中文名 | 混合比 | 外文名 | mixing ratio |
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学 科 | 气象学 |
一团湿空气中的水汽质量与干空气质量之比。
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例如,C(N2) = 0.78 mol/mol,大气中N2占78%,
C(N2O)=~310×10^-9 mol/mol,即常说的~310ppbv。
不管气体的密度如何改变(温度或压强改变引起),气体的混合比不变。
1. Daniel J. J., 1999. Introduction to Atmospheric Chemistry. Princeton University Press, US.
第i种气体成分的容积混合比是指在同样的温、压条件下,第i种气体成分所占的容积与干空气的容积之比。用公式可表达为:
式中
容积混合比和质量混合比可用下式进行换算:
式中
混合气体中第i种气体成分的质量与干空气质量之比称为该成分的“质量混合比”。用公式可表达为:
式中
水泥砂浆在建筑上有两种,一种是砌筑砂浆,一种是抹灰砂浆。我国现行的砂浆配合比是重量比。 先说砌筑砂浆,砌筑砂浆的配合比是以中砂M2.5开始,至M15结束,期间是M2.5;M5;M7.5;M10;M15...
最好去实验室做配比,因为该产品原材料的各个特性不同,不能照搬
你好, 水泥砂浆在建筑上有两种,一种是砌筑砂浆,一种是抹灰砂浆。我国现行的砂浆配合比是重量比。 先说砌筑砂浆,砌筑砂浆的配合比是以中砂M2.5开始,至M15结束,期间是M2.5...
介绍了国内泡沫比例混合装置混合比测量技术的现状,讨论了采用电导率法测量混合比的优点,通过试验研究分析了电导率法在使用中存在的影响因素,给出了混合比实际测量中应注意的问题。
对不同混合比及不同供气压力的玻璃纤维/丙纶(GF/PP)网络混纤纱进行拉伸测量,包括抗拉强度、断裂伸长率、模量.通过实测值与经典理论估计值对比分析,结合其拉伸曲线,得出混纤纱的实测强度大致符合经典理论估计.并认为该种混纤纱宜采用较低含量的丙纶以保证玻璃纤维的应用特征,最终断裂点特征不必过高关注.
水汽混合比是湿空气内水汽与干空气的质量比。
以g/g或g/kg为单位,数值与比湿接近。2100433B
面前所叙述到的氧化锆及氧化钛型氧传感器其工作范围都是在λ=1附近( λLamda 空气过剩比率,当λ=1时为是理论混合比),一旦超出此范围,其反应性能便降低。当引擎须要作稀混合控制时、甚至超稀薄燃烧(20:1以上)这一类型的氧传感器便无法胜任了。
所以才有稀混合比传感器的产生,它的基本控制原理就是以氧化锆型氧传感器为基础而加以扩充,前面有述说过:氧化锆型氧传感器有一特性,就是当氧离子移动时会造成电动势的产生。若采一反向程序,将电压施加于氧化锆组件上,即会造成氧离子的移动,根据此一步骤即可由计算机控制我们所想要的比例值。以下我们以HONDA LAF Sensor 控制为例作一解说:
将传感器的感应组件分为两部份,与排气管废气接触的Sensor 1,及与大气接触的Sensor 2。比较不同的是Sensor 1,它不是比较废气与大气之间的含氧量,而是比较废气与扩散室(Diffusion chamber)之间的含氧量,与氧化锆型的传感器一样,它会将电压讯号传送给计算机。但重点在于扩散室的含氧量是ECU(引擎计算机)所制造出来的,就如上面所说到一样,只要我们送入一电压讯号即可改变氧离子的移动,一样的,只要改修电压的大小即可改变含氧量。此一目的就是要让Sensor 1 持续维持着0.45V的电压讯号,也就是说Sensor 1一直在λ=1附近变化。
当混合比渐渐变浓时,Sensor 1电压讯号持续增加,不过ECU并不想让Sensor 1有这样的反应,为了使它能维持0.45V的讯号,ECU将Sensor 2上的控制线的电压降低,使得扩散室的含氧量降低,必要时甚至送出负电压。因此Sensor 1充压讯号即会下降。同样的,当混合比变稀时,Sensor1的电压值慢慢的减低,Sensor2上的控制线便调升其电压值,让扩散室的含氧量升高,Sensor1的讯号值又开始回升,于是经由计算机的强制作用,使得Sensor1能一直保持在0.45附近。引擎计算机由Sensor2控制线的电压值及Sensor1的反应电压值,经由计算即可得知当时实际的混合比为何。