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地下管道测漏的五种方法介绍

地下管道测漏的五种方法介绍
地下管道测漏的五种方法介绍

地下管道输送的自来水,不过多久就会发生有漏水问题,并且会发现,漏水发生时地表未必有迹象,即使水从地表渗出,渗出点也未必就是漏点,特别是地面有水泥等覆盖层时,更是如此,以下介绍几种管道测漏方法供大家参考:

1、区域装表法:

指在供水管网的某一区域,将进入此区域的流量表与流出这一区域的流量表统计对照,其差额必是此区间的无计量损失,若无其它无计量消耗,则可知此区间的漏水损耗,这对管理者会“心中有数”。装表分割区域愈密,分段愈清楚,则对各段漏水的情况了解也愈清楚。但是装表不可能过于密集。这种方法不能确定漏水点准确位置,故不能作为具体修复、破开路面的依据。

要点:漏水引起计量差。

2、听音法、声振法:

听音法指用某种传声工具倾听漏水的声音,根据漏水声的大小与音质特点来判断漏水位置,从简单的机械式听漏棒到各类听音测漏仪,这一方法从本质上说应叫声振法。目前发展相当迅速,是国内外应用的最为普遍而有效的方法,也是本手册将重点介绍的方法。相关检漏仪也应属于声振法体系。

要点:漏水引发振动和发声效应。

3、红外法:

红外热成像检测运用光电技术检测物体热辐射的红外线特定波段信号,将该信号转换成可供人类视觉分辨的图像和图形,在管网区域作红外扫描测量,地下发生漏水时,局部地域与周围产生温度差,红外辐射情况将不同,红外图像将反映这一区别利用这一区别可以发现漏点,注意到由于地下排水,积水状况可能因其它因素而不同。红外辐射也可能由于非漏水因素产生,所以这种方法的应用也受到限制。

要点:漏水引发红外辐射局部变化(温度效应)。

4、探地雷达法:

利用电磁波扫描地下状态,从反射信号观察地下物体状态分布,如能做到一目了然,当然既清楚又准确。但是,由于地下介质与空气不同,分层杂乱性大,对电磁波穿透程度有限,特别是在水管周围已有积水,喷口朝下,更不易看清,加之目前这类仪器价格昂贵,尚未达到普遍使用阶段。

要点:移植使用“雷达”于地下,应着眼于未来。

5、相关检漏法:

从原理上说是一种基于声振法的移植技术,属于声振法。漏水点引起的振动沿管道向两侧传播,放在两侧不同距离的传感器收到某时刻漏水点发出的声波将有一个时间差,这个时间差是由管道声速和漏点位置决定的。它的突出优点在于利用管道传声好,直接在官道上测量并由仪器计算定点,排除人的经验因素,也可避免检测者必须持工具到测点上方的问题,它的实际困难在于条件制约,必须有两个放置传感器的直接接触管道点,也要对管道状态十分清楚:包括走线、弯曲、管道口径、声音在不同管道中的传播速度且传声条件要好。另一因素是价格昂贵,并对操作人员有一定的计算机应用技术要求。

目前已有多种国外型号相关检测仪,在国内市场销售,国内大自来水公司亦有不少应用,但由于我国管网并无专用检测点,条件较差,应用起来相当不便,效果尚未理想,无法取代其它检测手段全面完成检测任务。

超高真空系统测漏标准作业程序

超高真空系統測漏標準作業程序 一、前言 1.根據實驗室規範,操作本系統前,必須取得合格操作人執照。 2.真空系統不可能完全不漏氣,因此只要漏氣率符合真空腔體出廠時的規格即可。 3.假漏(virtual leak) 與實漏(real leak) 的判定 假漏:真空系統中所有可能產生氣體的機制均屬於假漏,例如:真空腔體表面吸附氣體的脫附、腔壁內部陷補或溶解的氣體經由擴散機制至腔體內,以及任何蒸氣壓高的物質包括污染等在真空腔內蒸發均為假漏,如Figure 1所示。假漏的現象有一特點,即上述發生的氣體壓力達到與其周圍壓力相等時即產生平衡,故壓力不再上升。 實漏:外部氣體經由腔體、管壁銲接缺陷或有刮傷刀口之法蘭及接頭等處進入腔體內部,如Figure 1所示。若有實漏發生,停止抽氣後腔體壓力最終將會與環境壓力達到平衡。 Figure 1. 真空系統的可能漏氣途徑,其中a,b,c,d為假漏的可能方式。 4.漏氣的各種可能途徑 4.1.材料製造過程及加工處理:小孔、裂縫、銲接處的裂痕以及材料加工的紋理等。

4.2.材料本身的性質 用來作真空系統的主體如真空腔,或真空元件如管路、氣密襯墊以及絕緣體等材料,其本身即具有某種性質可能為漏氣的條件。故只要選用此種材料即無法避免漏氣。 4.2.1.多孔性材料的微孔 有些陶瓷絕緣體或襯墊具多孔特性,故應考慮含有此類材料的真空元件可能的漏氣率。 4.2.2.分子或晶體間隙的滲透(permeation) 滲透的機制為氣體分子經由材料的分子間隙或晶格間的空隙穿過進入真空系統內部。除非更換不同的材料,否則滲透將不可避免且無法改善。滲透與環境溫度、材料選用、氣體分子大小以及氣體分子濃度有關。例如,玻璃及石英在性質上較金屬材料容易被滲透,又氫氣或氦氣因分子較小,所以比氧氣或氮氣容易滲透。 5.測漏時機:壓力未達幫浦所被預期的工作極限、抽氣速率過慢、真空系統再組裝或翻修後以 及實驗品質管制(例:因實驗需要監測特定氣體分壓)。 6.初步判定假漏與實漏的方法:將幫浦與系統間的閥門(gate valve) 關閉,同時觀察壓力隨時 間的變化。其中壓力隨時間線性上升為實漏;壓力上升至一定值後回氣率明顯趨緩則為假漏; 若假漏和實漏同時發生,則呈持續上升的曲線。 Table 1. 真空度分級表 真空度壓力範圍(torr) 抽氣幫浦主要殘留氣體Rough Vacuum 760 ~ 1 Scroll Pump 空氣、水蒸氣、二氧化碳及高揮發溶液Medium Vacuum 10-1 ~ 10-3Scroll Pump 除上述氣體以外,尚有氫氣 High Vacuum 10-4 ~ 10-8Scroll Pump Turbo Pump 大部分為氦氣、氫氣與一氧化碳 Ultra High Vacuum < 10-9 TSP Ion Pump (1 torr = 1 mmHg = 1.33 mbar = 1/760 atm)

