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薄 膜 理 论

薄 膜 理 论
薄 膜 理 论

薄膜理论

在上节《化工设备机械基础》课上,我们学习了“薄膜理论”这一重要概念。所谓薄膜理论,标准的定义为:假定整个薄壳的所有横截面均没有弯矩和扭矩而只有薄膜内力的壳体分析理论。就是指我们对承受气体内压的回转壳体进行了应力分析,导出了计算回转壳体经向应力和环向应力的一般公式。这些分析和计算,都是应力沿厚度方向均匀分布为前提,这种情况只有当器壁较薄以及离两部分连接区域稍远才是正确的。这种应力与承受内压的薄膜非常相似,因此又称为“薄膜理论”。薄壁无力矩应力状态的存在,必须满足壳体是对称轴的,即几何形状、材料、载荷的对称性和连续性,同时需保证壳体应具有自由边缘。当这些条件不能全部满足时,就不能应用无力矩理论去分析发生弯曲时的应力状态。但远离局部区域的情况,如远离壳体的连接边缘、载荷变化的分界面、容器的支座以及开孔接管等处,无力矩理论仍然有效。

一、回转壳体中的几个重要的几何概念

(一)面

1、中间面:平分壳体厚度的曲面称为壳体的中间面,中间面与壳体内外表面等距离,它代表了壳体的几何特性。

2、回转曲面:由平面直线或平面曲线绕其同平面内的回转轴回转一周所形成的曲面。

3、回转壳体:由回转曲面作中间面形成的壳体称为回转壳体。

(二)线

1、母线:绕回转轴回转形成中间面的平面曲线。

2、经线:过回转轴的平面与中间面的交线。

3、法线:过中间面上的点且垂直于中间面的直线称为中间面在该点的法线(法线的延长线必与回转轴相交)。

4、纬线:以法线为母线绕回转轴回转一周所形成的圆锥法截面与中间面的交线。

5、平行圆:垂直于回转轴的平面与中间面的交线称平行圆。显然,平行圆即纬线。

(三)、半径

1、第一曲率半径:中间面上任一点M处经线的曲率半径为该点的“第一曲率半径”R1,R1=MK1。

数学公式:

3

/22 1//

(1)

||

y

R

y

+

=

2、第二曲率半径:通过经线上一点M的法线作垂直于经线的平面与中间面相割形成的曲线MEF,此曲线在M点处的曲率半径称为该点的第二曲率半径R2。第二曲率半径的中心落在回转轴上,其长度等于法线段MK2,即R2=MK2。

二、容器壳体的几何特点

1、容器:设备的外壳

2、容器的几何特点

⑴回转曲面:

以任何直线或平面曲线为母线,绕其同平面内的轴线旋转一周所形

成的曲面。

⑵回转壳体的几何特点

①纵截面:

用过C点和回转轴的平面截开壳体得到的截面

称为纵截面。

②锥截面:

用过C点并与回转壳体内表面正交的倒锥面截开壳体得到的截面称为锥截面。

③横截面:

用垂直于回转轴的平面截开壳体得到的截面称为横截面。

三、回转薄壳上的环向应力

(一)、薄膜应力理论在圆柱壳体上的应用

1、环向薄膜应力: 2 pD

θσδ= 2、经向薄膜应力:4m pD

σδ=

其中D为壳体中径。

两点结论:

⑴ 环向应力是经向(轴向)应力的2倍。

⑵ 筒体壁厚与直径的比值决定应力水平的高低,而不是壁厚的绝对值。

(二)、球壳上的薄膜应力 对于球壳,没有轴向和环向之分。4m pD

θσσδ==

直径与内压相同,球壳内应力仅是

圆筒形壳体环向应力的一半,即球

形壳体的厚度仅需圆筒容器厚度的

一半。

当容器容积相同时,球表面积最小

,故大型贮罐制成球形较为经济。

(三)、薄膜应力理论在椭圆壳体上

的应用

标准椭圆封头的薄膜应力

化工常用标准椭圆形封头,a/b=2,故有:

⑴ 在椭圆封头的顶点处:

m pa θσσδ== ⑵ 在赤道处:22(2)22m pa pa a pa b θσσδδδ==-=-

其薄膜应力的分布特点为:

a.顶点应力最大,经向应力与环向应力是相等的拉应力。

b.顶点的经向应力比边缘处的经向应力大一倍;

c 顶点处的环向应力和边缘处相等但符号相反。

d 应力值连续变化。

(四)、薄膜应力理论在锥形壳体上的应用

2cos m pr σδα= cos pr θσδα=

锥形壳体环向应力是经向应力两倍,

a 随半锥角a 的增大而增大;

b 半锥角要选择合适,不宜太大。

c 在锥形壳体大端r=R 时,应力最大,在锥顶处,

应力为零。因此,一般在锥顶开孔。

四、薄壁容器及其应力特点

1、薄壁容器

容器的厚度与其最大截面圆的内径之比小于0.1,即S/Di<0.1亦即K=Do/Di ≤1.2(Do 为容器的外径,Di 为容器的内径,S 为容器的厚度)的容器称为薄壁容器。

2、应力特点

在任何一个压力容器中,总是存在两类不同性质的应力:

薄膜应力——可用简单的无力矩理论计算

边缘应力——要用比较复杂的有力矩理论和变形协调条件才能计算。

五、回转壳体的无力矩理论及两个基本方程式

(一)壳体理论的基本概念

壳体在外载荷作用下,要引起壳体的弯曲,这种变形由壳体内的弯曲和中间面上的拉或压应力共同承担,求出这些内力或内力矩的

理论称为一般壳体理论或有力矩理论,比较复杂;

但是,对于壳体很薄,壳体具有连续的几何曲面,所

受外载荷连续,边界支承是自由的,壳体内的弯曲应

力与中间面的拉或压应力相比,中到可以忽略不计,

认为壳体的外载荷只是由中间面的应力来平衡,这种

处理方法,称为薄膜理论或无力矩理论。

1、有力矩理论

2、无力矩理论(应用无力矩理论,要假定壳体完全弹

性,材料具有连续性、均匀性各各向同性,此外,对

于薄壁壳体,通常采用以下三点假设使问题简化)

1)小位移假设

2)直法线假设

3)不挤压假设

(二)、回转壳体应力分析及基本方程式

1、区域平衡方程式

用截面法将壳体沿经线的法线方向切开,即在平

行园直径D 处有垂直于经线的法向圆锥面截开,取下

部作脱离体,建立静力平衡方程式。

分析可得:

2

2m pR S σ= 2、微体平衡方程式

①取微元体—由三对曲面截取而得

截面1:壳体的内外表 面;

截面2:两个相邻的,通过壳体轴线的经线平面;

截面3:两个相邻的,与壳体正交的圆锥法截面。

②受力分析和平衡方程

分析后计算得:12m

P R R S θσσ+=

式中:S —壳体的壁厚,mm ;

R1—回转壳体曲面在所求应力点的第一曲率半径,mm ;

R2—回转壳体曲面在所求应力点的第二曲率半径,mm ;

σm —经向应力,Mpa ;

σθ—环向应力,Mpa ;

P —壳体的内压力,Mpa.

