中文名 | 压缩计法 | 外文名 | McLeod-gauge method |
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所属学科 | 机械工程 | 公布时间 | 2013年 |
《机械工程名词 第五分册》第一版。 2100433B
在等温条件下,用压缩计做标准计与被校计进行比较的标准方法。
点击开始――附件――娱乐――录音机,打开录音机程序,然后导入wav文件(文件――打开,找到文件即可导入) 2、改变文件的编码格式,将PCM编码格式变为mpeg-layer3编码格式,具体操作为:菜单栏...
温度计的校正通常采用跟标准温度计作比较或按固定点校正。按固定点校正,一般可方便地用水的凝固点(0℃)和沸点(100℃)作为固定点。这里介绍一种以水的凝固点来校正的简易方法:在保温杯中放入洁净的碎冰,再...
如果,扭力计是做周检,应该找有资质的机构、部门去做,校验后颁发合格证(检测结果、有效期)。如果是自行校准,可以做一个杠杆,通过四方孔(也许是六方孔或者法兰,根据扭力计具体结构、形状而定)连接,杠杆调平...
4月8日下午在全国最大的空调压缩机制造企业上海日立电器有限公司的生产作业线上诞生了第2000万台空调压缩机。这是上海日立在国内同行业中,率先实现的一个顶级数字。 经过10年艰苦创业和超常发展,上海日立空调压缩机的年产销能力达到650万台,约占全球市场总
针对火电厂湿法烟气脱硫系统中传统pH计及密度计的探头结垢磨损及测量管路堵塞频繁,导致pH和密度的测量出现偏差甚至数据失真这一问题,结合山西大土河焦化有限责任公司热电一分厂3×75t/h循环流化床锅炉烟气脱硫工程实例,着重介绍了改进型pH计的有效防堵塞安装方法及隔膜压力变送器代替传统密度计的设计原理及应用情况,为今后工程实践提供参考。
最好的压缩工具将概率模型预测结果用于算术编码。算术编码由 Jorma Rissanen 发明,并且由 Witten、Neal 以及 Cleary 将它转变成一个实用的方法。这种方法能够实现比众人皆知的哈夫曼算法更好的压缩,并且它本身非常适合于自适应数据压缩,自适应数据压缩的预测与上下文密切相关。算术编码已经用于二值图像压缩标准 JBIG、文档压缩标准 DejaVu。文本 输入 系统 Dasher 是一个逆算术编码器。
浮力法密度计 沉浸法密度计采用德国HBM原装进口传感器,配件密度专用组件,能判定待测物合格与否,能提示警报,快速测试各种固体的密度和体积
固体模式:根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530标准。采用阿基米得原理浮力法,准确直读量测数值。
液体模式:根据GB/T5526、13531、15223、5009、JIS、ISO规范。应用阿基米得的浮力法、水中置换法,快速、直读读出液体密度值/浓度值。
技术参数:
型号 MDJ-300M
测量范围0.005-300g
密度精度0.001g/cm3
密度测量范围0.001-99.999g/cm3
测试种类固体、颗粒体、薄膜、浮体、液体
测试时间约5秒
显示值密度
温度补偿溶液温度可设定至0~100℃
溶液补偿溶液可设定至19.999
固体特点:
1.直读任何形状密度大于一或是小于一块状、颗粒,浮体的密度值,体积值.
2.操作简单、精度高、重复性好.
3、可温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求。
4、具有RS-232C计算机接口,可轻易打印机。
5、采用一体成型大水槽设计(长宽高150*100*70mm),可测比较大的块状物体密度。
6. 密度配件一体注塑成型,经久耐用,不易摔坏,操作也更方便
7. 配置防风罩,更适合现场测试.
液体特点:
1.操作一步到位,便于实现多次连续快速测试。
2.任何溶液皆可快速测量
3.数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用。
4.取样方便,所测样品只需50ml。
5.测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制,可重复使用。同时也可使用一次性测量杯。
6.没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作。
7.含RS-232C通信接口,方便连接PC与打印机,可选购XF-68打印机打印测量数据。
8. 配置防风罩,更适合现场测试.
固体配件:①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤测颗粒配件一套、⑥砝码⑦测浮体配件一套⑧电源
液体配件:①50ml烧杯、②液体测试台、③标准砝码、④挂勾、⑤电源变压器一个、⑥说明书一份
图1所示为压缩试验的典型布置方式。在压缩试验中,所采用的均匀位移速率方式与拉伸试验相同,当然加载方向是不同的。最为普遍采用的试样形状就是高径比L/d为1~3的圆柱体。然而,有时也使用高径比L/d高达10的圆柱试样,采用此值的主要目的就是为了精确确定材料压缩过程中的弹性模量。有时也使用横截面形状为正方形或矩形的试样进行压缩试验。
选择试样的高度必须予以综合考虑。如果L/d的值相对较大,则试样容易弯曲。如果发生了弯曲,则试验结果对于测量材料的基本压缩力学行为就变得毫无意义了。试样的弯曲会受到试样几何形状的难以避免的小缺陷的影响,也会受到试样在万能试验机上放置时的平直度的影响。例如,试样的两端应该几乎是平行的,但是从来不会达到非常理想的程度。
反之,如果L/d较小,试验结果会受到试样两端细节部分的影响。具体而言,当试样被压缩时,直径会由于泊松效应而增加,但摩擦会阻碍试样两端的运动,结果导致试样出现了鼓形。这种鼓形可以在试样的两端进行合适的润滑而达到最小化。对于在压缩过程中能够发生很大塑性变形的材料,选择太小的L/d值可能会导致试样的力学行为完全受试样的两端所影响,结果试验无法测出材料的基本压缩力学行为。
考虑到L/d较小可以避免试样弯曲,而L/d较大可以避免试样两端的影响,因而对于塑性材料而言,一个合理的折中方案是L/d=3。对于脆性材料而言,L/d=1.5或2是较为合适的,此时试样两端的影响较小。
图2和图3所示为不同材料压缩试验前后的一些例子。低碳钢表现出了典型的塑性行为,具体而言,低碳钢发生了很大的变形而没有发生断裂。但灰铸铁和混凝土都表现出了脆性行为。铝合金虽然发生了很大的变形,但最终还是发生了断裂。在压缩过程中的断裂,通常都发生在倾斜平面上或圆锥面上 。