管道泄漏检测方法简单比较

管道泄漏检测方法简单比较 管道泄漏检测技术的研究从上世纪九十年代开始,历经二十年,已经有放射物检测法、质量平衡法、电缆检测法、微波探测、磁场感应传感器探测法、红外探测法等多种直观、简单的方法被淘汰,现在行业中有三种方法被广为介绍:光纤检漏法、负压波法、次声波法。 1、光纤检漏法: 根据Joule-Thomson效应原理,当管道发生泄漏时,泄漏源附近的温度会相应降低,监视该局部温度变化,可以对泄漏进行监测和定位。根据这个原理,光纤法应该是非常有效并且定位准确的,但存在以下几个问题: ①当泄漏量较小时,泄漏源附近温度变化较小,对光纤传感器的检测灵敏度要求相当高,因此成本也相应偏高。 ②当使用与管道平行埋设的光纤时,由于当初埋设光纤的目的不是做管道泄漏检测,因此,光纤的埋设离管道有一定的距离,并不是贴着管道埋设(实际工程中,我们多次遇到光纤离管道有十几米距离的情况),如此一来,因管道发生泄漏而引起的温度降低,光纤就检测不到。 ③即使原有光纤与管道离得很近,当发生图一情况时,由于光纤和泄漏点处于管道的两端,仍然无法报警,按照国外的报道,光纤检测系统里面的光纤需要三根均匀分布在管道周围(如图二所示),才能确保管道的泄漏报警。 图一:检测光纤与泄漏点处于管道两端

图二:光纤应埋设三根,均匀分布在管道周围 2、负压波法 当管道发生泄漏时,泄漏处由于管道内介质外泄造成管道压力突然下降,在流体中产生一个瞬态负压波,负压波沿管道向上、下游传播。由于管道的波导作用,负压波可传播数十公里,根据负压波到达上、下游测量点的时间差以及负压波在管道中的传播速度,可以计算泄漏位置。由于负压波法有效距离长、安装简捷、成本较低,目前在国内得到广泛的的应用。 负压波法有其自身的缺陷,表现在以下几个方面: ①对泄漏量要求很大:负压波法能迅速检测出泄漏量很大的泄漏,对泄漏量较小的泄漏没有效果。目前,业界对能够报警的泄漏量值说法不一,根据胜利油田一个招标项目里给出的指标:灵敏度:系统应在20秒之内探测出大于流量10%的泄漏,2分钟内探测出大于管道设计流量2%的泄漏;我们依稀可以推测出2%是一个很高的指标(详见胜利油田2013年3月招标文件《07管线漏失监控系统》); ②在天然气管道上不起作用:在天然气管道上,如果发生泄漏,泄漏处的压缩气体迅速扩张,不产生可以检测得到的负压波,因此,负压波法对天然气管道无能为力; ③在海底管道上不起作用:海底的管道受海浪冲刷,在海底如同面条般不停的摆动,管道内的介质压力相应的不停变化,负压波系统会不停的发出报警信号;福建泉港联合石化的一条总长15公里的海底管道,原本设计安装一套负压波系统,后因不停报警而撤换成次声波系统。 ④定位不准确:负压波信号是直流信号(波形如图3所示),信号从开始到结束的时

网线测线仪校正标准

网线测线仪使用方法及校正标准 一、使用方法 常规接法(两头568B): 橙白1 橙2 绿白3 蓝4 蓝白5 绿6 棕白7 棕8 (橙绿蓝棕,白线在左,绿蓝换) 交叉接法(一头568A): 绿白3 绿6 橙白1 蓝4 蓝白5 橙2 棕白7 棕8 (绿橙蓝棕,白线在左,橙蓝换) 将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。RJ45 型网线插头又称水晶头,广泛应用于局域网和 ADSL 宽带上网用户的网络设备间网线的连接。制作过程中会用到网络钳和测线仪。 标准568A线序:绿白-1,绿-2,橙白-3,蓝-4,蓝白-5,橙-6,棕白-7,棕-8。 ▲图:T568A的线序 标准568B线序:橙白-1,橙-2,绿白-3,蓝-4,蓝白-5,绿-6,棕白-7,棕-8 ▲图:T568B的线序

一般大家习惯把两头都按T568B线序制作的双绞线称为直通线,把一头 T568A,另一头T568B线序连接的双绞线称为交叉线。 直通线:用于连接不同设备,如:PC---交换机(集线器) 交叉线:用于连接同种设备。如:PC---PC、交换机---交换机 但现在也没必要完全按照这种标准来,千兆网卡都是自适应的,就是同种设备在连接的时候也可以使用直通线,这要看相应接口上的标识。 二、校正标准 1.连线测试 ⑴直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。 ⑵交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。 ⑶若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着(1)和(2)的顺序闪亮。 2.导线断路测试的现象 ⑴当有1到6根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮,其它的灯仍然可以逐个闪亮。 ⑵当有7根或8根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。 3.导线短路测试的现象 ⑴当有两根导线短路时,主测试仪的指示灯仍然按着从1到8的顺序逐个闪亮,而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮,其它的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。 ⑵当有三根或三根以上的导线短路时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。