上式称为微体平衡方程式,也称拉普拉斯方程式,它说明回转壳体上任一点处的σm 、 σθ与内压及该点曲率半径、、壁厚的关系。

(三)、薄膜理论的适用条件

1、壳转壳体曲面在几何上是轴对称,壳体厚度无突变;曲率半径是连续变化的,材料是各向同性的,且物理性能(主要是E 和μ)应当是相同的;

2、载荷在壳体曲面上的分布是轴对称和连续的;

3、壳体边界的固定形式应该是自由支承的;

4、壳体的边界力应当在壳体曲面的切平面内,要求在边界上无横剪力和弯矩。

5、S/Di ≤0.1

经过本节课对于“薄膜理论”的学习,我学会了一种解决问题的新方法,并能够将其应用于实际,对于我将来的学习与工作有较大的帮助。

当然,除了薄膜理论,在化工设备机械基础课上学到的很多知识,都是与未来我们要走入的化工生产行业息息相关的,只有懂得了原理,我们才能更好地应用于生产与实践,为将来的工作打下良好的基础。在今后的课上,我还要继续努力学习,不懂就问,为将来走上工作岗位奠定更坚固的基础!

颈动脉内中膜厚度(IMT)和斑块大小变化

颈动脉内中膜厚度(IMT)和斑块大小变化 使用PHILIPS HD7彩色多普勒超声诊断仪,探头频率为5~10 MHz。患者采用去枕仰卧位,即肩下垫枕,头后仰,充分暴露颈部,检查时头偏向对侧,超声探头沿颈动脉,由下及上,依次检查双侧颈总动脉、颈总动脉分叉处及颈内动脉颅外段。于血管的长轴及短轴切面测量内膜厚度,并观察有无AS斑块,记录斑块性质、形态、数量、质地及大小,并用彩色多普勒及脉冲多普勒技术检测血流参数,如颈动脉收缩期峰值流速、舒张末期流速、阻力指数。 动脉粥样硬化的主要病变特征为动脉某些部位的内膜下脂质沉积,并伴有平滑肌细胞和纤维基质成分的增殖,逐步发展形成动脉粥样硬化性斑块,从而导致血管狭窄及血流动力学改变。此病理改变主要累计大中型肌弹力型动脉,其中颈动脉为动脉粥样硬化的高发部位(洪玉娥,吴倩,贺军.颈动脉粥样硬化斑块及其危险因素与梗死的关系[J].临床神经病学杂志,2009,22(3):212—214.),且颈动脉位于颈部较浅表位置,超声易于探及,故多选择颈动脉作为检查部位。动脉粥样硬化的早期特征性改变为动脉内膜下斑片状增厚,因而评估颈动脉内膜厚度对脑梗死的发生、预后及转归有积极作用。 有报道称,25%的脑血管疾病是由于进行性加重的颅外颈动脉狭窄导致的(李凤莉.张丽娜. 高血压患者颈动脉粥样硬化斑块发生率的临床分析.中国现代医生.2009,47(1):26)。另有研究提示,初发急性脑梗死患者,颈动脉粥样硬化斑块检出率为74%(王春雨,王海鹏,刘洁. 初发急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化与血HCY、DD相关性分析.中国实用神经疾病杂志.2014,17(13):54-55),大量研究也都证实脑梗死患者颈部血管斑块检出率明显高于非脑梗死患者,且超过半数为多发斑块,以硬斑为主,软斑和混合斑也占有较大比例,且斑块多发生于颈动脉分叉的膨大处,这可能是由于颈动脉的高切应力和湍流机械损伤等因素所致(张琴,黄波. 急性脑梗死患者颈动脉粥样硬化斑块特征及相关危险因素分析.中国实用神经疾病杂志.2014,17(13):17-19)。有研究将150例脑梗死患者与150例健康体检者的颈动脉粥样硬化斑块及血流速度情况做比较发现脑梗死患者的斑块检出率、阻力指数均高于健康人群,颈动脉收缩期峰值流速及舒张末期流速均低于健康人群(相远英. 彩色多普勒超声评价脑梗死患者颈动脉粥样硬化的临床研究.广西医科大学学报.2014,31(2):280-281),提示脑梗死发生时颅内血管床阻力增高,血流缓慢,远端组织血流灌注减少,并影响脑部血供。且脑梗死的病情轻重程度与软斑和混合斑出现的概率呈正相关(谢宏.颈动脉超声检查对动脉粥样硬化的临床价值.检验医学与临床.2015,12(4):539-540),因此改善颈部血管动脉粥样硬化状态对于脑梗死的治疗有较大临床价值。 目前,临床主要应用的改善动脉粥样硬化的治疗方法为他汀类药物治疗,但该药物存在影响肝肾功能、肌酶等副作用,因此越来越多的研究者在寻去一种更安全有效的治疗方法,针刺治疗不失为一种值得推崇的治疗手段。有研究发现头部针刺透穴可降低脑梗死患者动脉硬化斑块厚度,降低血脂水平及血液粘滞性,从而改善微循环状况,增加脑血流量,改善脑组织血氧供应,使病损脑细胞功能得以修复,减轻脑动脉硬化的发生和发展(李彦会,黄海波,王文星,杨立霞.头部针刺透穴治疗颈动脉粥样硬化30例临床观察.河北中医.2014,36(8):1199-1202)。有研究者采用“调神通络”针刺法观察其对颈动脉低回声斑块的影响,结果发现短期内颈动脉内中膜厚度、狭窄率、斑块声学密度等指标几乎没有影响,但可有效降低

