触变指数怎么计算

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触变指数

标签:文库时间:2025-03-16
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触变指数,可以用brookfield粘度计的旋转粘度表征的,主要是涉及2个技术指标:旋转粘度和触变指数,触变指数是指的6rpm测出的数值与60rpm测试的数值的比值,一般的粘度就是10rpm的测试数据,这2个数据基本能表征清楚吧?

触变性对油墨性能的影响与探索

http://china.toocle.com 2009年11月27日11:25 中国包装网

生意社11月27日讯

在现代PCB的整个生产制程中,油墨已成为PCB制作工艺中不可缺少的辅助材料之一。它在PCB制程用材中占据着非常重要的地位。油墨使用的成败,直接影响到PCB出货的总体技术要求和品质指标。为此,PCB生产厂家都非常重视油墨的性能优劣。除油墨粘度广为人知之外,作为油墨的触变性往往被人们所忽略。

而它对网印的效果却起着非同小可的作用。 为了更清晰地说明触变性对网印效果的影响,我们还必须从最基本的油墨以

及丝印的原理讲起。然后再引入触变性这个概念。

一、丝网

丝网是网印工艺中不可缺少的材料之一。缺少丝网便不可称之为网印,丝网

是网印工艺的灵魂。丝网几乎都是丝织物(当然也有非丝织物的)。

以材料区分一般为:尼龙、聚脂、不锈钢

以编织方法可分为:平织、绫织

镁合金触变注射成形技术综述

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介绍了镁合金触变注射成形在当前的应用状况;从镁合金触变注射成形产品的力学性能、表面质量、耐腐蚀等方面和镁合金压铸产品进行比较,说明了该技术的优越性;最后介绍了镁合金触变注射成形技术最新发展状况。

维普资讯

Au .2 0 g 0 6Vo . 5 No. I5 8 7 3 6

镁合金触变注射成形技术综述胡红军,杨明波,彭东,王春欢 (重庆工学院材料科学与工程学院,重庆 4 0 5 ) 0 0 0

摘要:介绍了镁合金触变注射成形在当前的应用状况;从镁合金触变注射成形产品的力学性能、表面质量、耐腐蚀等方面和镁合金压铸产品进行比较,说明了该技术的优越性;最后介绍了镁合金触变注射成形技术最新发展状况。

关键词:镁合金;触变注射成形;触变注射成形机中图分类号:T 2 06文献标识码:A文章编号:10— 9 7 (0 6 8 0 6— 4 G 5. 0 14 7 9 2 0 )0— 7 3 0

Su ma yo g e im lyThx lig Te h oo y m r f Ma n su Al io- dn c n lg o MoHUH n - n Y NG Mi -o P N D n, NG C u -u n o gj, A n b, E

镁合金触变注射成形技术综述

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介绍了镁合金触变注射成形在当前的应用状况;从镁合金触变注射成形产品的力学性能、表面质量、耐腐蚀等方面和镁合金压铸产品进行比较,说明了该技术的优越性;最后介绍了镁合金触变注射成形技术最新发展状况。

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Au .2 0 g 0 6Vo . 5 No. I5 8 7 3 6

镁合金触变注射成形技术综述胡红军,杨明波,彭东,王春欢 (重庆工学院材料科学与工程学院,重庆 4 0 5 ) 0 0 0

摘要:介绍了镁合金触变注射成形在当前的应用状况;从镁合金触变注射成形产品的力学性能、表面质量、耐腐蚀等方面和镁合金压铸产品进行比较,说明了该技术的优越性;最后介绍了镁合金触变注射成形技术最新发展状况。

