偏置芯棒法是磁粉检测设备磁化方法之一中心导体法的扩展磁化方式,是针对大口径环形件磁化检测的一种方法。
中文名称 | 偏置芯棒法 | 用 途 | 导体应尽量置于工件的中心 |
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意 义 | 磁粉检测设备磁化方法之一 | 要 求 | 芯棒不能太细、太长 |
若工件直径太大.磁粉探伤设备所提供的磁化电流不足以使工件表面达到所要求的磁场强度时。可采用偏置芯棒法磁化,即将导体穿人空心工件的孔中,并贴近工件内壁放置,电流从导体上通过形成周向磁场,用于局部检验空心工件内、外表面与电流方向平行的缺陷和端面的径向缺陷。
偏置芯棒法采用适当的电流值磁化,有效磁化范圈约为导体(芯棒)直径d的4倍。检查时要转动工件,以检查整个圆周,并要保证相邻检查区域有10%的重叠。
芯棒可用黄铜棒、纯铁制成也可用普通铁棒。外面套上一层绝缘层最佳,需要注意的是小口径环形件的孔径太小的情况下芯棒不能太细、太长。少于10的情况下可以不用,或订制专用夹具。
对于空心工件,导体应尽量置于工件的中心,达到对环形工件的全面磁化。能够一次性全检查空心工件内、外表面与电流平行的纵向不连续性和端面的径向不连续性,大型空心工件如、超大型轴承环、大口径环形铸压件等就需要用到偏置芯棒法。以补偿探伤设备的磁化电流的不足。
桥梁施工盖梁穿钢棒法通常用的钢棒一般是16Mn钢,之后钢棒上担300以上的工字钢两根。钢棒简介:预应力混凝土用钢棒(Steel Bar for Prestressed Concrete ,简称PC钢棒...
扩孔螺母保证载荷的试验芯棒应该是用标准芯棒还是用加大芯棒试验呢?
标准中对试验芯棒的硬度,螺纹精度及尺寸都有明确的规定,不论螺母是否扩孔,都应用标准芯棒。
没看到剖面图。实际上,在设计中有的地区只要计算的扭转位移比没有超过规范允许值,可以通过审查。
盖梁施工钢棒法计算书 附表 1 一、施工总荷载 薄壁墩盖梁尺寸如图 1 所示。 图 1 薄壁墩盖梁尺寸示意图 盖梁模板施工体系选用墩身预埋 PVC 管并插入钢棒, 其钢棒中心距边缘 30cm。上置千 斤顶, I45a 工字钢作纵梁,纵梁上放置 [18a 槽钢支撑悬臂端模板的三角支架。具体布置如 图 2 所示。 空心薄壁墩 工字钢纵梁 槽钢横梁 角钢三角支撑盖梁 Ф 钢棒 图 2 盖梁结构示意图 施工荷载包括: 平台及盖梁模板自重,钢筋混凝土重量, 施工人员及设备重量,灌注砼 时振捣产生的冲击力等。 施工平台包括:墩身预埋 PVC 管,采用 υ95mm钢棒 4.6m*2 根,两边露出各 80cm; 钢棒上安装牛腿,架设 I45a 工字钢 2 根作为纵梁,每根 12.6m,形成支撑纵梁以承受盖梁 施工荷载,并通过调整横梁下的木楔调整盖梁横坡; 支撑平台横梁拟采用 [18a 槽钢作为横梁, 每根
以都江堰灌区毗河供水一期工程第六分部渡槽施工为例,详细介绍了渡槽高承台采取穿心钢棒法的设计和施工方法,并对穿心钢棒法进行了简单的受力分析.
运放是集成在一个芯片上的晶体管放大器, 偏置电流( bias current )就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流. 这个电流保证放大器工作在线性范围, 为放大器提供直流工作点. 因为运算放大器要求尽可能宽的共模输入电压范围, 而且都是直接耦合的, 不可能在芯片上集成提供偏置电流的电流源. 所以都设计成基极开路的, 由外电路提供电流. 因为第一级偏置电流的数值都很小, uA 到 nA 数量级, 所以一般运算电路的输入电阻和反馈电阻就可以提供这个电流了. 而运放的偏置电流值也限制了输入电阻和反馈电阻数值不可以过大, 使其在电阻上的压降与运算电压可比而影响了运算精度. 或者不能提供足够的偏置电流, 使放大器不能稳定的工作在线性范围. 如果设计要求一定要用大数值的反馈电阻和输入电阻, 可以考虑用 J-FET 输入的运放. 因为 J-FET 是电压控制器件, 其输入偏置电流参数是指输入 PN 结的反向漏电流, 数值应在 pA 数量级. 同样是电压控制的还有 MOSFET 器件, 可以提供更小的输入漏电流.
另外一个有关的运放参数是输入失调电流 offset current, 是指两个差分输入端偏置电流的误差, 在设计电路中也应考虑.
其中的
这里用到的
简言之,偏置电阻用来调节基极偏置电流,使晶体管有一个适合的工作点。
偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间,集电极-基极之间应该设置的电压。因为要使晶体管处于放大状态,其基极-射极之间的pn结应该正偏,集电极-基极之间的pn应该反偏、
因此,设置晶体管基射结正偏,集基结反偏,使晶体管工作在放大状态的电路,简称为偏置电路。直流偏置电压是指晶体管放大电路中使晶体管处于放大状态时,基极-射极之间及集电极-基极之间应该设置的电压。