真空检漏常用方法和技巧

真空检漏1 一、概述1.概漏的基本概念真空检漏就是检测真空系统的漏气部位及其大小的过程。漏气也叫实漏,是气体通过系统上的漏孔或间隙从高压侧流到低压侧的现象。虚漏,是相对实漏而言的一种物理现象。这种现象是由于材料放气、解吸、凝结气体的再蒸发、气体通过器壁的渗透及系统内死空间中气体的流出等原因引起真空系统中气体压力升高的现象。气密性是表征真空系统器壁防止气体渗透的性能,它包括通过漏孔(或间隙)的漏气和材质的渗气。最小可检漏率是指某种检漏方法能够检测出的漏率的最小值。最佳灵敏度是指检漏仪器或检漏方法在最佳条件下所能检测出的最小漏率。对于检漏仪器来讲,最佳灵敏度又称作仪器灵敏度。检漏灵敏度是指在具体条件下,某种检漏方法所能检测出的最小漏率。检漏灵敏度又称作有效灵敏度。反应时间,即从检漏方法开始实施(如开始喷吹示漏气体)到指示方法(如仪表)做出反应的时间。消除时间,即从检漏方法停止(如停止喷吹且开始抽出示漏气体)到指示方法的指示消失的时间。漏率,即单位时间内流过漏孔(包括间隙)的气体量。2.漏孔、漏率及其单位真空技术中所指的漏孔,由于尺寸微小、形状复杂、形式多样(如图1所示),无法用几何尺寸表示其大小。所以一般用等效流导或漏气速率(简称为漏率)表示漏孔的大小。用漏率表示漏孔大小时,如果不加特殊说明,则是指在漏孔入口压力为×105Pa,出口压力低于×103Pa,温度为296士3K的标准条件下,单位时间内流过漏孔的露点温度低于248K的空气的气体量。漏率的单位是帕斯卡×立方米/秒,记为Pam3/s。为了方便,有时用帕斯卡×升/秒,记为PaL/s。3.最大容许漏率真空系统漏气是绝对的,不漏气是相对的在真空检漏技术中所指的“漏”是和最大容许漏率的概念联系在一起的。对于动态真空系统,只要其平衡压力能够达到所要求的真空度,这时即使存在着漏孔,也可以认为该系统的漏率是容许的,该情况下系统的漏率称为最大容许漏率。动态真空系统的最大容许漏率qLmax应满足qLmax≤1/10PwS (1) 式中Pw----系统工作压力S----系统的有效抽速对于静态真空系统,要求在一定时间内,其压力维持在容许的压力以下,这时即使存在着漏孔,同样叮以认为该系统的漏率是容许的,该情况下系统的漏率称为最大容许漏率。如果要求在时间t内,容积为V的系统的压力由p 升至pt,则其最大容许漏率qLmax应满足qLmax≤(pt-p)V/t (2) 各种真空设备的

电脑网络电缆测试仪的使用方法

电脑网络电缆测试仪的 使用方法 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

电脑网络电缆测试仪的使用方法把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以,然后打开测线仪的开关,这个时候观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用。8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。 网线的顺序有2种标准: 1:T568-B的标准,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。2:T568-A的标准,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。我们一般使用的都是第一种标准。 那个可以拆开成一大一小两个,把网线的两头分别插上,打开开关,1-8灯都亮证明线是通的.这是直通,还有交叉的,就是2、5是交叉亮。 用的是能手NS-468的,测试直通连接我知道怎么测,就是直接用根网线接在主控制端与移动的那个的RJ45的接口,观察等瞬间同时亮即可,那剩下的那两个RJ11插孔(6针)主控制端和可以动的那个上面各一个,这个主要是用来测试什么的,怎么用。多谢,请不要网络复制哦 有关RJ11可查询百度。使用时只需知道发送端1个灯亮,此时再看接收端哪个灯亮,则这根线两端就分别接到哪个触点上了,若接收端多个灯

同时亮或都不亮,没线路内有短路或断路了。以上是最常用的,如有特殊需求请明示。 你好,RJ11就是电话线,测试方法是和网线(RJ45)一样的,把电话线的两头接在机器上,总共有4个芯,但只需要有中间的两个,所以,你接入机器后看中间两个灯是亮的就是通了!如果不亮就是不能用,如果想知道原因那就得用其它的机器了,像国外的福禄克的,国内现在性价比高的就是奈图尔的nLink机器,采用TDR技术测试通断性及故障点的位置

最新1机真空系统高水位灌水检漏方案汇总

1机真空系统高水位灌水检漏方案

#1机真空系统高水位灌水检漏方案 编制: 初审: 复审: 批准: 2012-11-02 编制共14 页大唐×××××火力发电厂设备管理部

#1机真空系统高水位灌水检漏方案 一、凝汽器及真空系统设备概况 #1机为哈尔滨汽轮机厂生产的亚临界、一次中间再热、三缸、四排汽(双分流低压缸)、单轴凝汽式汽轮机,机组型号为N600-16.7/538/538-1型。 该机组凝汽器型号:N-36000-1,采用双壳体、双背压、双进双出、单流程、横向布置结构。凝汽器的作用,一方面在汽轮机排汽口建立高度真空,另一方面回收洁净的凝结水作为锅炉给水循环使用。 凝汽器抽真空系统采用水环式真空泵型式。 凝汽器壳体上接有真空破坏系统,其主要设备是一台电动真空破坏阀。 凝汽器有关管道及抽真空系统的另一个重要作用是收集主蒸汽系统、再热蒸汽系统、汽轮机旁路系统、回热抽汽系统、辅助蒸汽系统、汽轮机轴封系统、加热器疏放水系统等地的所有疏水。疏水通过与凝汽器相连的疏水扩容器降压降温后,进入凝汽器。 凝汽器的真空度对汽轮机装置的效率、功率有重大影响,直接影响到整个汽轮机组的热经济性。 二、检修目的 机组检修完成后,应对凝汽器及真空系统进行灌水检漏。以便检查: 1、凝汽器本体上的所有焊缝无泄漏; 2、凝汽器喉部与低压缸连接的橡胶补偿器泄漏情况; 3、与凝汽器本体相连的所有接管焊缝无泄漏; 4、凝汽器汽侧放水门无泄漏; 5、凝汽器内不锈钢冷却管无泄漏;冷却管与水室管板胀缝、焊缝无泄漏; 6、凝汽器水位计及水位变送器的连接处无泄漏,水位控制与水位指示正常; 7、凝汽器水位开关动作可靠; 8、低加水位控制与水位指示正常;低加水位开关动作可靠; 9、真空泵的进口气动门是否关闭严密。 三、人员分工 1、总指挥:设备部专业主任或其指定的负责人。 2、设备管理部:汽机点检,负责检漏方案的制定,组织检漏过程中问题的查找和缺陷处理。

