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兒童秤身高坐
高
計兒童身高體重秤RGT-50-RT
RGT-50-RT兒童秤身高坐高計附有身長計,測量體重的同時又可以測量兒童的身高及其坐高。產品符合國際法制計量組織建議第三號(OIML International Recommendation NO.3)和中華人民共和國行業標準QB2065《人體秤》。 一、技術參數 型號:RGT-50-RT 最大秤量:50kg 分度值(d):50g 身高測量范圍:60-160cm 坐高測量范圍:38-100cm 身高計分度值:0.5cm 承重板面積:37.5×27.5cm 外形尺寸:58×51×78cm 凈重:22kg 二、兒童秤身高坐高計組裝 1、打開包裝,去除包裝物; 2、將立柱組件通過螺釘和墊圈與底座聯接,擰緊; 3、把計量杠桿小心地穿入視準器內; 4、將立柱組件中的傳力桿鉤在計量杠桿上的重點環上; 5、將計量杠桿的支點刀移至支點刀承中; 6、將掛鉤套在力點刀上; 7、座椅組裝:將兩塊靠板兩側的圓柱壓入座椅框相應的凹槽內; 8、座椅安裝:通過4-M4x16、壓板將座椅安裝在底座上; 三、兒童秤身高坐高計的操作 秤必須定期檢查,尤其當移動后,根據以下要求進行操作:將平放在水平、平坦、堅實的地面上,站上,走下秤臺數次,使秤的各個活動零部件處于自然狀態。 零位調整:將秤的游砣置于零位,掛上砣掛,秤的標尺指示器必須自然地上升、下降,不能碰到上下邊框。如果碰到邊框,則要通過旋轉調整砣桿調整砣的位置,使得指示器滿足上述要求。 秤重操作: 1、根據你的大約重量,將適當數量及重量的增砣掛在砣掛上; 2、站在秤上,調整游砣位置,直到指示器在框內上下均勻地擺動(如果指示器在框內上下均勻地擺動,就沒有必要等到指示器停止擺動再去讀重量); 3、游砣所指示的及增砣指示的重量之和,就是你的體重。 秤重方式:秤重方式分為站立、坐式、臥式三種。 四、兒童秤身高坐高計身高測量的操作 1、將測量板置于水平位置,將座板向后掀起,站在臺面上; 2、將身高計的內管拉起,中管不能拉起,然后將內管往下壓,直到測量板接觸你的頭頂;這時小螺帽上邊圈右邊刻度指示的高度就是你的高度,如果你低于 106cm;如果你高于106cm,那么繼續向上拉動內管,帶動中管上升,使測量板超過你的頭頂,然后將中管往下壓,使測量板接觸你的頭頂,那么大螺母上 邊圈的右邊的讀數就是你的身高。 五、坐高測量的操作 1、將測量板置于水平位置,將座板向前放平,坐在凳面上; 2、將身高計的內管拉起,中管不能拉起,然后將內管往下壓,直到測量板接觸你的頭頂,這時小螺帽上邊圈左邊刻度指示的高度就是你的坐高,如果你的坐高低于 84cm;如果你高于84cm,那么繼續向上拉動內管,帶動中管上升,使測量板超過你的頭頂,然后將中管往下壓,使測量板接觸你的頭頂,那么大螺母上邊圈 的左邊的讀數就是你的坐高。 相關產品: 兒童電子秤-電子兒童秤 電子兒童秤-兒童電子秤 兒童秤身高坐高計 本文中所有關于兒童秤身高坐高計http://www.xinman8.com/331.html的文字、參數、圖片等如有產品更新換代、參數變動請聯系我們的銷售、技術工程師。
上海欣曼科教設備有限公司
2021-08-23
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廣州市吉星信息科技有限公司
2021-08-23
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廣州市吉星信息科技有限公司
2021-08-23
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深圳市新良田科技股份有限公司
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2021-08-23
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深圳市新良田科技股份有限公司
2021-08-23
1-(取代芐基)-5-三氟甲基-2-(1
H
)吡啶酮化合物及其鹽,其制備方法及其用途
本發明公開了一種1-取代芐基-5-三氟甲基-2-(1H)吡啶酮化合物,及其藥學可用的鹽.本發明還公開了所述化合物及其鹽的制備方法和它們在制備治療纖維化藥物中的用途.以三氟甲基吡啶酮為起始原料,得到一類新的吡啶酮類化合物及它們的鹽。
中南大學
2021-04-13
一種綠色催化制備14-芳基-14
H
-二苯并[a,j]氧雜蒽類衍生物的方法
(專利號:ZL 201410351149.4) 簡介:本發明公開了一種綠色制備14-芳基-14H-二苯并[a,j]氧雜蒽類衍生物的方法,屬于化學材料制備技術領域。該制備反應中芳香醛與2-萘酚的摩爾比為1:2,催化劑的摩爾量是所用芳香醛的3~5%,反應溫度為110℃,反應時間為10~30min,反應結束后加入水冷卻,有大量固體析出,碾碎固體,靜置,抽濾,所得濾渣水洗、干燥后用95%乙醇水溶液重結晶,真空干燥后得到純14-芳基-14H-二苯并
安徽工業大學
2021-01-12
南京大學現代工學院郭少華、周豪慎課題組:雙蜂窩超晶格構筑
高
活性與
高
可逆的鈉離子電池晶格氧活性正極材料
作為鋰離子電池在儲能領域中的替代品,低成本、高性能的鈉離子電池是大規模儲能的關鍵戰略,正極是其中最關鍵組件之一,層狀氧化物正極由于其組分豐富、結構可控和理論容量高而被深入研究,晶格氧活性的激活有望實現超出層狀正極理論極限的超高容量。
南京大學
2022-06-14
材料學院生物功能材料研究團隊在Matter發表中藥材料學策略治療
H
1N1~MRSA混合感染肺炎成果
臨床上,由于病原體與宿主之間復雜的相互作用,病毒-細菌混合肺炎會導致非常高的死亡率,對全世界人類健康造成了嚴重威脅。在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)全球大流行期間,幾乎所有嚴重的COVID-19患者都因繼發性細菌感染而接受抗生素治療,許多患者死于細菌繼發感染而非病毒本身,包括多重耐藥細菌感染。
天津大學
2021-09-23
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