更新日期: 2025-02-20

GB-T1931-1991木材含水率的测定方法

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GB-T1931-1991木材含水率的测定方法 4.8

GB-T1931-1991木材含水率的测定方法

002含水率的测定方法

002含水率的测定方法

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含水率的测定方法 含水率过高是导致屋面防水失败的主要原因,为此应在防水层施工前进行基层含水率大小的测定。方法如下:将1平方米卷材平坦地干铺在基层上,静置3~4小时掀开检查,覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设防水层。

实木家具厂对木材含水率的控制

实木家具厂对木材含水率的控制

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实木家具厂对木材含水率的控制 作者:王明刚,wangming-gang 作者单位:顺德职业技术学院,艺术设计系,广东,佛山,528333 刊名:企业科技与发展 英文刊名:enterprisescienceandtechnology&development 年,卷(期):2009(8) 被引用次数:1次 参考文献(6条) 1.侯祝强姜笑概木材吸湿范围内含水率的调节方法[期刊论文]-木材工业2001(03) 2.朱俊艳论木材平衡含水率对家具结构设计的影响[期刊论文]-家具与室内装饰2007(09) 3.朱政贤浅谈木材含水率与木材加工及使用的关系[期刊论文]-人造板通讯2003(05) 4.刘文金浅谈松木家具制造过程中含水率的控制[期刊论文]-林产工业2003(01) 5.潘迪萍木家具生产含水率的控制[期刊论文]-中国质量技术监督

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实木家具厂对木材含水率的控制 实木家具厂对木材含水率的控制 实木家具厂对木材含水率的控制

实木家具厂对木材含水率的控制

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实木家具厂对木材含水率的控制 4.3

对实木家具含水率的控制应从整个生产过程着手,对基材的使用到加工生产各工序都要层层把关,车间布置要设计合理,以缩短生产周期为宜,还要做好在生产过程中对木材含水率的全程监控。

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美式家具生产中木材含水率的控制 美式家具生产中木材含水率的控制 美式家具生产中木材含水率的控制

美式家具生产中木材含水率的控制

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美式家具生产中木材含水率的控制 4.4

我国是家具出口大国,虽然受金融危机的影响,出口家具的增长有所减缓,但仍然保持了较大的出口量。国内众多家具企业在进行着美式家具的生产和销售。美式家具有着严格的品质要求,而生产过程中含水率的控制是影响产品品质的重要因素,很多的家具企业

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实木类家具生产过程中木材含水率的控制

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实木类家具生产过程中木材含水率的控制 4.4

木制品生产过程中的含水率控制对木制品质量影响较大,本文分析了实木家具生产过程中的环境条件,比较了有无控制手段,木制品含水率的差异,并提出了控制的方法,包括控制投料初含水率、缩短生产周期、盖除湿房、改善存放环境、完善工艺等。

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含水率测定

含水率测定

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含水率测定 4.7

烘干法 (1)烘箱、干燥器 (2)称量200g、最小分度值为0.01g的天平; (3)恒质量铝制称量盒;调土刀等。 将土样装入铝盒中(15~30g)放入温度能保持在105~110℃的电热烘箱中烘 至恒值(粘质土不少于8h,砂类土不少于6h),是测量含水率通用标准方法,精 度高,试验简便,结果稳定。故此方法为室内测定含水量的标准方法,列入国家 标准。 酒精燃烧法 此方法是在试样中加入酒精,利用酒精在试样上燃烧,使土中水分蒸发,将 土烤干,适合在没有烘箱或者土样较少的情况下使用,能够简单快速且较准确的 测定出土的含水率。 1、仪器设备 (1)恒质量铝制称量盒; (2)称量200g、最小分度值为0.01g的天平; (3)工业酒精,纯度99.7%; (4)打火机、滴管和调土刀等。 2、操作步骤 (1)在试样中取具有代表性的土样(粘质土5~10g,砂质