基本理论

第二章 基本理论 毕生发展的基本理论问题,先天、后天;连续、阶段;主动、被动 精神分析观 人格发展是通过自我的调节,整合生物性需要与社会要求而逐渐形成的过程; 人格发展是连续一生的发展进程 阶段性和连续性统一的观点 二维性的发展阶段说,强调人格发展成功与否与横向维度上的两极内容有关。 行为主义 华生的发展心理学理论 (一)环境决定论 1.否认遗传的作用 2.片面夸大环境和教育的作用 (二)对儿童情绪发展的研究 1.关于儿童的怕、怒、爱的研究 2.关于儿童的嫉妒和羞耻的研究 班杜拉的发展心理学理论 社会学习在社会化过程中的作用 1.攻击性:"充气娃娃"实验 2.性别角色的获得 3.自我强化 4.亲社会行为 都是社会学习榜样影响的结果 行为、个体、环境相互作用 发展是一个通过社会模式的呈现和不断社会化而形成的。儿童的认知结构并不能完全决定儿童将要学习什么和模仿什么,其认知结构本身也是通过观察学习而获得的。行为发展极易受到经验因素的影响而发生改变,并不存在固定不变的发展阶段。 认知发展观 一、皮亚杰的心理发展观 发展的实质和原因 心理起源于主体的动作 动作的本质:主体通过动作对客体的适应 适应的本质:机体与环境的平衡 适应通过同化、顺应实现 图式——个体用以应对环境中发生的事件的心理结构 同化—把环境因素纳入机体已有的图式或结构之中,以加强和丰富主体的动作。 顺应—改变主体动作以适应客观变化 发展的因素成熟:前提因素物理环境:前提因素物体经验:大小、重量、形状、颜色等数理逻辑经验:玩石头社会环境:前提因素平衡:决定的因素 发展的阶段 感知运动阶段(0-2岁)前运算阶段(2——7岁)具体运算阶段(7——11岁) 形式运算阶段(>11岁) 二、新皮亚杰学派 (一)日内瓦新皮亚杰学派蒙纳德(Moundoud)、道易斯(Doise,W) 、布琳格(Bullinger,A) 、斯科姆科斯克(Schmid-Kitsikis,A) 在重视理论研究的基础上更重视应用的研究。 要求把儿童发展当做一个整体来研究,因此情绪、意志、人格等均成为他们考虑的内容 研究方法上,强调被试在实验中的作用 重视社会因素影响在个体认知发展中的作用

