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提高LF一连铸钢液温度稳定性的分析与实践

提高LF一连铸钢液温度稳定性的分析与实践
提高LF一连铸钢液温度稳定性的分析与实践

珠钢150tLF自投产以来,一直以低碳钢为主要生产钢种。投产初期,在操作上缺乏经验,担心大包钢液温度低而重新加热,精炼钢液上台温度控制得偏高,这样导致连浇过程中出现中包钢液温度过高而被迫降低拉速或漏钢的情况,并使产能受到很大影响。随精炼工艺的成熟、电炉冶炼周期的缩短和连铸拉速的提升,则对上台钢液温度的稳定性提出了新的要求。因此,有必要制定合理的精炼上台钢液温度制度,并进行实时监控,加强管理,以稳定钢液温度和降低漏钢率。

1影响钢液温降因素的分析

1.1影响LF钢液温降的因素

1.1.1钢包包衬温度

钢包包衬温度是影响LF钢水温降的主要因素。包衬温度随空包时间的增加而降低。空包开始阶段内表面温降迅速,过一段时间后降速变慢,约50min温降更为平缓。测量数据表明,渣线处温度约低于包底温度100℃;移去加盖保温钢包的包盖后,开始时温降可高达l_8~2℃/min。

尽管空包后期钢包内表面仍维持在较高的温度,但其相对钢液温度而言,还有很大的温度梯度。空包时间大于10h以上且经1h烘烤后的钢包出钢钢水温降仍达6℃/min。在精炼初期,氩气搅拌小,钢液的温降主要是钢液与包衬间的热传递所致。

1.1.2钢液镇静温降

钢液镇静温降主要决定于钢包的状况和镇静时间,150t钢包出钢35min后包衬吸热才能达到平衡,150t钢包一般镇静温降为0.5℃

/min。

1.1.3吹氩引起的温降

吹氩搅拌过程中氩气吸热对钢液温降的影响很小,统计珠钢

150tLF冶炼数据表明,使用旁通大氩气搅拌比小氩气搅拌所产生的钢液温降要大1℃/min

1.1.5渣面辐射散热

研究表明,随渣层厚度的增加,则渣面辐射散热效果下降。由上至下曲线分别是渣厚30,40,50,100,150,200mm时热损失与时间的关系。

1.2中间包内钢水温降影响因素

中间包温降主要受中包内衬蓄热和渣面散热的影响。开浇第1炉的中包温降主要是中间包衬的蓄热所致。如果中间包烘烤不好或大包钢液温度偏低,就很可能导致开浇失败。到浇注中期,中间包包衬蓄热稳定后,中间包钢液温降主要受渣面散热的影响。

2LF投产初期上台钢液状况分析

2.1钢液温降情况

通过对3个钢包1个使用周期(新包上线到下线重新砌包)过程的调查表明,120t和40t时大包钢液平均温降分别为31.6℃和35.6℃,温差为4℃。对于全新钢包或是新渣线钢包,冶炼时间小于60min,浇注时钢液温度下降很快,尤其是烘烤温度不够高的新包,钢液温降下降更快,温差最大达15℃。对不同钢包第1次使用时的温降统计表明平均最大温降为41.7℃。新包与热周转包的温降差值高达10℃。

2.2中间包钢水温降特点

处于中期的正常热周转包,钢液温度基本上呈现出“低—高—低”的规律,但新包钢液温度一般为“高—低—低”,大包在80t时中间包钢液温度最高。在正常情况下,中间包内钢液温度之所以呈现出“低—高—低”的规律,主要是精炼末期因钢液内部的对流换热使钢液温度分层,在连铸台等待连铸开浇时的钢液镇静会加剧温度分层,造成大包底的钢液温度较低。刚开浇时,首先流人中间包的是包底的钢液,由于受中间包包衬吸热的影响,则中间包内钢液温度会较低。随时间的延长,中间包包衬与钢液温度的温度梯度进一步缩小,蓄热量减少;同时,钢包中部温度较高的钢液也逐渐进人中包,中间包钢液温度开始升高。在浇注的同时,钢包内钢液也在通过渣面散热,故浇注后期钢液温度呈下降趋势。对于全新钢包,如果冶炼时间较短或烘烤效果不好,那么在浇注过程中钢包内衬继续大量蓄热,导致大包钢液在进人中间包前就已降低了很多,到中间包后钢液就呈现“高—低—低”的趋势。使用新钢包时的这种降温规律对浇注很不利,如果连铸时的钢液温度不够高,就会使其温度低至停浇温度而严重扰乱生产秩序。

2.3中间包钢液过热度

投产初期,由于没有相关的上台温度制度可参考,操作中为避免中包钢水温度低而提前终止浇注,不是实时根据钢包状态和精炼节奏来调节上台温度,而是有意提高上台温度,则导致中间包钢液过热度通常在30~40℃,从而引起了一些炉次因钢液温度过高而漏钢、被迫停浇或降低拉速,这些都不利于连铸的顺利进行。

3改进措施和LF温度控制现状

3.1工艺改进措施

为提高上台钢水温度的稳定性和减少温度波动对连铸的不良影响,根据调查得到的大包钢液温降特点和中间包过热度过高的情况,制定了合适的钢液上台温度制度,且针对全新包、新渣线、冷包等异常情况给出了特殊规定。

3.2其他管理措施

其他管理措施包括:①加强钢包烘烤制度管理,尤其是对新包等非正常周转包的管理;根据生产组织合理安排周转包个数,缩短钢包周转时间;钢包长时间空置的加盖保温、短时间等待的在线烘烤等。

②钢包区域制作了钢包状态流转记录单,列明了钢包包衬寿命、吹扫时间、钢包红热状态、出钢温度等项目,使精炼操作工及时有效地掌握钢包状态,便于更准确地进行过程温度控制和调整上台温度,其具体流转过程为钢包—电炉—精炼。

3.3LF钢水温度控制效果

采用现行温度控制制度和其他管理措施后取得了明显的控制效果:①中间包钢液过热度由原来的30~40℃下降到现在的20~30℃;

②测得120t和40t时大包钢液平均温差由原来的4℃降为2℃,中间包钢液温度更加稳定;