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显色指数的计算

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显色指数的计算

光源显色性定义: 是指与参照标准下相比较, 一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。1965 年C IE制定一种评价光源显色性的方法, 简称“测验色”法, 1974 年修订后, 正式向国 际上推荐使用。此方法是用一个显色指数量值表示光源的显色性。光源的显色指数是待评 光源下物体的颜色与参照光源下物体颜色相符程度的度量。为了符合人类长期的照明习惯, C IE 规定5000 K 以下的低色温光源用普郎克辐射体作为参照光源, 色温5 000 K 以上的用 标准照明体D 作为参照光源, 设定参照光源的显色指数为100。评价时采用一套14 种试验 颜色样品, 其中1到8用于光源一般显色指数(8 个数平均值) , 各试验色样的数值称之为特殊显色指数。我们平时说的“显色指数”, 即是一般显色指数的简称。若某个试验色样在待评光源与参照光源照明下有颜色差?Ei那么: 特殊显色指数Ri?100?46??Ei;

?8?一般显色指数Ra???Ri?/8

?1?uk,vk及相关色温TC。一、根据待测光源的光功率谱分布, 计算待测光源的色度坐标xk,yk,

1、待测光源的色度坐标xk,yk,uk,vk的确定

使用光谱仪测出待测光源的光谱功率分布函数Ps(?)

粘度指数计算器

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液体石油产品粘度温度换算参照: GB/T 8023-87 及 ASTM D341-9

已知: 温度1 温度2 100 40 C C 黏度 黏度 31 485 cSt cSt

求: 温度= 粘度= -3 C 时,粘度 24462 cSt 5 C

10000 cSt 时,温度=

液体石油产品粘度温度换算

参照:GB/T 8023-87 及 ASTM D341-9

已知:

温度1

温度210040CC黏度黏度31485cStcSt求:

温度=

粘度=-3C 时,粘度

10000

cSt 时,温度=

过程能力指数CPK计算

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过程能力指数CP计算

过程能力指数CP 过程能力指数是指过程能力满足产品质量标

准要求(规格范围等)的程度。也称工序能 力指数,是指工序在一定时间里,处于控制 状态(稳定状态)下的实际加工能力。它是 工序固有的能力,或者说它是工序保证质量 的能力。这里所指的工序,是指操作者、机 器、原材料、工艺方法和生产环境等五个基 本质量因素综合作用的过程,也就是产品质 量的生产过程。

过程能力指数CP计算

1 当选择制程站别Cpk来作管控时,应以成本做考量的首要 因素,还有是其品质特性对后制程的影响度。 2. 计算取样数据至少应有20至25组数据,方具有一定代表 性。 3.用Excel的“STDEV”函数自动计算所取样数据的标准差 (σ) 4. 计算出规格公差(T), 规格公差(T) =规格上限-规格下限; 5. 计算规格中心值(u), 规格中心值(u) =(规格上限+规格下限)/2; 6. 计算出制程精密度Cp :Cp =T/6σ , 7.计算出制程准确度Ca : Ca=(X-U)/(T/2) , x为所有取样数据的平均值 8.计算出制程能力指数Cpk:Cpk=Cp(1-|Ca|)

产品质量均值(X)与公差中心(U)不重合 :T/2

重合: TU Cp =

变主变保护定值计算书

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SZ10-5000/35

Y,d11

35-4*2.5%/10.5Kv

Uk%=7%

计量CT:150/5 (0.2S) 测量CT:155/5 (0.5) 高压侧CT:100/5A (10P)

桥侧过流投入 桥侧过流 桥侧过流电流定值 桥侧过流时限定值 中压侧过 流 低压侧过 流 中压侧过流投入 中压侧过流电流定值 中压侧过流时限定值 低压侧过流投入 低压侧过流电流定值 低压侧过流时限定值 冷控失电投入 冷控失电 冷控失电时限定值 油温高闭锁冷控失电投入 高后备 NSR695RF 保护定值组号 复压过流 I 段保护投入 复压过流 I 段保护 复压过流 I 段保护电流定值 复压过流 I 段 1 时限定值 复压过流 I 段 2 时限定值 复压过流Ⅱ段保护投入 复压过流 Ⅱ段保护 复压过流Ⅱ段保护电流定值 复压过流Ⅱ段 1 时限定值 复压过流Ⅱ段 2 时限定值 复压过流 Ⅲ段保护 复压过流 Ⅳ段保护 复压过流Ⅲ段保护投入 复压过流Ⅲ段保护电流定值 复压过流Ⅲ段保护时限定值 复压过流Ⅳ段保护投入 复压过流Ⅳ段保护电流定值 复压过流Ⅳ段保护时限定值 复压过流充电保护投入 复压过流 充电保护 复压过流充电保护电流定值 复压过流充电保护时限定值 复压过流充电保护开