颈动脉内中膜厚度

颈动脉内中膜厚度 【背景】还记得赫赫有名的Framingham危险评分吗?Framingham危险评分来自于弗明汉心脏病研究(Framingham Heart Study),它是根据胆固醇水平和非胆固醇因素计算个体未来10年冠心病的发作几率。胆固醇以及非胆固醇因素如糖尿病、腹主动脉瘤、中风,都是让人惴惴不安的达摩克利斯之剑,让人们在波澜不惊的生活之下必须时刻警惕心血管事件的不期而至。 然而,你相信吗,2011年7月21日的NEJM一篇原始论文指出,颈动脉壁内中膜厚度是继Framingham危险评分之外,又一达摩克利斯之剑?你信与不信,我反正是信了~【方法】来自Tufts大学的Joseph F.Polak等人筛选出来自Framingham Offspring的2965名志愿者,以平均颈总动脉内中膜厚度和颈内动脉最大内中膜厚度为暴露因素,经过平均7.2年后,观察志愿者心血管事件的发生率。之后,再利用多变量Cox模型分析内中膜厚度与其他危险因素。此外,研究者还根据长达八年的Framingham危险评分将志愿者分为低危、中危、高危组,并加入颈内动脉厚度重新分类,观察心血管事件发生率是否变化。 【结果】在2965名志愿者中,共有296人发生了心血管事件,如冠心病、脑血管意外、周围血管病、心衰。在颈

总动脉和颈内动脉的大PK中,颈总动脉完全败走麦城。重新分类统计结果显示,当颈总动脉厚度作为暴露因素时,心血管事件的发生率变化在1个标准差之内,而C统计量(C statistics)更是没有显著变化。而反观胜利者颈内动脉,当颈内动脉内中膜增厚时,心血管事件的危险比为1.21,C统计量也轻度增高。此外,在把Framingham研究中的危险因素当做整体进行分类后,再观察颈内动脉与颈总动脉的影响力,发现颈内动脉内中膜厚度增加时,志愿者患病的危险率为 7.6%,瞬间秒杀颈总动脉的0%。脂质斑块通常是心血管事件的幕后黑手,不仅仅是冠状动脉,颈内动脉也未能幸免。在内中膜厚度大于1.5mm时,即有脂质斑块形成时,心血 管事件发生危险率为7.3%,且C统计量为0.014。 【讨论】当C统计量变化较小时,应该如本研究所示,观察对象重新分类,来确定新的危险因素是否真的影响观察结果。净重新分类指数(Net Reclassification Index)也是一个有效评价新危险因素的指标。尽管本例研究只是局限于白种人,但是介于Framingham危险因素是一个不论国籍不论种族不论肤色四海皆宜的国际主义战士,有理由相信颈内动脉内中膜的确会影响心血管事件的发生率。如今,美国心脏病协会已经将其作为Ⅱa级危险因素写入指南,这项研究无疑为其提供了更加确凿的依据。 【结论】颈内动脉最大内中膜厚度(颈动脉球至颈动脉窦

湿膜厚度计

OUPU 湿膜厚度计 使用说明书

基本概述 湿膜厚度计又叫湿膜计、湿膜测厚计、湿膜测厚规、湿膜测试仪、湿膜检测仪、湿膜厚度测量仪、湿膜测厚仪厂家、湿膜测厚仪价格、梳式湿膜测厚仪、湿油漆测厚仪、湿涂层如何检测、湿膜卡、湿膜片、湿膜厚度卡具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

欧谱梳式湿膜厚度规是测量色漆、清漆等各种涂料湿膜涂刷厚度的测量工具,数值以微米(m m)表示。湿膜厚度规适用于平整的基板上,测量精度高。本厚度量程为10~100m m、20~200m m、250~700m m、50~750m m、50~950m m、25~2000m m、25~3000m m七种规格供选择,以适应不同行业的需要。 使用方法: 各种涂料施工后,立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的湿膜涂层表面,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。 使用完毕后,将湿膜厚度规洗净、揩干。