4结语

通过制定合理的LF上台温度控制工艺措施、加强钢包管理、投入连铸状态实时监控系统,可提高中包钢液温度的稳定性,降低中间包

钢液过热度,提升连铸拉速,减少漏钢几率。

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mpp的温度稳定性

MAGNETICS 1-6 基本资料 MPP 的温度稳定性 美磁的MPP 磁芯具有三种基本的温度稳定性:标准、受控和线性。 磁芯涂层上的编码对应了温度稳定性,但涂层本身并不对温度稳定性有任何影响。A2,A7,AY ,A5和A9为标准型号;D4,W4和M4为受控型号,L6为线性型号。可提供的尺寸与磁导率范围可参见第1-3页。 标准MPP 磁芯的电感呈现微量的正温度系数。这是由该合金的磁导率-温度特性,以及由金属粉末晶粒周围的绝缘材料产生的分布式气隙的热膨胀程度所决定。 在特定温度范围内,受控稳定型MPP 磁芯(编码为D4,W4和M4)的电感/温度系数近乎水平。这一点应归功于美磁独特的合金化学组分搭配。这种磁芯的成本比标准磁芯高,但除了平坦的电感系数曲线,电学和物理性能与标准磁芯并无区别。 受控稳定型磁芯的典型应用为调谐滤波器,这种滤波器 M4 磁芯可达到W4的限制温度,亦可取代W4。 稳定性限值实例:在-55℃ 至 +85℃ 的温度范围内,测试W4稳定磁芯在2mT ,10kHz 条件下不同温度点的电感,最高值与最低值之间的差不超过相同条件下25℃时的感值的0.50%。L6的ppm 斜度在25℃ 下测得。 要求温度变化时,电感保持稳定。仅在驱动电平小于10mT 时,受控稳定型磁芯的电感稳定特性下才比较明显。因此,这种磁芯在高驱动电平下工作时,并无显著优势,如电源滤波扼流圈。 L6编码的磁芯为线性稳定型磁芯,最初是为了匹配聚苯乙烯电容器的温度系数而开发的,即使电容移动,它也可以保证无源滤波器在一个较大的温度范围内保持电感稳定。 初始电感与初始电感稳定性对外部因素很敏感,如水分和物理压力。电感加工的详细介绍见第1-7 页。

公司成长性分析教学内容

公司成长性分析 公司成长性分析之一: 只有中小型上市公司才可能具有很高的成长性,因为像中国石化,工商银行以及宝钢股份这样的上市公司难以取得每年主营业务收入和净利润的持续大幅度增长,GDP的增速长期来看代表大盘股主营业务收入的增长趋势,而只有中小型企业因为较低的基数才可能获得很高的成长。 我们的研究表明,净利润从5000万元成长到10亿元是一个企业发展最快的阶段。如果太小,则面临很高的风险而长不;如果太大,则因为基数高,市场空间填满而难以持续增长。 公司成长性分析的目的在于观察企业在一定时期内的经营能力发展状况。一家公司即使收益很好,但如成长性不好,也不会很好地吸引投资者。成长性比率是衡量公司发展速度的重要指标,也是比率分析法中经常使用的重要比率,成长性指标可分为两类:一类反映资产负债表中资产增长率指标,有总资产增长率与固定资产增长率,一类反映损益表中运用资产获得收入利润增长的指标,有主营业务收入增长率、主营业务利润增长率及净利润增长率。这些指标主要有: 1、总资产增长率,即期末总资产减去期初总资产之差除以期初总资产的比值。公司所拥有的资产是公司赖以生存与发展的物质基础,处于扩张时期公司的基本表现就是其规模的扩大。这种扩大一般来自于两方面的原因:一是所有者权益的增加,二是公司负债规模的扩大。对于前者,如果是由于公司发行股票而导致所有者权益大幅增加,投资者需关注募集资金的使用情况,如果募集资金还处于货币形态或作为委托理财等使用,这样的总资产增长率反映出的成长性将大打折扣;对于后者,公司往往是在资金紧缺时向银行贷款或发行债券,资金闲置的情况会比较少,但它受到资本结构的限制,当公司资产负债率较高时,负债规模的扩大空间有限。 2、固定资产增长率,即期末固定资产总额减去期初固定资产总额之差除以期初固定资产总额的比值。对于生产性企业而言,固定资产的增长反映了公司产能的扩张,特别是供给存在缺口的行业,像现在的电力、钢铁行业,产能的扩张直接意味着公司未来业绩的增长,像通宝能源、皖能电力、九龙电力等都是去年固定资产增长较大的公司,投资者可适当关注。在分析固定资产增长时,投资者需分析增长部分固定资产的构成,对于增长的固定资产大部分还处于在建工程状态,投资者需关注其预计竣工时间,待其竣工,必将对竣工当期利润产生重大影响;如果增长的固定资产在本年度较早月份已竣工,则其效应已基本反映在本期报表中,投资者希望其未来收益在此基础上再有大幅增长已不太现实。 3、主营业务收入增长率,即本期的主营业务收入减去上期的主营业务收入之差再除以上期主营业务收入的比值。通常具有成长性的公司多数都是主营业务突出、经营比较单一的公司。主营业务收入增长率高,表明公司产品的市场需求大,业务扩张能力强。如果一家公司能连续几年保持30%以上的主营业务收入增长率,基本上可以认为这家公司具备成长性,像安徽合力就是这样不可多得的股票,投资者可适当关注。 4、主营利润增长率,即本期主营业务利润减去上期主营利润之差再除以上期主营业务利润的比值。一般来说,主营利润稳定增长且占利润总额的比例呈增长趋势的公司正处在成长期。一些公司尽管年度内利润总额有较大幅度的增加,但主营业务利润却未相应增加,甚至大幅下降,这样的公司质量不高,投资这样的公司,尤其需要警惕。这里可能蕴藏着巨大的风险,

热辐射计算公式

传热学课程自学辅导资料 (热动专业) 二○○八年十月

传热学课程自学进度表 教材:《传热学》教材编者:杨世铭陶文铨出版社:高教出版时间:2006 1

注:期中(第10周左右)将前半部分测验作业寄给班主任,期末面授时将后半部分测验作业直接交给任课教师。总成绩中,作业占15分。 2

传热学课程自学指导书 第一章绪论 一、本章的核心、重点及前后联系 (一)本章的核心 1、导热、对流、辐射的基本概念。 2、传热过程传热量的计算。 (二)本章重点 1、导热、对流、辐射的基本概念。 2、传热过程传热量的计算。 (三)本章前后联系 简要介绍了热量传递的三种基本方式和传热过程 二、本章的基本概念、难点及学习方法指导 (一)本章的基本概念 1、热传导 导热(Heat Conduction):物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称为导热。 特点:从宏观的现象看,是因物体直接接触,能量从高温部分传递到低温部分,中间没有明显的物质迁移。 从微观角度分析物体的导热机理: 气体:气体分子不规则运动时相互碰撞的结果。 导电固体:自由电子不规则运动相互碰撞的结果,自由电子的运动对其导热起主导作用。 非导电固体:通过晶格结构振动所产生的弹性波来实现热量传递,即院子、分子在其平衡位置振动。 液体:第一种观点类似于气体,只是复杂些,因液体分子的间距较近,分子间的作用力对碰撞的影响比气体大;第二种观点类似于非导电固体,主要依靠弹性波(晶格的振动,原子、分子在其平衡位置附近的振动产生的)的作用。 热流量:单位时间传递的热量称为热流量,用Ф表示,单位为W。 3