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GB-T211-2017煤中全水分的测定方法

GB-T211-2017煤中全水分的测定方法

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GB-T211-2017煤中全水分的测定方法 4.8

gb/t211—2017 煤中全水分的测定方法 1范围 本标准规定了测定煤中全水分的方法提要、试剂和材料、仪器设备、样品、测定步骤、结果计算、方 法精密度和试验报告。 本标准规定的氮气干燥法(方法a1和方法b1)适用于所有煤种;空气干燥法(方法a2和方法b2)适用于 烟煤(易氧化的煤除外)和无烟煤。 本标准以方法a1作为仲裁方法。 注:本标准还给出了用于全水分快速测定的微波干燥法,微波干燥法适用于烟煤和褐煤,参见附录a。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 gb/t212煤的工业分析方法 gb/t474煤样的制备方法 gb/t19494.2煤炭机械化采样第2部分:煤样的制备 3方法提要 3.

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淹水程度对滩地枫杨木材含水率和年轮宽度的影响 淹水程度对滩地枫杨木材含水率和年轮宽度的影响 淹水程度对滩地枫杨木材含水率和年轮宽度的影响

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淹水程度对滩地枫杨木材含水率和年轮宽度的影响 4.6

就淹水程度对2组枫杨材(湿林、气干材)年轮宽度、含水率的影响进行研究。结果发现,2组间湿材含水率均达到210.0%以上,气干材含水率约为13.0%;第1组和第2组生材含水率分别为89.9%和105.3%。在0.05水平上,经t-检验2组间只有生材含水率差异显著。年轮宽度由髓心向外逐渐变窄,但年轮宽度与树木年龄回归显著性不高,相关系数均小于0.5。

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电阻式带温度全自动补偿木材含水率的检测

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电阻式带温度全自动补偿木材含水率的检测 4.7

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浅谈木材含水率对刨花板生产的影响

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浅谈木材含水率对刨花板生产的影响 4.5

阐述在刨花板生产过程中,含水率对木质原料储备、木片制备、刨花制备、刨花干燥、调施胶、热压的影响。

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煤中全水分的测定方法GB211 4.3

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玉米籽粒含水率测定方法的比较-玉米科学 4.4

玉米籽粒含水率测定方法的比较 高尚李璐璐明博王克如谢瑞芝白氏杰张万旭侯鹏李少昆* (中国农业科学院作物科学研究所/农业部作物生理生态重点实验室,北京100081) 摘要:为比较生产中谷物水分测量仪快速测定玉米籽粒水分与直接干燥法之间的结果差异,探寻玉米 籽粒水分的快速准确测试方法。2016和2017年在北京、河南和新疆等地,利用kett公司生产的pm-8188-a 型高频电容式谷物水分测量仪测定玉米籽粒含水率,并与直接干燥法的测定结果进行对比分析。结果表明, pm-8188-a型谷物水分测量仪测定结果与直接干燥法测定结果之间有显著的差异,玉米籽粒含水率在 8%—44%范围内(以直接干燥法为准)时,当玉米籽粒含水率低于25%时水分仪测定值比直接干燥法的高, 含水率高于32%时其测定值比直接干燥法的低。在25%—32%水分范围内可以认为水分

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卵石或碎石表面含水率测定方法的改进 卵石或碎石表面含水率测定方法的改进 卵石或碎石表面含水率测定方法的改进

卵石或碎石表面含水率测定方法的改进

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卵石或碎石表面含水率测定方法的改进 4.5

在大型水利水电工程中砼拌和时卵石或碎石表面含水率经常变化,为了及时修正砼拌和用水量和用石量,更需要一种省时、高效、易掌握与控制、误差小的方法测定.本文结合工程需要为此目的提供了一种途径.