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线损理论计算方法

线损理论计算方法 线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。 线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。 理论线损计算的概念 1.输电线路损耗 当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。 (1)单一线路有功功率损失计算公式为 △P=I2R 式中△P--损失功率,W; I--负荷电流,A; R--导线电阻,Ω (2)三相电力线路 线路有功损失为 △P=△PA十△PB十△PC=3I2R (3)温度对导线电阻的影响: 导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值 随导线温度的变化而变化。 铜铝导线电阻温度系数为a=。 在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑: 1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为 R20=RL 式中R--电线电阻率,Ω/km,; L--导线长度,km。 2)温度附加电阻Rt为 Rt=a(tP-20)R20 式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004; tP--平均环境温度,℃。 3)负载电流附加电阻Rl为 Rl= R20 4)线路实际电阻为 R=R20+Rt+Rl (4)线路电压降△U为 △U=U1-U2=LZ 2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB

颈动脉内中膜厚度

颈、股动脉内中膜厚度及血管内皮舒张功能与冠心病相关性研究 张琼 【摘要】:研究背景冠心病(coronary artery disease,CAD)是常见病,多发病,在我国其发病率逐年上升,已成为严重威胁人类健康的疾病,如何在急性冠脉事件前诊断冠心病、积极预防和治疗甚为重要。冠状动脉造影(coronary angiography,CAG)一直是诊断冠心病的“金标准”,但是由于费用高昂、有创、需要设备条件高等难以广泛普及,也很难成为观察病情变化、病变消长的手段。探索一种既经济又简便的方法来评估冠心病将一直是冠心病防治史上的一项重大研究课题。冠心病的主要病因为冠状动脉粥样硬化,外周动脉和冠状动脉同为全身血管床一部分,它们发生动脉粥样硬化存在相同的危险因素、发病机制及病理生理学过程。动脉粥样硬化从早期阶段到最后出现临床综合征,其病理过程大概可分为3个阶段:血管内皮功能受损、血管内膜增厚及动脉粥样硬化斑块形成,其中血管内皮功能受损、内膜增厚阶段为动脉粥样硬化早期阶段,增厚内膜将来可形成斑块,而斑块形成为其晚期阶段。内中膜厚度(inti ma-media thickness,IMT)是动脉壁内膜和中膜厚度之和,动脉粥样硬化最早累及内膜,故IMT 增厚是动脉粥样硬化的早期标志。1986年,Pignoli等首先描述了用高分辨率超声的方法测量IMT,并与病理组织学方法进行比较,发现这两种方法测量的IMT差异无统计学意义,说明超声这一无创性检查手段可以准确检测大、中血管的内膜。正常动脉管壁的血管超声表现为“双线征”,即两条平行的强回声线中间有一无回声区或低回声区,而这两条回声线之间的距离即为内膜中膜厚度。彩色多普勒超声问世以来,以其经济、简便、无创等优点已成为临床检测外周大动脉粥样硬化的主要检查方法。外周大动脉如颈动脉、股动脉其解剖部位固定,解剖标志清楚,位置表浅,易于辨认和寻找,超声能直接测量,所以可以使用小而轻的高分辨、高频率探头观察外周血管形态学改变从而间接动态观察冠状动脉粥样硬化损伤情况。近年来国内外大量研究试图探讨颈动脉及股动脉粥样硬化与冠心病的发生以及冠脉病变的相关性,颈动脉或股动脉粥样硬化何者与冠脉病变的关系更为密切,结论尚未完全明了。1980年,Furchgott 等首次发现血管内皮细胞能分泌内皮源性血管舒张因子(endothelium derived relaxing factor, EDRF),随后证实EDRF的化学成分就是一氧化氮,由此表明一氧化氮是血管内分泌的重要舒张因子。Celermajer等于1992年应用高频率超声,对吸烟者、家族高胆固醇血症儿童、临床确诊冠心病患者肱动脉和股动脉的血流介导内皮依赖性舒张功能和硝酸甘油引发的非内皮依赖性舒张功能进行评价,首创判断血管内皮功能无创方法.肱动脉血流介导的舒张功能(flo w-mediated dilation,FMD)。Anderson等于1995年应用心导管介入造影法和肱动脉FMD法,证实冠状动脉内皮功能与肱动脉内皮功能存在明显的相关性。目前此方法是国内外大型临床试验最常用的评价血管内皮功能的方法,新近越来越多的研究发现血管内皮功能失调参与多种心血管疾病的发病,并认为内皮功能失调是发生动脉粥样硬化的最初事件即“启动子”。目前,通过无创高频超声可以了解外周动脉粥样硬化形态学和功能学改变,间接反映冠状动脉粥样硬化程度,外周动脉粥样硬化以及肱动脉内皮功能与冠心病的关系成为国内外研究的热点,但它们之间的相关关系尚不完全清楚。本研究利用高频超声技术研究冠心病患者颈动脉、股动脉IMT和肱动脉FMD,探讨颈动脉、股动脉IMT和肱动脉FMD在冠心病诊断的意义以及与冠心病的相关性,从而探讨其应用价值。研究目的1.探讨肱动脉、颈动脉以及股动脉作为

