流之间的夹角;(Φ+30°)和(Φ-30°)均为线电压与相电流之间的夹角]。

  当负载为感性或容性时(功率因数为0.5,Φ角为60°时),在两组元件中的其中一组功率为零,这样它的总功率就为原来总功率的一半,当然转速就比负荷为纯阻性时的转速慢。由于线路的负荷有时在不断地变化,因此,电能表的转速也就随之变化,但这是正常现象。

  四、两表交替使用,造成电量丢失

  1.问题的表现
  据某单位宿舍电工反映,某用户根据他的实际负荷及平常用电量来判断,该户电表所累计的用电量突然下降,经检查也未发现异常现象。

  2.分析与处理
  根据以上所述,有关人员决定到现场进行观察和分析。经过一段时间后,有关计量人员来到现场对此表进行观察,表箱没有被锁,观察中突然发现此表的表底数以及编号和原始记录都对不上,表的外壳虽然有铅封但表尾盖却没铅封。根据这一系列情况判断,可能是用户已将表更换。为了证明此用户是否有窃电行为,决定到抄表日再来一趟。果然到了抄表日此表又换了新面目,无论是表底数还是编号都与原始记录对上了。无疑此户是利用了两表交替使用进行窃电活动。即上半月用新表,下半月用原始表(月底为抄表日)。这样一来,原始表所累计的电量仅为正常累计电量的1/2。
  此问题已交给有关计量部门进行处理。

  通过以上分析,总结出了此问题的发生根源,主要是由于管理不善造成的。如:无正规的表箱、铅封不到位以及工作不认真等。因此,计量工作人员一定要从思想上高度重视。只有将管理工作和计量工作紧密配合起来,才能有效地避免此类问题的发生。

一、智能压力变送器

  1.通用的智能压力变送器的原理框图(见图1)
  在图1中,变送器由传感组件和电子组件组成。传感组件选用的电容传感器,过程压力通过隔离膜片及灌充液传送到电容中心膜片上,中心膜片与两边固定电容极板形成一差动电容,与过程压力差成正比。电容室为激光封焊,并在机械、电子和热力上立于过程介质及外部环境。电容室移到电子罩颈部,远离法兰,可达到机械和热力上的隔离。在变送器的生产过程中,所有传感器要经过压力和温度的循环测试,由此产生正确的温度校正系数,存入传感组件的存储器中。变送器工作时,传感组件将差压转换成数字量,此数字量信息连同传感器组件存储器中的校正系数一并送入电子组件模块。电子组件有一块信号板,上面有一微处理器,由微处理器对组件的信息进行处理,后由D/A输出(4~20)mA的电流信号。电子组件的另一个重要功能是完成与DCS或HART手操器的双向数字通信,使用工业标准BELL202频率移动键控(FSK)技术,即在模拟输出直流电流信号上叠加一个0.5mA的双音频信号来完成远程通信。  2.HART协议智能压力变送器
  (1)HART协议即(HIGHWAY ADDRESSABLE REMOTE TRANSDUCER)可寻址远程传感器高速公路。在由(4~20)mA模拟信号制标准向现场总线标准过渡的时期内,各大仪表生产企业纷纷推出一些自己制定的标准,其中HART协议具有较大的影响和市场。

  HART协议采用频移键控FSK原理,它基于BELL202通信标准,数字信号用两个频率表示:1200Hz代表逻辑“1”,2200Hz代表逻辑“0”。由于在通信时频率信号平均分量为0,不会影响模拟信号的传输,因此可将这两个频率的正弦波叠加在(4~20)mA直流模拟信号上,同时可以利用同一电缆,用数字信号实现双向多信息传输,从而具有修改量程、阻尼时间、PID参数等功能,可提高系统的运行质量和管理效率。

  二、智能压力变送器的检定

  智能压力变送器的检定国家暂时没有检定规程,现在一般按照普通压力变送器的检定规程进行检定,除按国家计量检定规程所规定的项目如:外观、密封性、绝缘电阻等外,主要是在变送器的调校上。由于我厂现在使用的基本上是电动两线制变送器,其检定示意图如图2所示: 3.智能压力变送器的调校
  (1)智能压力变送器的调校就没有传统压力变送器调校复杂,它的量程调整并不影响零位的变化,调校起来比较简单,下面以上海FOXBORO智能压力变送器IGP10-I为例简要进行介绍。假设所要校验的量程为(0~25)kPa,调校步骤如下:
  上电显示在线模块,按NEXT键进入CALIB模块,再按ENTER键进入校验菜单。
  当菜单显示ZERO时,对变送器输入压力信号为0(即ΔP=0kPa),按ENTER,显示ZEROED表示完成零位调整。
  按NEXT键进入SPAN即量程调整,在变送器的高压侧输入压力信号25kPa(即ΔP=25kPa),按ENTER键,显示SPANED表示完成量程调整。