能手网线测线仪使用方法1

能手网线测线仪使用方法

全新能手NS-468测线仪、测网络、电话多用、电脑网络电缆测试仪 NS-468 两用多功能电缆测试仪 采用自动扫描方式,快速测试,流线型外形,符合人体工程学设计。线条流畅简洁、防摔、防光设计,更符合现场施工。 技术指标 测试线缆:RJ11、RJ45 电源:DC 9V 叠层电池 耗电:25MA 体积:10.5*10.5*2.6 mm 重量:200G 一、功能: 1.对双绞线1,2,3,4,5,6,7,8,G线对逐根(对)测试,并可区分判定哪一根(对)错线,短路和开路。 2.开关ON为正常测试速度,“S”为慢速测试速度,M 为手动档。 二、双绞线测试:打开电源,将网线插头分别插入主测试器和远程测试器,主机指示灯从1至G逐个顺序闪亮,下图例: 主测试器: 1-2-3-4-5-6-7-8-G 远程测试器: 1-2-3-4-5-6-7-8-G(RJ45)

1-2-3-4-5-6------(RJ12) 1-2-3-4----------(RJ11) 若接线不正常,按下述情况显示: 1.当有一根网线如3号线断路,则主测试仪和远程测试端3号灯饰都不亮。 2.当有几条线不通,则几条线都不亮,当网线少于2根线连通时,灯都不亮。 3.当两头网线乱序,例2,4线乱序,则显示如下:主测试器不变: 1-2-3-4-5-6-7-8-G 远程测试端为: 1-4-3-2-5-6-7-8-G 4.当网线有2根短路时,则主测试器显示不亮,而远程测试端显示短路的两根线灯都微亮,若有3根以上(含3根) 短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。 三、若测配线架和墙座模块,则需二根匹配跳线(如110P4-RJ45)引到测试仪上。 四、同轴电缆测试:如果电缆是好的,则二端BNC灯同时闪绿灯。 包装:NS-468(绿色)型测线器一个、皮包袋一个、说明书一份。 常规接法(两头568B): 橙白1 橙2 绿白3 蓝4 蓝白5 绿6 棕白7 棕8 (橙绿蓝棕,白线在左,绿蓝

测厚仪操作说明

霍尼韦尔X光测厚仪系统操作说明 测厚仪开始测量操作步骤: 1、带材穿入前,在“换卷”画面输入合金号、目标厚度,点击“装载数据”,系统自动做 标准化,18秒钟;(合金号见附表) 2、切换到“数据显示”画面; 3、穿入带材; 4、在PLC触摸屏画面上,点击“测厚仪进入”按钮,测厚仪进入到正常工作位置; 5、测厚仪进入工作位置后,在测厚仪触摸屏上点击“开始测量”按钮,测厚仪开始测量。 测厚仪结束测量步骤: 1、在一卷轧制快要结束时,点击“停止测量”按钮,测厚仪停止测量; 2、在PLC触摸屏画面上,点击“测厚仪退出”按钮 3、测厚仪检测头退回到停止工作位置; [注] 1、在带材尾部穿过工作辊前,把测厚仪检测头退出工作位置。 2、在当日班次结束后,若无后续班次,操作人员可以把操作台触摸屏电源关闭,以延长触摸屏使用寿命。 3.放射性安全要求: 对扫描头进行维修保养时应使X射线快门关闭,即绿灯亮,红灯灭; 当红灯亮时禁止将身体的任何部分放入两测量头间隙,或将眼睛贴近间隙观察; 当红/绿灯都不亮时应通知维护人员处理 常用显示内容在画面的顶部、底部和右侧,包括有: 标题栏(Title Bar) –位于画面的顶部,包含有系统当前状态的常用信息。 -生产线号(Line or Process Name) -菜单状态(Recipe State) –“启动”或“停止” -菜单名称(Recipe Name) –目前正在使用的菜单名称 -x射线工作状态(Scanner Status) –“扫描”,“离板”或“离线” -时间和日期(Time/Date)

? 垂直工具栏(Vertical Taskbar) – 位于画面的右侧,包含有常用的特定功能和显示的按 键。具体内容在后面描述。 ? ? 水平工具栏(Navigation Taskbar) – 位于画面的底部,包含有画面选择按键、目录选择 菜单和一些较重要的系统状态报警信息。具体内容在后面描述。 很多画面通常可以从水平工具栏调用,大部分的画面是 所有用户都可使用的, 一小部分 只给控制工程师(ControlEngineer)或开发人员(Developer)使用。所有的画面按用途或功能分类,有些画面用于显示测量数据,有些用于功能设置或调整。 在较高的用户权限下,可以通过显示设置(DisplaySetup)画面对显示画面重新分类。 Vertical Taskbar Navigation Taskbar Category Select Menu Display Navigation Buttons Operator Login On-Line Help/Fly-Over Help Alarm Display Event Viewer Print Screen System Maintenance Mini Profile / Mini Trend Simple Recipe Change Scanner Control All Scan All Off Sheet Radiation Indicators Minimize / Maximize Status Messages Title Bar Line Name Recipe State Recipe Name Scanner Status Time / Date Clean Screen

实验一 制作网线及常用网络配置命令的操作

软件学院计算机网络课程实验报告 201 ~201 学年第学期级专业 班级:学号:姓名: 实验一制作网线及常用网络配置命令的操作 一、实验目的 1.学会用双绞线制作网线方法 2.掌握常用的网络命令的使用 3.了解常见网络故障的原因 4.掌握常见网络故障诊断方法 二、实验内容 1.用双绞线制作网线 2. IP配置查询命令ipconfig 3. 网络连通测试命令ping 4. 路由分析诊断命令tracert 5. TCP/IP网络连接状态查询命令netstat 6. 查询域名信息命令nslookup 三、实验环境 1.分小组操作 2.工具和材料:压线钳,非屏蔽双绞线,RJ-45水晶头,测线仪 3.每组交换机一台,PC机若干,直通网线若干 四、实验步骤 利用双绞线制作网线有EIA/TIA T568A和EIA/TIA T568B两种标准(水晶头有弹簧片一面朝下,开口朝向自己): EIA/TIA T568A标准接线规定:RJ-45水晶头第1引脚到第8引脚的对应关系如下: 常用网络用非屏蔽双绞线(5类线)是4对8芯的双绞线缆,根据连接设备的不同,有两种接线方式:直连线和交叉线。 (1)直连线(连接不同设备)。实际应用中,一般采用EIA/TIA T568B标准接线。RJ-45水晶头塑料弹片朝下,金属引脚在上,开口朝向自己,从左到右编号为1~8引脚。两端接法一致。