宝宝发烧 不同温度有不同处理 方法(父母值得一看)

宝宝发烧,不同温度有不同处理的方法 一、38.5℃以下:物理降温为主 一般情况下宝宝发烧分3种:低烧37.5摄氏度—38摄氏度;中烧38.1摄氏度—39摄氏度;高烧39.1摄氏度—40摄氏度。通常来说,如果宝宝体温在38.5℃以下,且没有特别不舒服、精神状态良好,也就是说照常吃、照常睡及照常玩,妈妈就不必急于给宝宝喂药,物理降温更适合。 建议方法: 不要盲目“捂汗”:一些家长认为给宝宝“捂汗”发烧会好得更快。但事实上,这样身体的热量反而不容易散发,特别是在炎热的夏天,更是容易“中暑”。对3个月以内的小婴儿采取“开包”打开衣被、少穿衣服就可能有逐渐降温的效果,一般来说发高烧的宝宝应该不要盖厚被子,衣服也要少穿。 多喝水排尿: 发烧的宝宝要多喝水,增加尿量,可促进体内毒素排出。同时还要注意多补充身体流失的电解质,妈妈可以适当让宝宝喝些葡萄糖水或者淡盐水。 二、38.5℃到39℃:可适当吃药 当宝宝发烧在38.5℃-39℃左右时,在家中可首先采取以下物理降温的办法,妈妈同时考虑让宝宝服用退烧药。吃退烧药以一次用一种药为原则,以减轻宝宝的不舒服,并防止宝宝高热惊厥的发生。 建议方法: 使用退烧药:使用普遍的是含扑热息痛的糖浆,该药短期使用常规剂量副作用轻微,可作为首选退热药。如果孩子不能耐受口服药物,可选择直肠内使用的栓剂。

温湿敷: 用温湿半干的大毛巾敷在宝宝的胸腹部,但要注意不要开空调,以免室温过低着凉加重感冒。另外,也可用几块稍凉的湿毛巾(约25℃)拧成半干,放在宝宝的额部、颈部、腋下及大腿根部进行冷敷,每5~7分钟更换一次,清凉感能让宝宝舒服很多。 冰敷或用冰枕: 用冰袋放在宝宝额头或者两侧颈部,也可放在腋下及双侧腹股沟的部位,自制冰袋可把碎冰块装入塑料袋,可加上适量冷水,压出空气,把袋口扎好。或者让宝宝睡冰枕,都有助于宝宝的局部散热退烧。但一定要注意在冰袋外需裹一层布,以防局部冻伤宝宝的皮肤。一般冰敷、冰枕只适合稍大的宝宝使用,而对于6个月以内的宝宝可以使用市面上的退热贴,舒缓一些高烧所带来的不适。 三、39℃到40℃:温水擦浴 当宝宝发烧到39℃-40℃就已经算是高烧了。除了要吃药以外,建议妈妈结合温水擦浴,帮助宝宝增强血液循环,降低身体高热温度。 建议方法: 温水擦身:当宝宝发烧时用40度至50度的温水擦拭脖子、腋下、肘窝、大腿根等大血管走形的位置帮助宝宝降温。 温水浴降温: 你也可以给宝宝做温水浴,泡浴时让宝宝身体全部(头部除外)浸泡在略低于体温2℃的水里,同时用温湿毛巾(37℃)在四肢和前胸后背上下均匀地搓揉,使皮肤表面的血管扩张以促进热的散发。四肢及背部各擦浴3~5分钟,擦至腋窝、腹股沟等血管丰富处停留时间稍长些。每次泡澡约10~15分钟,约4~6小时1次,有助促进宝宝血液循环。 四、超过40℃:立刻就医 婴幼儿发烧很容易一下子冲到40℃高烧,也常常因高烧而发生惊厥,比如意识丧失、眼球固定或上翻、头颈后仰、面肌及肢体抽搐等危急症状。所以当宝

物质的温度与稳定性问题

物质的温度与稳定性问题 湖北省恩施高中陈恩谱 一、物质的温度问题 1、分子热运动与温度 我们都知道,对理想气体(不考虑分子间相互作用势能)而言,温度与分子热运动的平均能量满足如下关系:2 i E kT =其中,2i t r s =++,t =3代表整个分子(质心)的三个平动自由度,r 代表转动自由度,s 代表振动自由度,对于单原子分子气体,r =s =0,i =3,对双原子分子气体,r =2、s =1,i =7……与此类似,对固体晶体,i =6……气体的等容摩尔热容mol 2 V i C R =,固体晶体的摩尔热容为mol 3C RT =。不过,实际上,常温情况下,双原子分子气体的i 接近5,随着温度的逐渐升高,i 逐渐取更大的值,其最大取值为7。如右图所示为氢分子气体热容随温度变化的图像,可以看出,温度极低时,i 甚至只取3。这意味着什么呢? 原来,在温度极低时,氢分子的转动自由度、 振动自由度被“冻结”,都处于基态,分子的转 动动能、振动动能势能并不随着温度变化而变 化,这样,温度变化时,吸收的能量就用于改变分子整体平动动能,所以氢气的等容摩尔热容 mol 32 V C R =;当温度逐渐增加时,分子间相互碰撞作用越来越强,就会使一些分子转动自由度逐 渐“解冻”而处于高能态,高能态能级几乎是连 续变化的,进而使吸收的能量还改变分子转动动 能,氢气的等容摩尔热容逐渐增加,当温度升高到常温时,几乎所有分子的转动自由度全部解冻,所以氢气的等容摩尔热容mol 52 V C R =;当温度继续升高时,一些分子的振动自由度逐渐“解冻”而处于高能态,吸收的能量也用于改变分子振动动能和势能,氢气的等容摩尔热容又逐渐增加,当温度极高时,绝大部分分子的振动自由度几乎全部“解冻”,氢气的等容摩尔热容就增加到了mol 72 V C R =。从上述分析我们可以看到,温度不同时,物质分子就会处于不同的状态,分子结构和性质发生了变化。 2、只有分子才是热运动的载体? 我们都知道太阳内部温度极高,也知道氢弹需要原子弹引爆——必须使氢核动能增加到足够大,使得氢核碰撞时距离足够近,足以克服库仑斥力而接近到核力作用的尺度范围内,才会发生聚变反应……那么,这两种说法中,温度是和分子热运动相关的吗? 答案是否定的,因为当温度达到热核反应发生的高度时,所有分子甚至原子都解体了,剩下的只是电子和原子核,那么,此时我们说温度很高,显然这个热运动的载体不再是分子,而是电子、原子核!温度也不是分子平均能量的标志,而是电子、原子核以及其他各类基本粒子热运动平均能量的标志! 也就是说,在不同温度下,热运动的载体时不一样的,温度并不能简单的概括为分子热运动平均能量的标志;只是通常温度下,大部分物质内电子、原子核都处于基态,稳定不变,吸收能量只改变分子(分子、离子、原子)能量,因此热运动载体就是分子,所以高中教材所说的温度是分子热运动平均能量的标志,只适用于常温情况下的普通物质。 那么,原子核的半衰期与温度有没有关系呢?常温情况下,分子、原子作为一个整体运动或反应时,没有离解为裸露的原子核,也就是原子核的能量没有受到整体运动、核外电子运动的影响,因此,其衰变