湿膜厚度测试仪

OUPU 湿膜厚度测试仪 使用说明书

基本概述 湿膜测厚仪又叫湿膜测厚规、湿膜测试仪、湿膜检测仪、湿膜厚度测量仪、湿膜测厚仪厂家、湿膜测厚仪价格、梳式湿膜测厚仪、湿油漆测厚仪、湿涂层如何检测、湿膜卡、湿膜片、湿膜厚度卡具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

欧谱梳式湿膜厚度规是测量色漆、清漆等各种涂料湿膜涂刷厚度的测量工具,数值以微米(m m)表示。湿膜厚度规适用于平整的基板上,测量精度高。本厚度量程为10~100m m、20~200m m、250~700m m、50~750m m、50~950m m、25~2000m m、25~3000m m七种规格供选择,以适应不同行业的需要。 使用方法: 各种涂料施工后,立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的湿膜涂层表面,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。 使用完毕后,将湿膜厚度规洗净、揩干。

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数学的基础理论

一、炼钢的基础理论 钢的密度:指单位体积钢液所具有的质量影响因素:温度和钢液的化学成分 钢的熔点:指钢完全转变成液体状态时或是冷凝时开始析出固体的温度 影响钢液黏度的因素:温度和成分温度高黏度低 钢液的表面张力:使钢液表面产生缩小倾向的力 钢的导热能力:当体系内维持单位温度梯度时,在单位时间内流经单位面积的热量 影响钢导热系数因素:钢液的成分组织温度非金属夹杂物的含量以及钢中晶粒的细化程度 炉渣的作用 1、控制钢液的氧化还原反应 2、脱出杂质(s、p),吸收夹杂物 3、防止钢液的吸气 4、防止钢液的散热,以保证钢的冶炼温度 5、稳定电弧燃烧 6、炉渣是电阻发热体 7、防止钢液的二次氧化 炉渣碱度:炉渣中碱性氧化物浓度的总和和与酸性氧化物的总和之比 二元碱度 四元碱度 碱性炼钢渣碱度(p11) 炉渣的氧化性:指在一定的温度下,单位时间内炉渣向钢液供氧的数量 将Fe2O3折合的方法:全氧折合法、全铁折合法 炉渣氧化性在炼钢过程中的影响: 1、影响化渣速度和炉渣黏度 2、影响炉渣向熔池传氧和钢水氧含量 3、影响钢水脱磷 4、影响铁合金收得率 炉渣的融化温度:指固态渣完全转化为均匀液态时的温度 凝固温度:指液态炉渣开始析出固体成分时的温度即熔点 影响炉渣表面张力的因素:温度和成分 影响炉渣起泡姓的因素: 1、渣中表面活性物质最能促进泡沫渣的生成 2、机器碳氧反应生成CO 3、不均质炉渣的适当生成有利于炉渣泡沫化 脱杂物质:硅锰硅锰铝硅钙钡 渣量大小是控制钢中杂质的重要参数之一 硅锰的氧化还原反应:p25