  三、工作中的典型故障检修

  智能压力变送器的故障检修由于其采用了微处理器程序化设计,往往在显示屏上直接显现出错信息。例:上海福克斯波罗公司生产的IAP和IGP系列变送器有故障时,在显示屏上显示出错信息如下:

  1.OVER RNG表示正常计算的结果比校验量程大2%以上
  原因分析及检修方法:
(1)过量程输入:正确输入条件;
(2)量程校验坏:重新校验量程;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。

  2.UND RNG表示正常计算的结果比校验的零位大2%以下
原因分析及检修方法:
(1)低范围输出:正确输入条件;
(2)零位校验坏:重新校验量程;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。

  3.BAD IN1正常压力输入超出极限
原因分析及检修方法:
(1)过范围或低范围输入:正确输入条件;
(2)校验坏:重新校验变送器;
(3)传感器故障或损坏:替换传感器。

  4.BAD ZERO在操作ZERO、CAL LRV或EXTERNAL ZERO期间,导致超出范围值
原因分析及检修方法:
(1)在操作期间应用压力太高;
(2)不规则校验的建立。

  5.BAD SPAN在操作CAL URV期间,导致超出范围值
原因分析及检修方法:
(1)在操作CAL URV期间应用的压力太低;
(2)不规则校验的建立。

  四、结束语

  就目前电子技术和仪表技术的发展方向来看,数字化是发展必然趋势;从信号的演变看,带有微处理器的智能化现场变送器是发展的必然趋势。尤其是近几年的微机械加工技术(MEMS)和微电子技术,使敏感元件与信号调理电路一体化,传感与变送功能合一成为现实。温度和压力合二为一的多参数变送器,是今后智能变送器的又一发展趋势。

瞳距仪的小读数到0.5mm,且操作简单,在测量瞳距的过程中减少了人工测量带来的误差及在计算时造成的人为误差。因此,在验光配镜过程中瞳距仪的应用具有重要的意义。

  1.使用瞳距尺测量瞳距的缺点
  验光配镜一般需要在视近和视远两种状态下对患者的视力进行验配。因此,瞳距测量实际上也就包含了对患者视远时的瞳距测量和视近时的瞳距测量。通常情况下,我们把5m或5m以外的距离作为人眼的远用距离,而把30cm~2m作为人眼的近用工作距离,所以不同用途的眼镜需要的瞳距不一样。例如,戴着看电影、电视、开车的眼镜需要的是远瞳距;戴着读书、看报的眼镜需要的是近瞳距;对于渐进多焦点眼镜则既需要远瞳距又需要近瞳距。

  在测量瞳距时,用直尺测出患者两眼平视5m以外某一时的瞳距值即为远瞳距值;而验光师要求患者两眼平视自己放在鼻前的食指,然后用直尺测出的瞳距值即为近瞳距值。这种方法有它自身的缺点和不足,表现为:

  (1)难以验光师的双眼与患者的双眼及直尺在同一水平面内。
  (2)不同的工作性质要求的近瞳距值不一样。例如,伏案工作的老师与电脑工作者的近用工作距离不一样。
  (3)用公式换算远、近瞳距会带来计算误差。
  (4)瞳距尺大多是塑料制品,使用时间长了会变形、破损,造成测量误差。

  2.用瞳距仪测量瞳距的优点
  瞳距仪就是为弥补人工测量瞳距的不足而设计生产的一种高新技术产品。它主要由光栅显示器及其控制、光学系统、机电系统及计算机软件等四部分组成。瞳距仪能快速、客观地测量出所需的各种不同工作距离的瞳距值。与直尺测量法相比,瞳距仪的优点表现在:
  (1)操作简单。
  (2)能客观准确地测量出患者的远瞳距。
  (3)测量出远瞳距后,可以直接转换得到30cm、40cm、50cm等不同工作距离所需的近瞳距值,避免了人工换算带来的计算误差。

  综上所述,眼镜店、医院眼科在验光配镜过程中配备瞳距仪,不仅可以大大减少验光师的工作量,还能方便、有效地测量瞳距。此外,瞳距值在配镜过程中是一项重要的参数,尤其是验配渐近各焦点镜片时,测量瞳高更是不可缺少的环节。因此配备计量准确的瞳距仪非常必要。