分析公司成长性的五大指标

分析公司成长性的五大指标 公司成长性分析的目的在于观察企业在一定时期内的经营能力发展状况。成长性比率是衡量公司发展速度的重要指标,也是比率分析法中经常使用的重要比率,这些指标主要有以下几种。 1、总资产增长率,即期末总资产减去期初总资产之差除以期初总资产的比值。公司所拥有的资产是公司赖以生存与发展的物质基础,处于扩张时期公司的基本表现就是其规模的扩大。这种扩大一般来自于两方面的原因:一是所有者权益的增加,二是公司负债规模的扩大。对于前者,如果是由于公司发行股票而导致所有者权益大幅增加,投资者需关注募集资金的使用情况,如果募集资金还处于货币形态或作为委托理财等使用,这样的总资产增长率反映出的成长性将大打折扣;对于后者,公司往往是在资金紧缺时向银行贷款或发行债券,资金闲置的情况会比较少,但它受到资本结构的限制,当公司资产负债率较高时,负债规模的扩大空间有限。 2、固定资产增长率,即期末固定资产总额减去期初固定资产总额之差除以期初固定资产总额的比值。对于生产性企业而言,固定资产的增长反映了公司产能的扩张,特别是供给存在缺口的行业,产能的扩张直接意味着公司未来业绩的增长。在分析固定资产增长时,投资者需分析增长部分固定资产的构成,对于增长的固定资产大部分还处于在建工程状态,投资者需关注其预计竣工时间,待其竣工,必将对竣工当期利润产生重大影响;如果增长的固定资产在本年度较早月份已竣工,则其效应已基本反映在本期报表中,投资者希望其未来收益在此基础上再有大幅增长已不太现实。 3、主营业务收入增长率,即本期的主营业务收入减去上期的主营业务收入之差再除以上期主营业务收入的比值。通常具有成长性的公司多数都是主营业务突出、经营比较单一的公司。主营业务收入增长率高,表明公司产品的市场需求大,业务扩张能力强。如果一家公司能连续几年保持30%以上的主营业务收入增长率,基本上可以认为这家公司具备成长性。 4、主营利润增长率,即本期主营业务利润减去上期主营利润之差再除以上期主营业务利润的比值。一般来说,主营利润稳定增长且占利润总额的比例呈增长趋势的公司正处在成长期。一些公司尽管年度内利润总额有较大幅度的增加,但主营业务利润却未相应增加,甚至大幅下降,这样的公司质量不高,投资这样的公司,尤其需要警惕。这里可能蕴藏着巨大的风险,也可能存在资产管理费用居高不下等问题。 5、净利润增长率,即本年净利润减去上年净利润之差再除以上期净利润的比值。净利润是公司经营业绩的最终结果。净利润的连续增长是公司成长性的基本特征,如其增幅较大,表明公司经营业绩突出,市场竞争能力强。反之,净利润增幅小甚至出现负增长也就谈不上具有成长性。

温湿度变化与菲林稳定性关系表

Dimensional stability table (尺寸稳定表) (计算仅适用于相对湿度在30-70%间)与相对湿度低于30%或高于70% irreversable 尺寸变动发生 参考温度Reference temperature:25°C You may over rule the referention temperature Reference relative humidity:53% RH You may over rule the referention relative humidity 菲林长度Film length: 660mm Fill out the film length at reference conditions 温度膨胀系数 Temperature expansion coefficient:18μm/m °C Default value for silver halide film Relative humidity expansion coefficient: 11μm/m %RH Fill out the correct relative humidity expansion coefficient 相对湿度膨胀系数 The RH coefficient is a value between 9 and 14 μm/m %RH, depending on: Direction of the base material (length or square to the production direction)Centre or board part of the base material RH range Before or after processing Blackness Dimensional change, AFTER FULL ACCLIMATISATION , expressed in μm Remark: the calculations only applies to relative humidities between 30 and 70%With relative humidities lower than 30 % or higher than 70 % irreversable dimensional changes occur a b R H % 参考相对湿度

宝宝发烧不同温度有不同处理方法

宝宝发烧不同温度有不同 处理方法 Last revision on 21 December 2020

宝宝发烧不同温度有不同处理方法 一般情况下宝宝发烧分3种:低烧~38℃),中烧~39℃),高烧~40℃)。通常来说,如果宝宝体温在℃以下,且没有特别不舒服、精神状态良好,也就是说照常吃、照常睡及照常玩,妈妈就不必急于给宝宝喂药,物理降温更适合。 建议方法: (1) 不要盲目“捂汗” 一些家长认为给宝宝“捂汗”发烧会好得更快,但事实上,这样身体的热量反而不容易散发。对3个月以内的小婴儿可采取“开包”,打开衣被、少穿衣服,就可能有逐渐降温的效果。一般来说,发高烧的宝宝应该不要盖厚被子,衣服也要少穿。 (2) 擦身降温 妈妈可以用温水擦身给宝宝进行物理降温,但需要注意的是,不要使用酒精,以免酒精通过呼吸道或皮肤进入宝宝体内。 (3) 多喝水排尿 发烧的宝宝要多喝水,增加尿量,可。同时还要注意多补充身体流失的电解质,妈妈可以适当让宝宝喝些葡萄糖水或者淡盐水。 当宝宝发烧在~39℃时,在家中采取物理降温办法的同时,妈妈可以考虑让宝宝服用退烧药。吃退烧药以一次用一种药为原则,以减轻宝宝的不舒服,并防止宝宝高热惊厥的发生。 建议方法:

(1) 使用退烧药 常用的退烧药有美林和泰诺林,可以有效让宝宝退烧,减轻宝宝痛苦。如果孩子不能耐受口服药物,可选择直肠内使用的栓剂。 (2) 温湿敷 用温湿半干的大毛巾敷在宝宝的胸腹部,但要注意不要开空调,以免室温过低着凉加重感冒。另外,也可用几块稍凉的湿毛巾(约25℃)拧成半干,放在宝宝的额部、颈部、腋下及大腿根部进行冷敷,每5~7分钟更换一次,清凉感能让宝宝舒服很多。 (3) 冰敷或用冰枕 用冰袋放在宝宝额头或者两侧颈部,也可放在腋下及双侧腹股沟的部位。自制冰袋可把碎冰块装入塑料袋,可加上适量冷水,压出空气,把袋口扎好。或者让宝宝睡冰枕,都有助于宝宝的局部散热退烧。但一定要注意在冰袋外需裹一层布,以防局部冻伤宝宝的皮肤。一般冰敷、冰枕只适合稍大的宝宝使用,而对于6个月以内的宝宝,可以使用市面上的退热贴,舒缓一些高烧所带来的不适。

高考物理物质的温度与稳定性问题

物质的温度与稳定性问题 一、物质的温度问题 1、分子热运动与温度 我们都知道,对理想气体(不考虑分子间相互作用势能)而言,温度与分子热运动的平均能量满足如 下关系: E = i kT 2 其中, i = t + r + 2s ,t =3 代表整个分子(质心)的三个平动自由度,r 代表转动自由度,s 代表振动自由度,对于单原子分子气体,r =s =0,i =3,对双原子分子气体,r =2、s =1,i =7……与此类似,对固体晶 体,i =6……气体的等容摩尔热容C mol = i R ,固体晶体的摩尔热容为C mol = 3RT 。 V 2 不过,实际上,常温情况下,双原子分子气体的 i 接近 5,随着温度的逐渐升高,i 逐渐取更大的值, 其最大取值为 7。如右图所示为氢分子气体热容随温度变化的图像,可以看出,温度极低时,i 甚至只取 3。这意味着什么呢? 原来,在温度极低时,氢分子的转动自由度振 动自由度被“冻结”,都处于基态,分子的转 动动 能、振动动能势能并不随着温度变化而变 化, 这样,温度变化时,吸收的能量就用于改变分子 整体平动动能,所以氢气的等容摩尔热容 C mol = 3 R ;当温度逐渐增加时,分子间相互碰 V 2 撞作用越来越强,就会使一些分子转动自由度逐 渐“解冻”而处于高能态,高能态能级几乎是连 续 变化的,进而使吸收的能量还改变分子转动动 能, 氢气的等容摩尔热容逐渐增加,当温度升高 到常温时,几乎所有分子的转动自由度全部解冻,所以氢气的等容摩尔热容C mol = 5 R ;当温度继续升高 V 2 时,一些分子的振动自由度逐渐“解冻”而处于高能态,吸收的能量也用于改变分子振动动能和势能,氢 气的等容摩尔热容又逐渐增加,当温度极高时,绝大部分分子的振动自由度几乎全部“解冻”,氢气的等 容摩尔热容就增加到了C mol = 7 R 。 V 2 从上述分析我们可以看到,温度不同时,物质分子就会处于不同的状态,分子结构和性质发生了变化。 2、只有分子才是热运动的载体? 我们都知道太阳内部温度极高,也知道氢弹需要原子弹引爆——必须使氢核动能增加到足够大,使得氢核碰撞时距离足够近,足以克服库仑斥力而接近到核力作用的尺度范围内,才会发生聚变反应……那么, 这两种说法中,温度是和分子热运动相关的吗? 答案是否定的,因为当温度达到热核反应发生的高度时,所有分子甚至原子都解体了,剩下的只是电子和原子核,那么,此时我们说温度很高,显然这个热运动的载体不再是分子,而是电子、原子核!温度也不是分子平均能量的标志,而是电子、原子核以及其他各类基本粒子热运动平均能量的标志! 也就是说,在不同温度下,热运动的载体时不一样的,温度并不能简单的概括为分子热运动平均能量 的标志;只是通常温度下,大部分物质内电子、原子核都处于基态,稳定不变,吸收能量只改变分子(分 子、离子、原子)能量,因此热运动载体就是分子,所以高中教材所说的温度是分子热运动平均能量的标 志,只适用于常温情况下的普通物质。 那么,原子核的半衰期与温度有没有关系呢?常温情况下,分子、原子作为一个整体运动或反应时, 没有离解为裸露的原子核,也就是原子核的能量没有受到整体运动、核外电子运动的影响,因此,其衰变

纯钛不同温度热氧化处理组织与耐蚀性研究定稿版

纯钛不同温度热氧化处 理组织与耐蚀性研究 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

学号:05430205江苏工业学院 毕业论文 (2009届) 题目纯钛不同温度热氧化处理组织与耐蚀性研究 学生倪静 学院材料科学与工程学院专业班级金材052 校内指导教师胡静专业技术职务教授

二○○九年六月

纯钛不同温度热氧化处理组织与耐蚀性研究 摘要:钛及钛合金由于其高的比强度、优异的耐腐蚀性和良好的生物相容性,广泛应用于航空航天、化工、航海、医疗器械、国防领域。但钛及钛合金在一些介质中较差的耐腐蚀性限制了它的应用。热氧化处理是一种简单、环保的工艺,可强化钛合金的表面,改善钛在一些介质中的耐腐蚀性能。 本研究选取了TA2为研究对象,将TA2置于箱式电阻炉中进行温度为500℃、600℃、650℃、700℃、750℃和850℃,时间为210min热氧化。利用光学显微镜(OM)对不同温度热氧化试样表层和截面的组织分析;用扫描电子显微镜(SEM)对不同温度热氧化试样的表层和截面、腐蚀前后进行组织形貌进行分析;利用EDS分析了微区成分和截面元素分布情况;采用X射线(XRD)对不同温度热氧化试样的表层进行物相分析;利用维氏硬度计对不同温度热氧化试样的表层进行显微硬度分析。最 后研究了TA2经不同温度热氧化后在36-38%的HCl和30%的H 2O 2 中的耐腐蚀性。 研究结果表明,600℃以上热氧化在表面形成了TiO 2 氧化膜,整个氧化渗层由表 层TiO 2氧化膜和氧扩散层构成,热氧化温度越高,表面形成的TiO 2 氧化膜越厚,表 面硬度越高。热氧化后试样表面硬度随温度升高而提高;耐腐蚀性在一定温度范围内,随温度升高而提高,本研究中,210min、700℃生成的氧化膜的耐腐蚀性最好。 关键词:纯钛;热氧化;氧化层;显微硬度;耐腐蚀性