(2)交叉线接法 当使用双绞线连接两台计算机(同种设备)时,另一端的线序应作相应的调整,即第1、2线和第3、6线对调,制作为交叉线(Crossover Cable)。例如采用EIA/TIA T568A标准接线,当一端线序从左到右依次为:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕时,另一端线序从左到右依次为:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。 1.利用双绞线制作网线 EIA/TIA T568B标准直接线的制作。 (1)剥线 用压线钳的剪线刀口把双绞线的一端剪齐,再将线头放入剥线刀口,让线头触及挡板,稍微握紧压线钳慢慢旋转,让刀口划开双绞线的保护胶皮,拔下胶皮。 (2)排列芯线 将四个线对的8条细导线一一拆开、理顺、捋直,按照橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕顺序排列好芯线,将顶端剪齐,芯线保留1cm到1.2cm长。 图1-1剥线示意图 图1-2排列芯线示意图 (3)插线 将水晶头弹簧卡朝下,一手食指和拇指握住水晶头,另一手捏住双绞线外面的胶皮,缓缓用力将8条芯线并排插入水晶头的插槽中,将芯线插入到底端,双绞线的外保护层最后应能够在RJ-45插头内的凹陷处被压实。

真空测试方法

巧用真空表诊断故障 在维修技术人员越来越重视示波器、发动机综合分析仪等相对复杂检测设备的使用时,却常常忽略真空表这样一种简单而又实用的检测工具。实际上,借助真空表对发动机的性能与故障进行分析,可以给维修诊断工作带来很多方便。在此,笔者谈谈真空表的数值分析判断,并结合典型故障案例中真空表的应用情况,与大家共同探讨真空表在诊断检测工作中的作用。 发动机在运转过程中,进气歧管内将会产生一定的真空度,而这一真空度的大小、稳定与否将直接反映出发动机的总体性能与故障部位。在测量一台发动机时,只要发动机能转动(运转起动机),或在不同转速范围内均可对发动机的真空度进行测量,在测量时把真空表接于节气门后方的进气歧管上,并通过不同的转速与读数来分析和判断故障的部位。 真空是低于大气压的压力,测量单位一般是“kPa”。一台性能良好的发动机运转时的真空度比较高。当节气门在任何角度保持不变时,只要发动机转速加快,或是进气歧管无泄漏且气缸密封性良好,真空度就会增加。当发动机运转比较慢或气缸进气效率变低,那么歧管内的真空度就会变低。下面介绍各种工况下的真空度测试方法。 1.起动测试 为了使测试结果精确,需保持发动机在热车时进行。如发动机因故障无法着车,也可在冷车时测量,但精确度会降低。测量时关闭节气门,切断点火系统,连接真空表于节气门后方的进气歧管上,起动发动机,观察真空表数值应在11~21 kPa之间,如果低于10 kPa,可能原因如下:发动机转速过低(起动机无力),活塞环磨损(密封不严),节气门卡滞或烧蚀,进气歧管漏气,过大的怠速旁通气路等。

2.怠速测试 一台性能良好的发动机怠速运转时,真空表数值应稳定在60~70 kPa之间。 (1)低而稳定的真空如果真空读数低于正常数值且稳定,可能原因如下。点火正时推迟,配气正时延迟(过松的正时齿带或正时链条),凸轮轴升程不足。 (2)摆动的真空在怠速时如果真空表数值从正常值下降而又返回,有节奏地来回摆动。可能原因为:个别气门发卡或某一凸轮轴严重磨损,如真空表在52~67 kPa之间摆动,可能的原因为:气门弹簧硬度不够。如真空表在38~61 kPa之间来回摆动,原因通常为:气门漏气,气缸垫损坏,活塞损坏,缸筒拉伤。 3.背压测试 排气系统内阻力越大,其压力就越高,这一压力被称为背压。 (1)真空表接于节气门后的进气歧管内,起动发动机怠速运转并记录这一数值,提高发动机转速至2 500 r/min,此时真空表数值应等于或接近怠速时真空数值,让节气门快速回到怠速状态,此时真空读数应先快速增加然后又回落。也就是说,从起初高于怠速时读数约17 kPa的读数,快速回落到原始的怠速读数。 (2)如果发动机在2 500 r/min时,真空数值逐渐低于怠速数值或在从2 500 r/min猛然降到怠速时,真空表读数没有增加,说明排气系统内背压过高,其排气阻力过大。可能是转换器堵塞,排气管与消声器堵塞。

燃气管道检测报告

乙烯至卧里屯主线、乙烯8区,9区,10区主线、 乙烯主线、燃气管道 外防腐检测报告 大庆庆深检测有限公司 2016年10月

一、前言 乙烯至卧里屯主线、乙烯8区,9区,10区主线、乙烯主线燃气管道,该管道材质20#钢,全线采用加强沥青防护层结构。受大庆石化矿区服务事业部委托,大庆庆深检测有限公司于2016年10月15日完成了乙烯至卧里屯主线1996m、乙烯8区,9区,10区主线1503m、乙烯主线6291m,共计9790m、埋地钢质管道的外防腐检测工作 二、检测内容 1、土壤电阻率测试 在管道沿线土壤的测量点使用接地电阻测量仪,采用四极法进行土壤电阻率的测试。 2、地下管道探测 采用埋地管道探测仪、GPS坐标定位,探测埋地管道的走向、拐点、埋深,计算管道长度。 3、防腐层破损点检测与评价 采用埋地管道外防腐层检漏仪和PCM埋地管道外防腐层测试系统,探测外防腐(保温)层缺陷点位置并进行定位。 4、管地电位测试 在管道沿线的测量点使用万用表和硫酸铜参比电极,采用近参比法进行管地电位的测量。 5、典型管段开挖验证 根据埋地管道外防腐层检测、防腐层检漏、土壤腐蚀性测试,选择典型管段进行开挖验证,检查外防腐(保温层)的破损情况,使用超声波测量管壁剩余厚度,使用探针测量腐蚀区的最大腐蚀坑深度。