熵变的计算

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2.3 熵变的计算

计算过程的熵变时,应注意熵是状态函数,确定体系的始末态,在始末态之间设计一个可逆过程来求体系的熵变。

2.3.1 理想气体简单状态变化的体系熵变的计算 (1)单纯的状态变化

??Q??S?SB?SA????

T?rA?

恒压过程:

BCpdTdH?S????

TTAABB (1)

(2)

恒容过程:

BCdTdU?S????V

TTAAB (3)

恒温过程:

?S?

一般过程:

Qr?U?Wr ?TT (4)

?S?nRlnVBT?CVlnB VATATBp?nRlnB TApAVBp?CVlnB VApA (8)

?S?Cpln (9)

?S?Cpln环境和隔离体系熵变的计算

环境熵变按定义

(10)

?S环???Q ?TA环B计算。?Q为体系实际进行的过程中体系所吸收的热,不是虚拟的过程中体系所吸收的热。上例中体系实际进行的过程中体系所吸收的热和虚拟的过程中体系所吸收的热是相

1

2

等的,因为两个过程都是恒压的。

体系的热效应可能是不可逆的,但由于环境很大,对环境可看作是可逆热效应,所以,任何可逆变化时环境的熵变

dS(环)???QR(体系)/T(环)

SN10-10静触头-动触头-滚动触头

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SN10-10静触头、SN10-10动触头、SN10-10滚动触头

上海上民电气有限公司 电话 0577-61733212 传真 0577-27875910

静触头、动触头、滚动触头、油封

SN10-10/630A、SN10-10/1000A、SN10-10/1250A、SN10-10/2000A

产品名称

规格型号

单位

数量

单价

小计

备 注

动触头 动触头 静触头 静触头 滚动触头 滚动触头 油封 油封

SN10-10 III-1000A SN10-10 I-630A SN10-10 III-1000A SN10-10 I-630A SN10-10 III-1000A SN10-10 I-630A SN10-10 III-1000A SN10-10 I-630A

只 只 只 只 只 只 套 套

12 23 12 23 24 25 2 8

29 23.5 235.5 173.5 69.5 34.8 34.5 23.5

348 540.5 2826 3990.5 1668 870 69 188

含税含运 含税含运 含税含运 含税含运 含税含运 含税含运 含税含运 含税含运

SN10-10/1000A少油断路器默认其实就是SN10-10II型 外形尺寸和图纸请往下看↓

SN1

植被指数计算方法

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2.1 归一化植被指数(NDVI)

归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,即NDVI)的计算

公式为:

NDVI??NIR??RED

?NIR??RED其中:?NIR和?RED分别代表近红外波段和红光波段的反射率NDVI的值介于-1和1之间。

2.2 增强型植被指数(EVI)

增强型植被指数(Enhanced Vegetation Index,即EVI)计算公式为:

EVI?2.5??NIR??RED

?NIR?6.0?RED?7.5?BLUE?1?NIR、?RED和?BLUE分别代表近红外波段、红光波段和蓝光波段的反射率。

2.3 高光谱归一化植被指数(Hyp_NDVI)

对于环境与灾害监测预报小卫星高光谱载荷,选取中心波长分别位于近红外和红光的谱段进行归一化植被指数计算:

Hyp_NDVI?Hyp_NIR?Hyp_RED

Hyp_NIR?Hyp_RED2.4 其他植被指数

(1) 比值植被指数(Ratio Vegetation Index——RVI)

RVI??NIR ?RED该植被指数能够充分表现植被在红光和近红外波段反射率的差异,能增强植被与土壤背景之间的辐射差异。