面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH 测量(一)

面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH 测量(一) 引言 在微缩CMOS 和精密模拟CMOS 技术中对偏压温度不稳定性负偏压温度不稳定性(NBTI)和正偏压温度不稳定性(PBTI)监测和控制的需求不断增加。当前NBTI1 的JEDEC 标准将测量间歇期的NBTI 恢复视为促进可靠性研究人员不断完善测试技术的关键。简单来说,当撤销器件应力时,这种性能的劣化就开始愈合。这意味着慢间歇期测量得出的寿命预测结果将过于乐观。因此,劣化特性分析得越快,(劣化)恢复对寿命预测的影响越小。此外,实验数据显示被测的劣化时间斜率(n)很大程度取决于测量时延和测量速度。2 因此,为了最小化测量延时并提高测量速度开发了几种测量技术。 什么是BTI? 偏压温度不稳定性(BTI)指当MOS FET 受温度应力影响时阈值电压(VTH)不稳定的现象。通常在125℃、漏极和源极接地的条件下,升高栅极电压来测试FET。随时间推延,VTH 将增大。对于逻辑器件和存储器件等应用而言,VTH 出现10%的偏移就会使电路失效。对于匹配双晶体管等模拟应用而言,出现更小的偏移就会使电路失效。影响FET 匹配的许多工艺偏差可以通过增大晶体管面积来缓和,剩下的限制因素是BTI。 即时(OTF)法 Denais 等人3 提出了一种用VTH 偏移相关的间接测量将间歇期测量的恢复减至最小的方法。间歇期测量序列通过仅3 次测量缩短无应力时间,如图1 所示。这种方法几乎能用任何一种参数测量系统实现,只是实现的程度有所不同。但大多数GPIB 控制的仪器都缺乏灵活性并受限于GPIB 通信时间和仪器内部速度;因此在测量过程中器件仍会保持将近100ms 的无应力时间。

行业成长性分析报告

深圳中企智业投资咨询有限公司

行业成长性分析 (最新版报告请登陆我司官方网站联系) 公司网址: https://www.wendangku.net/doc/c31523706.html, 1

目录 行业成长性分析 (3) 第一节2010-2014年视频监控行业销售收入增长分析 (3) 第二节2010-2014年视频监控行业总资产增长分析 (3) 第三节2010-2014年视频监控行业固定资产增长分析 (4) 第四节2010-2014年视频监控行业净资产增长分析 (5) 第五节2010-2014年视频监控行业利润增长分析 (6) 第六节2015-2019年视频监控行业增长预测 (7) 2

3 行业成长性分析 第一节 2010-2014年视频监控行业销售收入增长分析 销售收入增长率是一家公司某一段时间销售收入的变化程度。 一般常用的是预估销售收入增长率,或过去几年平均的销售收入增长率。通常销售收入增长率愈高,代表公司产品销售量增加,市场占有率扩大, 未来成长也愈乐观。 图表- 1:2010-2014年视频监控行业销售收入增长分析 数据来源:中国安全防范产品行业协会 第二节 2010-2014年视频监控行业总资产增长分析 总资产增长率(Total Assets Growth Rate ),又名总资产扩张率,是企业本年总资产增长额同年初资产总额的比率,反映企业本期资产规模的增长情况。 总资产增长率越高,表明企业一定时期内资产经营规模扩张的速度越快。但在分析时,需要关注资产规模扩张的质和量的关系,以及企业的后续发展能力,避免盲目扩张。 三年平均资产增长率指标消除了资产短期波动的影响,反映了企业较长时期内 的资产增长情况 。

纯钛不同温度热氧化处理组织与耐蚀性研究参照模板可编辑

学号:05430205江苏工业学院 毕业论文 (2009届) 题目纯钛不同温度热氧化处理组织与耐蚀性研究 学生倪静 学院材料科学与工程学院专业班级金材052 校内指导教师胡静专业技术职务教授 二○○九年六月

纯钛不同温度热氧化处理组织与耐蚀性研究 摘要:钛及钛合金由于其高的比强度、优异的耐腐蚀性和良好的生物相容性,广泛应用于航空航天、化工、航海、医疗器械、国防领域。但钛及钛合金在一些介质中较差的耐腐蚀性限制了它的应用。热氧化处理是一种简单、环保的工艺,可强化钛合金的表面,改善钛在一些介质中的耐腐蚀性能。 本研究选取了TA2为研究对象,将TA2置于箱式电阻炉中进行温度为500℃、600℃、650℃、700℃、750℃和850℃,时间为210min热氧化。利用光学显微镜(OM)对不同温度热氧化试样表层和截面的组织分析;用扫描电子显微镜(SEM)对不同温度热氧化试样的表层和截面、腐蚀前后进行组织形貌进行分析;利用EDS分析了微区成分和截面元素分布情况;采用X射线(XRD)对不同温度热氧化试样的表层进行物相分析;利用维氏硬度计对不同温度热氧化试样的表层进行显微硬度分析。最后研究了TA2经不同温度热氧化后在36-38%的HCl和30%的H2O2中的耐腐蚀性。 研究结果表明,600℃以上热氧化在表面形成了TiO2氧化膜,整个氧化渗层由表层TiO2氧化膜和氧扩散层构成,热氧化温度越高,表面形成的TiO2氧化膜越厚,表面硬度越高。热氧化后试样表面硬度随温度升高而提高;耐腐蚀性在一定温度范围内,随温度升高而提高,本研究中,210min、700℃生成的氧化膜的耐腐蚀性最好。 关键词:纯钛;热氧化;氧化层;显微硬度;耐腐蚀性