一、压力表示值变化的规律

  1.压力表在整个行程中连杆移动和角度的大小与指针在刻度盘上偏转角度的大小成正比例关系。按要求指针在全行程中转动的角度,应与刻度盘上所刻角度的大小相等,即以270度时为佳。否则,中间刻度的两侧示值将出现快、慢变化的不同,产生非线性误差。

  2.顺时针转机芯,刻度前半部指针走得慢,刻度后半部指针走得快。逆时针转机芯,刻度前半部指针走得快,刻度后半部指针走得慢。

  3.改变连杆与扇形齿间夹角的大小,可以调整非线性误差。调小连杆与扇形齿间夹角,指针在前半部分刻度走得快,指针在后半部分刻度走得慢。调大连杆与扇形齿间夹角,则相反。

  4.改变示值调整螺钉的位置,可以调整线性误差。示值调节螺钉往右(下)移,指针走得慢;示值调节螺钉往左(上)移,指针走得快。

  5.自由端向左扳(移),刻度前半部指针走得快,刻度后半部指针走得慢。自由端向右扳(移),刻度前半部指针走得慢,刻度后半部指针走得快。指针处于满度时的误差,常是因为初始角小,未到满度连杆已被拉足,限制了自由端位移的变化量,一般多采用扳(移)自由端办法。扳自由端的方向,则与上面方法相反。

  二、根据示值变化的规律对压力表示值误差进行调整

  1.被检表误差总是增加或减少一个固定值。它是由于指针安装不正确而引起的示值误差,只要重新起针调整指针的安装位置即可解决。

  2.被检表误差成比例地增加或减少。这类误差主要是传动比有了变化而产生的,只需要移动一下示值螺钉就能消除。被检表误差逐渐增大时,将示值螺钉往右(下)移,扩大扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调低。误差逐渐减小时,应将示值调节螺钉往左(上)移,缩小扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调高。这种调节方法也就是我们通常所说的“大开小合”的调节法。

  3.被检表示值先后快慢不同,也就是产生了曲线性误差。这种误差的产生,是由于全行程中指针的转角大于或小于度盘上标度角。调整的方法是变更连杆与扇形齿间的夹角。示值先快后慢时,逆时针方向旋转机芯或将自由端向外移,扩大连杆与扇形齿间的夹角;示值先慢后快,则调法相反。另一种调整方法是,采用中间刻度起针,起针后增减一相同压力值,要求指针向左右两侧偏转的角度相等,并与中间刻度左右相邻两个带有数字的刻度相对正,经过调整后,再重检一遍或进一步调整。当机芯安装不正、度盘偏斜、指针轴不在弹簧管圆弧中心或度盘孔中心,也会出现这种快、慢不同的现象,应松开机芯固定螺钉,适当调整机芯位置或微动度盘加以解决。

  4.仅某一点超差。让指针停在该刻度上,检查各零件间配合情况,传动轴孔是否受阻、连杆是否灵活、齿牙口啮合点有无损伤、异物等,如有,加以排除。某点出现正误差时,常是因齿牙啮合点有污物、毛刺;出现负误差时,多由于齿牙的形损或伤齿造成。齿牙损伤严重者,应更换新件。

单盘天平一般不易出毛病,即使出现故障也往往是光学读数系统的问题。常见的有:

  1.投影屏亮度不够。除了电源电压不足之外,这主要是光源聚焦不正或聚光管位置不当使得光束不能照在投影屏的中央。调修方法是慢慢转动光源灯,当光亮满屏时,停止转动并固定光源灯,若转动光源灯的角度仍不能使光亮展开时,则说明聚光管位置不当,此时应松开聚光管固定螺钉,前后移动聚光管,待投影屏上光亮分布均匀后,将聚光管固定螺钉拧紧。

  2.微分标牌影像模糊。主要是由于放大镜放大距离不对,影像未聚集。调修时,稍稍松开放大镜的固定螺钉,将放大镜前后移动直到影像清晰时固定紧固螺钉。

  3.影像歪斜。主要是微分标牌安装偏斜或棱镜不水平。调整时,将横梁取出,把微分标牌固定螺钉略微松开,对着灯光拨正标牌并拧紧固定螺钉,然后装上横梁,再开启天平观察,反复调整,直至调好为止。棱镜不水平,则应调好棱镜的水平。

  4.微分标牌偏离读数双线。这是由于棱镜的折射角度不对造成的。这时,应将棱镜紧固螺钉松开,稍微转动棱镜,边调边观察,当读数双线能盖住微分标牌影像分度线的2/3时,用手压住棱镜,拧紧固定螺钉。调整棱镜折射角度时,只能略微转动棱镜,若一下转动过多,将引起更大差异。

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