脱碳反应的作用: 1、促进熔池成分和温度均匀 2、加大钢--渣界面,提高了化学反应速度 3、有利于非金属夹杂物的上浮和有害气体的排出,降低了钢中气体含量和夹杂物数量 4、脱碳反应与炼钢中其他反应有着密切的关系 5、造成喷溅和溢出 6、有利于熔渣的形成 7、放热升温 磷易使钢发生“冷脆” 影响炉渣脱磷的因素:炉渣的碱度氧化性温度金属液的成分渣量 脱磷的条件:高碱度、高氧化铁含量、良好流动性熔渣、充分的熔池搅动、适当的温度和大渣量 回磷:指进入炉渣中的磷又重新回到钢中,使钢水中磷含量增加的现象 避免钢水回磷的措施有:挡渣出钢,尽量避免下渣;适当提高脱氧前的炉渣碱度;出钢后向钢包渣面加一定量石灰,增加炉渣碱度;尽可能采取钢包脱氧;加入钢包改质剂 影响钢渣间脱硫的因素:熔渣成分钢液成分熔池温度

湿膜测厚卡

OUPU 湿膜测厚卡 使用说明书

基本概述 湿膜测厚卡又叫湿膜测厚卡片、不锈钢湿膜测厚卡、PG3501湿膜卡、PG3507湿膜测厚卡、湿膜测厚规、湿膜测试仪、湿膜检测仪、湿膜厚度测量仪、湿膜测厚卡厂家、湿膜测厚卡价格、梳式湿膜测厚仪、湿油漆测厚仪、湿涂层如何检测、湿膜卡、湿膜片、湿膜厚度卡具有测量误差小、可靠性高、稳定性好、操作简便等特点,是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

欧谱梳式湿膜厚度规是测量色漆、清漆等各种涂料湿膜涂刷厚度的测量工具,数值以微米(m m)表示。湿膜厚度规适用于平整的基板上,测量精度高。本厚度量程为10~100m m、20~200m m、250~700m m、50~750m m、50~950m m、25~2000m m、25~3000m m七种规格供选择,以适应不同行业的需要。 使用方法: 各种涂料施工后,立即将湿膜厚度规稳定垂直的放在平整的湿膜涂层表面,将湿膜厚度规从湿膜中移出,即可测得湿膜涂层的厚度。湿膜厚度应是在被湿膜浸润的那个最短的齿及邻近那个没有被浸到的齿之间。以同样方式在不同的位置再测取两次,以得到一定范围内的代表性结果。 使用完毕后,将湿膜厚度规洗净、揩干。

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超声探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 磁粉探伤机 https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 焊缝探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 超声波探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 超声波探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 金属探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携式探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 钢结构探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 磁粉探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 超声波探伤仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携式硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携式硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 洛氏硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 轧辊硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 手持式硬度计 https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 里氏硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 铅笔硬度计 https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 钢管硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 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电火花检测仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 电火花检测仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 电火花检漏仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 防腐层检测仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 防腐层检漏仪 https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 表面粗糙度仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 粗糙度测量仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 粗糙度测试仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 喷砂粗糙度仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 光洁度仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携式粗糙度仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 粗糙度仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 粗糙度检测仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 附着力测试仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 漆膜划格器https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 百格刀测试https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 百格刀 https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, LED观片灯https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 黑白密度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 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透光率仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 硬度测量仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 数显硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 台式硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 林格曼黑度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 显微硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 维氏硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 钳式硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 镀层硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 漆膜硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 涂层硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 玻璃钢硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 塑料硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 钢材硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 光泽度测试仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 油漆光泽度仪https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携式布氏硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 便携式洛氏硬度计https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 硬度块https://www.wendangku.net/doc/cf8780831.html, 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