面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH 测量

面向偏压温度不稳定性分析的即时VTH 测量 引言 在微缩CMOS 和精密模拟CMOS 技术中对偏压温度不稳定性负偏压温度不稳定性(NBTI)和正偏压温度不稳定性(PBTI)监测和控制的需求不断增加。当前NBTI1 的JEDEC 标准将测量间歇期的NBTI 恢复视为促进可靠性研究人员不断完善测试技术的关键。简单来说,当撤销器件应力时,这种性能的劣化就开始愈合。这意味着慢间歇期测量得出的寿命预测结果将过于乐观。因此,劣化特性分析得越快,(劣化)恢复对寿命预测的影响越小。此外,实验数据显示被测的劣化时间斜率(n)很大程度取决于测量时延和测量速度。 2 因此,为了最小化测量延时并提高测量速度开发了几种测量技术。 什么是BTI? 偏压温度不稳定性(BTI)指当MOS FET 受温度应力影响时阈值电压(VTH)不稳定的现象。通常在125℃、漏极和源极接地的条件下,升高栅极电压来测试FET。随时间推延,VTH 将增大。对于逻辑器件和存储器件等应用而言,VTH 出现10%的偏移就会使电路失效。对于匹配双晶体管等模拟应用而言,出现更小的偏移就会使电路失效。影响FET 匹配的许多工艺偏差可以通过增大晶体管面积来缓和,剩下的限制因素是BTI。 即时(OTF)法 Denais 等人3 提出了一种用VTH 偏移相关的间接测量将间歇期测量的恢复减至最小的方法。间歇期测量序列通过仅3 次测量缩短无应力时间,如图1 所示。这种方法几乎能用任何一种参数测量系统实现,只是实现的程度有所不同。但大多数GPIB 控制的仪器都缺乏灵活性并受限于GPIB 通信时间和仪器内部速度;因此在测量过程中器件仍会保持将近100ms 的无应力时间。这

我国上市公司成长性分析

上市公司成长性概念 公司的成长性是指公司在自身的发展过程中,通过生要素与生产成果变动速度间的优化而获得公司价值的增长能力,其表现为公司产业与行业具有发展性,产品前景广阔,公司规模逐年扩张、经营效益不断增长。上市公司成长性是描述上市公司一定时期内业绩的发展、变化的一种状态。一般说来,企业的成长性具有以下一些特征: 持续性: 企业成长应从企业的持续经营为前提,在这一前提下实现经济效益的持续增。动态性: 企业成长是一个动态的变化过程,是在企业生产要素不断投入及其成果不断产生的资金运动中表现出来的。波动性: 企业的成长过程会受到各种相关因素影响而表现出一定程度的波动性,并非严格的线性增长。效益性:企业成长是以经济效益的提高与否为标志,具体通过投入因素和产出因素的优化对比加以反映。扩张性:企业成长是以企业价值的增长为目标,具体表现为企业权益资本的保值增值及其股本的扩张。观国内外文献,我们发现国内外学者们对成长性的看法众说纷纭。之所以出现如此争议,关键在于他们在企业的成长与增长, 成长与绩优这两对概念上没有区分开来,只是从某一方面简单地理解成长性。 企业的可持续成长是公司管理者、投资者等利益相关者共同关心的问题,也是企业未来价值之所在。成长性作为衡量企业价值的指标之一,日益成为理论界关注的焦点。因此,对其进行研究具有一定的现实意义和理论意义。 首先,国家的经济稳定持续增长离不开数量众多的上市公司,特别在稳定经济、吸纳就业、出口创汇和提供社会服务等方面,它们的作用更是不可或缺。但是,由于先天不足、发展缺乏后劲等缺陷,我国上市公司的成长颇受限制。因此,要充分发挥上市公司的作用,保证国民经济的稳定持续增长,就必须使它们具有足够高的成长能力,即拥有足够数量的高成长企业。而我们知道,企业内部治理结构及其,质量问题已经成为我企业的可持续成长是公司管理者、投资者等利益相关者共同关心的问题,也是企业未来价值之所在。成长性作为衡量企业价值的指标之一,日益成为理论界关注的焦点。因此,对其进行研究具有一定的现实意义和理论意义。 其次,在激烈的市场竞争中求得生存与发展是每个企业的基本目标。企业能否保持持续的、稳定的成长是衡量企业生存与发展能力的最客观的标准,而分析企业的成长性正是对企业的生存与发展能力进行客观评价。随着市场竞争的加剧,众多利益相关者对企业发展状况的关注不再仅仅停留在企业的现状上,而是越来越多的注重企业的发展前景、潜力及成长性。最后,公司治理对成长影响的理论研究仍是处在探索阶段,国外关于公司成长和治理结构关系的研究文献甚少,而在我国国内,对这个议题的探讨也是刚刚起步,但是从总体来看,这些研究或是考察的时间围过于狭窄,不能说明公司成长的时间特点,或是对治理结构的变量考虑比较单一, 或是使用的模型过于简单。从总体上看,以往研究中存在的共同缺陷是对于成长性的衡量过于简单,大多采用了单一的指标,从而影响了模型的效果。

晶体管的温度稳定性和零点漂移

晶体管晶体管特性特性特性的温度稳定性的温度稳定性 (电子科大微固学院 Xie Meng-xian ) 双极型晶体管在应用上的温度稳定性是一个很重要的问题。因为晶体管是温度的敏感器件,它的参数(V BE 、β、I CBO )都将会随温度而发生变化,并使得放大电路的静态工作点产生偏移。这种变化不仅会影响到一般电路工作的稳定性,而且也会导致晶体管直接耦合放大电路产生零点漂移(温度漂移)。 对于一般的晶体管放大电路,其温度的稳定性就主要决定于晶体管工作点(直流电压和直流电流)随着温度而发生的变化;而导致这种变化的主要原因则是晶体管集电结反向饱和电流(I CBO )的变化。 (1)影响晶体管温度稳定性的因素影响晶体管温度稳定性的因素:: 因为共发射极放大晶体管的输出集电极电流I C ,可表示为放大了的输入电流(即βI B )与晶体管穿透电流I CEO 之和: I C = β I B + I CEO ≈ β I B + β I CBO 可见,当工作温度变化时,晶体管电流放大系数β的变化以及I CBO 的变化,都将要引起晶体管输出电流的变化(即工作点变化)。 由于集电结反向饱和电流I CBO 是少数载流子扩散电流,则该电流决定于集电区和基区中的是少数载流子浓度梯度,近似与该两个区域中的少数载流子浓度成正比。而半导体中的少数载流子浓度与温度之间存在着指数函数的关系(即少数载流子浓度将随着温度的升高而指数式增大),因此,晶体管的I CBO 也将随着温度的升高而指数式增大。从而,这就会导致晶体管输出电流也相应地随着温度的升高而很快增大。相对来说,晶体管电流放大系数随温度的变化较小,则在考虑温度变化的影响时,可以忽略β变化对晶体管输出电流的作用。所以,在温度变化时,晶体管输出电流的变化将主要是由于晶体管的集电结反向饱和电流这个因素的影响。 从而可以见到: ① 为了提高晶体管的温度稳定性,就应该尽量减小晶体管的集电结反向饱和电流或者晶体管的穿透电流。 ② 晶体管放大电路的温度稳定性,可以采用由I CBO 变化所决定的所谓温度稳定性系数S 来表示: S = △I CO /△I CBO 式中的△I CO 是晶体管工作点电流的变化量, △I CBO 是晶体管集电结反向饱和电流的变化量。晶体管的S 值越接近1越好,一般是S=2~15。 (a)恒定基极电流偏置电路 (b)电流负反馈偏置电路 (c)电压负反馈偏置电路 图1 晶体管共发射极组态的典型偏置电路