三、检测方法及主要设备 1、主要检测方法 表3-1 主要检测方法 2、腐蚀检测主要设备 表3-2 检测主要设备

四、检测结果 1、土壤电阻率测试 乙烯至卧里屯主线1996m、乙烯8区,9区,10区主线1503m、乙烯主线6291m,共计9790m,乙烯至卧里屯主线燃气管道壤电阻率3处、乙烯8区,9区,10区主线燃气管道壤电阻率2处、乙烯主线燃气管道壤电阻率13处、测试值见表4-1-1。测试结果表明,该管道的敷设环境腐蚀性为"中"级。 表4-1-1管道土壤电阻率测试值 土壤电阻率是土壤环境腐蚀性评定主要指标,参照GB/T 21447-2008 钢质管道外腐蚀控制规范等级评定为表4-1-2。

RJ45水晶头连接与简易电缆测线仪的使用

RJ45水晶头的连接与简易电缆测线仪的使用 在以双绞线作为传输介质的网络中,跳线的制作与测试非常重要。对于小型网络而言,跳线连接着集线设备与计算机;对于大中型网络而言,跳线既连接着信息插座与计算机,也连接着集线设备与跳线设备与跳线板。总之,无论如何,跳线的制作与测试是网络管理员一定要学会的入门级手艺。 【实验目的】 1.掌握使用网线钳制作具有RJ-45接头的双绞线的技能。 2.能够使用网线测线仪测试网线连线的正确性。 【实验内容】 1.按推荐的T568B规范标准制作; 2.摸索并掌握双绞线理序、整理的要领与技巧; 3.用测试仪测试导通情况并记录,完成实验报告,总结成败经验。 【实验器材】 1.网线钳一把。 2.双绞线(5类或其他类别)若干。 3.两只RJ-45水晶头。 4.网线测试仪一个。 【试验步骤】 双绞线的四对八根导线是有序排列的。实现上网的最低要求是保持白橙和橙、白绿和绿这两对线畅通(这四根对应于T568B,线序是1、2、3、6;对应于T568A,则线序是3、6、1、2。),八种颜色的线如何实现快速排序并对应到RJ-45水晶头的导线槽内,不难总结出技巧(以T568B标准为例): 第一步,初排序:如果以深颜色的四根线为参照对象,将手中的四对双绞线从左到右可以排成:橙,蓝,绿,棕; 第二步,分线:分开每一股双绞线,将浅色线排在左,深色线排在右,即深色、浅色线交叉排列; 第三步,跳线:将白蓝和白绿两根线对调位置,对照T568B标准,发现线序已是:白橙,

橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕; 第四步,理直排齐:将八根线并拢,再上下、左右抖动,使八根线整齐排列,前后(正对操作者)都构成一个平面,最外两根线位置平行。注意根部尽量不要扭绕。 第五步,剪齐:用夹线钳将导线多余部分剪掉,切口应与外侧线相垂直,与双绞线外套间留有1.2~1.5cm的长度,注意不要留太长(外套可能压不到水晶头内,这样线压不紧,容易松动,导致网线接触故障),也不能过短(八根线头不易全送到槽位,导致铜片与线不能可靠连接,使得RJ-45头制作达不到要求或制作失败)。 第六步,送线:将八根线头送入槽内,送入后,从水晶头头部看,应能看到八根铜线头整齐到头。 第七步,压线:检查线序及送线的质量后,就可以完成最后一道压线工序。压线时,应注意先缓用力,最后才可能用力压并压到位。开始时切不可用力过猛,因为用力过猛容易使铜片变形,若不能刺破导线绝缘层,就会导致铜片与线芯连接不可靠。 第八步,测试:压好线后,就可以用测线仪检测导通状况了。指示灯依次跳亮,则表示双绞线制作成功。做好的双绞线如下图所示:

超声波测厚仪使用说明和注意事项

超声波测厚仪(TT110)使用说明和注意事项 一、产品描述: TT110超声波测厚仪可用在工业生产领域中对钢板厚度的测量,可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,还可以对各种零件作精确测量。 液晶屏显示: 键盘功能是说明:

二、性能指标 三、基本原理: 超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似。探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。 四、主要功能: 1.自动校对零点,可对系统误差进行修正; 2.非线性自动补偿:在全范围内利用计算机软件对探头非线性误差进行修正,以提供测量 准确度; 3.耦合状态提示:提供耦合标志,通过观察其稳定状态可知耦合是否正常; 4.低电压提示; 5.自动关机:定时自动关机会帮你断电; 6.全键膜密闭式操作——防油污,提高使用寿命。 五、测量步骤 1.测量准备: 将探头插头插入主机插座中,按ON键开机,全屏幕显示数秒后显示声速(5900m/s),此时可以开始测量。

2.校准: 在每次更换探头、电池及环境温度变化较大时应进行校准。此步骤对保证测量准确度十分关键。如有必要可重复多次,按ZERO键进入校准状态,屏幕显示: 用耦合剂将探头与随机试块耦合,屏幕显示的横线将逐条消失,直到屏幕显示 4.0mm即校准完毕。 说明:按ZERO键进入校准状态后,若要放弃校准,再按ZERO将可回到测量状态,屏幕显示声速5900mm/s。 3.测量厚度: 将耦合剂涂于被测处,将探头与被测材料耦合即可测量,屏幕将显示被测材料的厚度,如图:

网线制作的实验心得

网线制作的实验心得 网线,一般由金属或玻璃制成,它可以用来在网络内传递信息。少见的网络电缆有三种:双绞线、同轴电缆和光纤电缆(光纤)。双绞线是由许多对线组成的数据传输线。它的特点是价格便宜,所以被广泛应用。双绞线是用来和RJ45水晶头相连的,有STP和UTP两种,常用的是UTP .下面是带来的有关网线制作的实验心得,希望大家喜欢 #网线制作的实验心得1# 实验一:网线的制作 (1)容颜制作水晶头首先将水晶头有卡的脸庞向下,有铜片的一面朝上,有开口的一方朝向自己身体,从左至右排序为 12345678 如下: (2)100BASE-T4 RJ-45对双绞线网线接法的规定如下: 1、2用于发送,3、6用于接收,4、5,7、8是双向线。 1、2线必须是双绞,3、6双绞,4、5双绞,7、8双绞。 根据调制解调器两端水晶头做法是否相同,有两种网线接法。 非屏蔽双绞线,四对,弄直 线序:通用T568B标准: 另一端也用T568B标准时称为直达线 (2)链接相同设备时,用交叉线 1和3 2和6对换即T568A标准 #网线制作的实验心得2# 一、实验目的: (1)学会两种双绞线制作方法;

(2)掌握剥线/压线钳和平常网线测试仪的使用扳手方法; (3)了解双绞线和水晶头的组成结构; (4)了解各网络设备之间网线连接的特点。 二、实验项目: (1)直通线的制作 (2)交叉线制作 三、实验准备 1、相关知识的准备 (1)RJ-45水晶头结构 (2)做线工具剥线/压线钳 (3)网线测试仪及使用技术手段 (4)双绞线接线标准与接线方法 2、实验所需材料及工具 (1)若干米五类双绞线; (2)若干个RJ-45水晶头; (3)剥线压线钳一把; (4)普通网线测试仪一个。 四、实验步骤: 1、选线 选线也就是准确选择线缆的阔度,至少0.6米,最多不超过100米。

漏磁检测实验报告

漏磁检测实验报告 姓名:王焕友学号:U201012465 班级:机械(中英)1001班 一、实验目的 1.通过实验了解漏磁探伤的基本原理; 2.掌握漏磁探伤仪器的功能和使用方法。 3.了解漏磁检测仪的使用规范。 二、基本原理及优缺点分析 1、基本原理:将被测铁磁材料磁化后,若材料内部材质连续、均匀,材料中的磁感应线会被约束在材料中,磁通平行于材料表面,被检材料表面几乎没有磁场;如果被磁化材料有缺陷,其磁导率很小、磁阻很大,使磁路中的磁通发生畸变,其感应线会发生变化,部分磁通直接通过缺陷或从材料内部绕过缺陷,还有部分磁通会泄露到材料表面的空间中,从而在材料表面缺陷处形成漏磁场。利用磁感应传感器(如霍尔传感器)获取漏磁场信号,然后送入计算机进行信号处理,对漏磁场磁通密度分量进行分析能进一步了解相应缺陷特征比如宽度、深度。 2、漏磁检测是用磁传感器检测缺陷,相对于渗透、磁粉等方法,有以下几个优点: 1)容易实现自动化。由传感器接收信号,软件判断有无缺陷,适合于组成自动检测系统。 2)有较高的可靠性。从传感器到计算机处理,降低了人为因素影响引起的误差,具有较高的检测可靠性。 3)可以实现缺陷的初步量化。这个量化不仅可实现缺陷的有无判断,还可以对缺陷的危害程度进行初步评估。 4)对于壁厚30mm以内的管道能同时检测内外壁缺陷。 5)因其易于自动化,可获得很高的检测效率且无污染。 3、漏磁检测技术也不是万能的,有其局限性: 1)只适用于铁磁材料。因为漏磁检测的第一步就是磁化,非铁磁材料的磁导率接近1,缺陷周围的磁场不会因为磁导率不同出现分布变化,不会产生漏磁场。 2)严格上说,漏磁检测不能检测铁磁材料内部的缺陷。若缺陷粒表面距离很大,缺陷周围的磁场畸变主要出现在缺陷周围,而工件表面可能不会出现漏磁场。 3)漏磁检测不适用于检测表面有涂层或覆盖层的试件。 4)漏磁检测不适用于形状复杂的试件。磁漏检测采用传感器采集漏磁通信号,试件形状稍复杂就不利于检测。 5)磁漏检测不适合检测开裂很窄的裂纹,尤其是闭合性裂纹。

能手网线测线仪使用方法

能手网线测线仪使用方法全新能手NS-468测线仪、测网络、电话多用、电脑网络电缆测试仪 NS-468 两用多功能电缆测试仪 采用自动扫描方式,快速测试,流线型外形,符合人体工程学设计。线条流畅简洁、防摔、防光设计,更符合现场施工。 技术指标 测试线缆:RJ11、RJ45 电源:DC 9V 叠层电池 耗电:25MA 体积:10.5*10.5*2.6 mm 重量:200G 一、功能: 1.对双绞线1,2,3,4,5,6,7,8,G线对逐根(对)测试,并可区分判定哪一根(对)错线,短路和开路。 2.开关ON为正常测试速度,“S”为慢速测试速度,M 为手动档。 二、双绞线测试:打开电源,将网线插头分别插入主测试器和远程测试器,主机指示灯从1至G逐个顺序闪亮,下图例:

主测试器: 1-2-3-4-5-6-7-8-G 远程测试器: 1-2-3-4-5-6-7-8-G(RJ45) 1-2-3-4-5-6------(RJ12) 1-2-3-4----------(RJ11) 若接线不正常,按下述情况显示: 1.当有一根网线如3号线断路,则主测试仪和远程测试端3号灯饰都不亮。 2.当有几条线不通,则几条线都不亮,当网线少于2根线连通时,灯都不亮。 3.当两头网线乱序,例2,4线乱序,则显示如下:主测试器不变: 1-2-3-4-5-6-7-8-G 远程测试端为: 1-4-3-2-5-6-7-8-G 4.当网线有2根短路时,则主测试器显示不亮,而远程测试端显示短路的两根线灯都微亮,若有3根以上(含3根) 短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。 三、若测配线架和墙座模块,则需二根匹配跳线(如110P4-RJ45)引到测试仪上。 四、同轴电缆测试:如果电缆是好的,则二端BNC灯同时闪绿灯。 包装:NS-468(绿色)型测线器一个、皮包袋一个、说明书一份。

MX-3测厚仪使用方法

MX-3测厚仪使用方法 MX-3手持式超声波测厚仪,是一种可信赖的精密测量工具,无需特别培训即可操作。将探头放到被测材料的上面,就可读出被测材料的厚度,或是沿被测材料的表面拖动探头,可以自动找出被测材料的最薄点。 图1 MX-3测厚仪 一、功能介绍 各键功能:

图2 MX-3测厚仪键盘界面 ON/OFF键为开关键。开机后,仪器先进行自检显示,一秒以后,显示软件版本号,然后显示“0.000”(或“O.OO”),表示仪器即可使用。 MX-3关机后(或断电时),可保存其所有设置。如果5分钟对 设备不进行任何操作,将自动关机。 PRBO键用于探头和仪器的调零。

IN/MM键用于转换公/英制单位。在显示厚度或声速值的情况下均可使用。 CAL键用于进入和退出MX-3效验模式;该模式用于调节声速和测量的厚度值,可以直接输入声速或通过试块厚度值计算某种材料的声速。 ▲键有两个功能,当MX-3处于效验模式时,该键用于增加厚度值或声速值。由于有自动重复功能,一直按住该键数值将会加速增加。当不处于效验模式时,该键用于开启或关闭扫描功能。 ▼键有两个功能,当仪器处于效验状态时,该键用来减少厚度值和声速值。由于有自动重复功能,一直按住该键数值将会加速减少。当不处于效验状态时,该键将用于背景灯的3中工作状态。OFF:常关状态,AUTO:自动,在测量师背景灯电量,不测量时背景灯关闭以节省电源。ON:常开状态。

二、测量步骤 第一步:测量准备 对被测物体表面进行清洁。 第二步:选择测厚部位 对于压力容器,测厚点应选择以下部位: 液面波动的部位;易被冲刷,腐蚀的部位;沿焊缝部位等 如图,所指部位即为焊缝周边及液面波动部位第三步:打磨 对于需要测厚的部位,用铁刷或砂纸将被测部位表面的漆打磨除去,直至露出容器金属母材并将表面擦拭干净。

超声波测厚仪的使用方法

二..苎垫Q旦苎Q!竖!!Q望l雪l瞄团 超声波测厚仪的使用方法文/托马斯?克劳斯 ≮乃。 时口,、-I●_r声波测厚仪是根据超声波脉冲反射原理来进行厚度测量的,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头,通过精确测量超声 波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。 凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种 材料均可采用此原理测量。按此原理设计的测厚 仪可对各种板材和各种加工零件做精确测量,也 可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测. 监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可 广泛用于石油。化工,冶金.造船,航空,航天等 各个领域。目前.在压力机车间里.超声波测厚仪 还可以测量厚度应变。 使用超声波测厚仪进行精确的厚度应变测量, 需要在测量过程中掌握更高等级的细节。在超声 波测厚仪中,换能器可测量发送并穿过金属板材 的超声波与接收到被板材后表面反弹回来的回波 之间的时间{图1)。而对于缺陷的探测.则是通 过收到从金属板材内部突变点反弹回来的回波来 发现的。在利用超声波测厚仪测量过程中,需要 注意以下几方面事项。反射波.那么,对于很薄的金属板材.可能由于超声波来回行走的时间太短而使超声波测厚仪里的电子装置来不及从发射状态切换到接收状态。为了能够实现切换,人们可以在换能器和金属板材之间插入一条延迟线(经常用塑料制成).以便给发送波和反射波提供一些额外的延迟时间。换能器、延迟线、超声波频率以及超声波测厚仪的其他参数决定测厚仪能否测量出所需的厚度应变。例如,一块0.508ram厚的板材发生了50%的厚度应变,其厚度就会薄至0.254mm。超声波测厚仪就必须有能力至少测量到这个厚度减小的最低程度。塑料延迟线要求每日保养。首先.将延迟线从换能器上移出,以便清洗换能器和延迟线界面的表面。 延迟线的应用 换能器既要发送输出的传送波又接收输入的图1超声波测厚仪探测板材原理图 2008.12Forging&Metalforming 69

网线8根线接法现用图解

工具:驳线钳(用于接驳水晶头)(必备) 水晶头接法: 关于双绞线的色标和排列方法是有统一的国际标准严格规定的,现在常用的是 TIA/EIA568B。在打线时应使用如下的顺序:(TIA/EIA568B) 1->橙白2->橙3->绿白4->蓝5->蓝白6->绿7->棕白8->棕 而且,使用电缆两头一对一的连接方式,会使一组信号(负电压信号)通过不绞 合在一起的两根芯线传输,造成极大的近端串扰(NEXT->Near-end-crosstalk ) 所以应按照国际标准打线!! 双机用网卡互连水晶头做法 匕图任_ 一边即为询小赠#制嚇 网线水晶头排列顺序网线水晶头接法窍门网线水晶头接法 局域网就是将单独的微机或终端,利用通信线路相互连接起来,遵循一定的协议, 进行信息交换,实现资源共享。其中,通信线路,即传输介质常用的有:双绞线、同轴电缆、光纤等。从性价比和可维护性出发,大多数局域网使用非屏蔽双绞线

(UTP — Un shieldedTwistedPair)作为布线的传输介质来组网。 网线由一定距离长的双绞线与 RJ45头组成。双绞线由8根不同颜色的线分成4 对绞合在一起,成队扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响,双绞线可按其是否外加金属网丝套的屏蔽层而区分为屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)。在EIA/TIA-568A 标准中,将双绞线按电气特性区分有:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上线。 第三类双绞线在LAN中常用作为10Mbps以太网的数据与话音传输,符合 IEEE802.310Base-T的标准。第五类双绞线目前占有最大的LAN市场,最高速 率可达100Mbps,符合IEEE802.3100Base-T的标准。做好的网线要将 RJ45 水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。相应地RJ45插头座也区分为三类或五类电气特性。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8,这序号做网络联线时 非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。 EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序 568A与568B。 标准568A :橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕 --8 ;标准568B :绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕 --8 o 在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45plug的网络联线无论 是采用端接方式A,还是端接方式B,在网络中都是通用的。双绞线的顺序与 RJ45头的引脚序号--对应。10M以太网的网线使用1,2,3,6编号的芯线传递数据,100M以太网的网线使用4 , 5,7,8编号的芯线传递数据。为何现在都采用4对(8芯线)的双绞线

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