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X射线在木材含水率检测中应用的最新进展-论文

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X射线在木材含水率检测中应用的最新进展-论文 4.5

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(完整word版)土壤容重、孔隙度、含水率等测定方法 4.8

1 1.土壤含水量(含水率)测定 采用酒精燃烧法测定。 操作步聚: (1)取小铝盒若干,洗净后烘干,用天平称出每—铝盒重量(逐一标量记录) (2)在标准地内挖土壤剖面,分20cm一层。在分层的土壤剖面上用铝盒自下而上刮一层 土(约半盒、注意避开根系和石砾等杂物),马上称重(得出湿土重十铝盒重) (3)倒入酒精8-12ml,振荡铝盒使与土壤混合均匀(如土壤很湿要用小刀拌匀成泥浆),点 燃酒精,在火焰将熄灭时,用小刀轻拔土壤,使其充分燃烧,烧完后再加入3~4ml进行第二 次燃烧(如土壤粘重、含水量较大,再加入2~3ml酒精进行第三次燃烧)。 冷却后,马上称出重量(得干土重十盒重)。每层重复三次。 (4)土壤含水量及现有贮水量计算 ①土壤含水量(重量)=% 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(湿土重+盒重)-( 100 =水分重/干土

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土壤容重、孔隙度、含水率等测定方法 4.6

1 1.土壤含水量(含水率)测定 采用酒精燃烧法测定。 操作步聚: (1)取小铝盒若干,洗净后烘干,用天平称出每—铝盒重量(逐一标量记录) (2)在标准地内挖土壤剖面,分20cm一层。在分层的土壤剖面上用铝盒自下而上刮一层 土(约半盒、注意避开根系和石砾等杂物),马上称重(得出湿土重十铝盒重) (3)倒入酒精8-12ml,振荡铝盒使与土壤混合均匀(如土壤很湿要用小刀拌匀成泥浆),点 燃酒精,在火焰将熄灭时,用小刀轻拔土壤,使其充分燃烧,烧完后再加入3~4ml进行第二 次燃烧(如土壤粘重、含水量较大,再加入2~3ml酒精进行第三次燃烧)。 冷却后,马上称出重量(得干土重十盒重)。每层重复三次。 (4)土壤含水量及现有贮水量计算 ①土壤含水量(重量)=% 重(干土重+盒重)-盒 干土重+盒重)(湿土重+盒重)-( 100 =水分重/干土

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GBT3965-1995熔敷金属中扩散氢测定方法 4.4

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GBT13306-1991标牌

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GBT13306-1991标牌 4.8

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含水率检测方法

含水率检测方法

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含水率检测方法 4.8

含水率的测定方法 含水率的测定方法含水率测定方法很多,如烘干法、酒精燃烧法、比重法、 微波加热法及核子射线法等1.烘干法:是将试样放入温度保持在105~110°的 烘箱中烘烤至恒重。该方法试验简便,结果稳定,精度高,是测定含水率通用 的标准方法,本方法适用于粗粒土、细粒土、有机质土和冻土。2.酒精燃烧法: 是在试样中加入酒精,利用酒精燃烧使试样中水分蒸发将试样烤干。这是快速 测定法中较准确的一种,适用于没有烘箱及电源设备情况下,一般用于现场或 测定试样风干含水率供制样参考。3.炒干法:是利用火炉或电炉将试样翻炒至 表面干燥的方法。主要在工地使用,适用于砂类土及含砾较多的土,所测含水 率略大于烘干法。4.相对密度法:根据相对密度试验测定试样体积,利用估算 土粒相对密度剪接计算试样含水率。该法所测结果的准确度较差,只适用于砂 土。5.碳化钙减量法:在反应器中通过加入的碳化