企业成长阶段分析

将小企业的各种问题和成长模式系统地进行分类,以便对企业家有所帮助,乍一看是一项不可能完成的任务,这是因为各个小企业在规模和成长空间上有天壤之别。它们的特征是:行动具有独立性,组织结构千差万别,管理方式也各不相同。但是,仔细研究一下便可看出,各个小企业在发展的类似阶段会遇到共同的问题。 本文作者经过多年研究,开发了一个与小企业和成长中的企业相关的框架,这个框架详细描述了小企业发展的5个发展阶段。 阶段一:创业这个阶段的关键问题包括:企业能否获得足够多的客户,交付产品,并提供良好的服务,从而生存下来?企业能否从一个重要客户或一个试验性生产流程发展为销售额巨大的公司?企业是否有足够的资金来满足创业阶段的大量现金需求?这个阶段的组织结构很简单——企业主什么都做,并直接监督下属。制度和正式规划几乎不存在。公司的战略,就是维持生存。 阶段二:存活这个阶段,企业已经有了足够多的客户,并能够用产品或服务来满足客户从而留住客户。因此,企业的关键问题就从能否生存下来转变为收支关系。这时的组织结构仍然非常简单。公司可能有了一定数量的员工,由一个销售经理或者一个工头监管。制度的发展微乎其微。正式规划,至多也就是现金预测。企业的主要目标仍然是生存,企业所有者仍然是企业的代名词。 阶段三:成功到了这个阶段,企业主面临的抉择是,要么利用已取得的成就进一步成长,要么维持公司现状,保持公司的稳定和赢利,使企业主能够从事其他活动。如果选择前者,公司就进入成功-成长子阶段,此时,企业主会增强公司的实力,为公司发展而整合资源,并拿现金和公司已有的借贷能力作赌注,全部投入公司的增长;如果选择后者,公司则进入成功-脱离子阶段,此时,公司已经实现了真正的健康运转,有了足够大的规模和产品市场份额来保证经济上的成功,赢利能力也达到或者高于行业平均水平,一些职能经理进入公司管理层。 阶段四:起飞这个阶段,企业面临的关键问题是如何快速成长,以及如何为此提供资金。此时最重要的问题是:为了提高管理效率,企业主能否授权他人?企业是否有足够的现金满足公司成长的巨大需求?在这个至关重要的阶段,组织至少部分实现了分权管理。 阶段五:资源成熟公司进入这个阶段之后,最关心的问题首先是巩固和控制快速成长带来的财务收益,其次是保留规模小的优势,其中包括快速反应和创业精神。公司必须尽快扩充管理队伍,以便铲除增长可能带来的低效。 作者认为,在企业成长过程中,有八个因素对最终成败起显著作用,它们的重要性随公司成长和发展有所变化。在对待这些因素时,企业主必须具备灵活性。比如,在某些阶段,绝对专注于现金相当重要,而在另一些阶段,现金却没有那么重要。坚持老战略和老方式会对进入成长阶段的公司不利,甚至可能带来致命危险。 本文作者开发的这个框架可以用来评估所有小企业的情况。一家公司的发展阶段决定了它必须应对的管理因素。企业规划有助于判断哪些因素是最终必须面对的。了解企业的发展阶段和未来规划,管理者、咨询顾问和投资者就能够做出更加明智的选择,并让自己和公司都为

万科成长性分析

10月10日,万科(000002.SZ)公布三季度销售情况公告,2012年前三季度销售额963.2亿元,同比下跌2.5亿元。这是继2008年以来,万科前三季度销售金额首次出现同比下滑。 经过3月份以来的楼市旺销,龙头房企销售额同比由负转正,万科成为少有的销售额下滑的开发商,与保利 相关公司股票走势 ?万科A ?保利地产 ?中国建筑 地产(600048.SH)和中国海外发展(00688.HK)超过三成的销售增长相比,更为逊色。 公开数据分析表明,万科2009年以来加快进入二三线城市,拓展地域纵深的策略并没有取得预期的成功;楼市调控以来融资闸门收紧,万科相对于保利地产和中国海外发展在融资成本上的显著劣势,导致其新增项目获取放缓。万科成长性有可能出现弱化。 成长动力弱化 过去10年来,万科曾经在两个时间段表现出业绩成长性。第一次是2005年-2007年,扣除少数股东权益的净利润从2005年的13.5亿元增加到2007年的48.4亿元,增长2.59倍。 第二次始于金融海啸后楼市V形反转的2009年,扣除少数股东权益的净利润从2009的53.3亿元增加到2011年的96.2亿元,增幅80.5%。

万科这两轮成长期都得益于楼市的价格上涨(历年万科净利润增速和销售均价如图1)。2005年-200 7年,万科销售均价从6018元/平米上涨到8532元/平米。得益于房价上涨,万科这三年里,销售面积1. 65倍的增长换来了2.75倍的销售额增长。 2009年到2011年,万科销售均价从9557元上涨到11303元。万科在销售面积增长62%的情况下实现销售额92%的增长。 由于可售资源充足,在这两个时间段里,万科是房价上涨的充分受益者。万科2005年报,就预言行业和公司自身将进入三年加速成长期,遂大力扩充土地储备。 万科2005年-2007年分别扩充土地储备651万平米、982万平米和934万平米(万科历年购地支出和面积如图2),为金融危机前房价的大涨做足了准备。在这波房地产上升周期的开始,万科迎来了公司发展过程中规模最大的并购,斥资36.2亿购买浙江南都,在长三角地区获得项目资源269万平米,仅在杭州就扩充174.1万平米。由于浙江南都陷入财务困境,万科此次并购获取的项目成本低于市价。 2006年12月和2007年8月分别高达42亿元和100亿元的增发融资,对万科该阶段迅猛的资产扩张构成了支撑。 2009年到2011年,万科分别购买土地1036万平米、2215万平米和1149万平米,保证了第二个成长阶段的可售资源。 万科的净利润与房价上涨呈现出很强的相关性。万科的毛利率分别在2007年和2010年超过40%,创出这两轮成长周期的峰值。同时,房价上涨通常伴随旺盛的市场成交和较快的资产周转率,万科的ROE 也分别于2007年和2011年创出了各自成长阶段的峰值,分别达21.9%和19.8%。

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