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煤中全水分的测定方法GB211---精品资料

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煤中全水分的测定方法GB211---精品资料 4.6

煤中全水分的测定方法gb211—84 1、仪器设备 1.1干燥箱:内附鼓风机,并带有自动调温装置,温度能保持在105-110或145+-5 1.2浅盘:由镀锌薄铁板或铝板等耐腐蚀又耐热的材料制成,其面积能以每平方厘米0.8 克煤样的比例容纳500克煤样。而盘的重量应小于500克。 1.3托盘天平:感量为1克和5克各一台。 1.4干燥器:内装干燥剂(变色硅胶或未潮解的块状无水氯化钙)。 1.5玻璃称量瓶:直径为70毫米,高为35-40毫米,并带有严密的磨口盖。 1.6分析天平:感量为1毫克。 2、测定步骤 2.1方法a仅适用于烟煤和无烟煤,并作为测定烟煤和无烟煤全水分的仲裁方法。 用已知重量的干燥、清洁的浅盘称取煤样500克(称准至1克),并将盘中的煤样均匀地 摊平。将装有煤样的浅盘放入预先鼓风(将称好煤样的盘子放入干燥箱之前

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混凝土减水率的快速测定方法

混凝土减水率的快速测定方法

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混凝土减水率的快速测定方法 4.7

混凝土减水率的快速测定方法 1.1标准方法简介 减水率为坍落度基本相同的基准混凝土和掺外加剂混凝土单位用水量之差与基准混凝土单位用水量之比。 wr=(w0-w1/w0)×100 式中w0—基准混凝土单位用水量; w1—掺外加剂混凝土单位用水量; wr—减水率。 wr以三批试验的算术平均值计,精确到小数点后一位。若三批试验的最大值或最小值与平均值之差超过15% 时,取中间值作为该外加剂的减水率。若最大值和最小值与平均值之差均超过15%时,应重做试验。 1.2方法的优点 (1)比较准确地测定外加剂的减水率,一般试验结果的误差<5%,并能较好地反映混凝土的粘聚性和保水性。 (2)当外加剂对水泥存在适应性问题时,能准确反映外加剂在水泥中的塑化效果,较准确地测定坍落度损失率。 1.3方法的缺点 (1)工作量大。因为只有通过估算

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木材(20201014190208)

木材(20201014190208)

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木材(20201014190208) 4.5

第一章 木材缺陷:木材的组织由于结构不正常或者受到机械损伤及发生病虫 害,致使材质受到影响,降低了木材的利用价值,甚至使木材完全不 能使用,这种影响材质的改变称为“木材缺陷”。 节子:节子是在树干或主枝中包含的枝条部分,即枝丫的隐生部分。 死节:枯枝基部与树干没有有机联系,形成死节。 腐朽:木材腐朽就是木材细胞壁被真菌分解时所引起的木材糟烂和解 体的现象 白腐:由白腐菌破坏木质素和纤维素所形成为害木材干燥时表面不干 裂,多呈白色和浅黄色,材质松软。 褐腐:由褐腐菌破坏细胞壁的碳水化合物形成,为害木材常呈褐色, 材质脆,干燥后表面开裂呈块状。 裂纹:木材纤维和纤维之间的分离形成的裂隙呈开裂或裂纹。 斜纹:斜纹木材中大多数纤维的长轴方向即纹理方向与树茎的长轴不 平行,而是有一定角度时,叫纹理偏斜。 纹理:指木材细胞的纵向排列,与木材长轴方向平行叫直纹理,否则 叫斜纹理。 花纹:是指木材材面上

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COD测定国标GB11914

COD测定国标GB11914

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COD测定国标GB11914 4.7

cod测定国标gb11914-89化学需氧量的测定 1应用范围 本标准规定了水中化学需氧量的测定方法。 本标准适用于各种类型的含cod值大于30mg/l的水样,对未经稀释的水样的测定上 限为700mg/l。超过水样稀释测定。 本标准不适用于含氯化物浓度大于1000mg/l(稀释后)的含盐水。 2定义 在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理时,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬 酸钾盐相对应的氧的质量浓度。 3原理 在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经沸腾回流 后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾有西欧爱好的硫 酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。 在酸性重铬酸钾条件下,芳烃及吡啶难以被氧化,其氧化率较低。在硫酸因催化作用 下,直链脂肪族化合物可有效地被氧化。 4试剂 除非另有说明,实验时所用试剂均为符合国家标准

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丰成

职位:造价助理

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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