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物理强度

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物理强度相关的论坛

  • 【分享】常用材料极限强度\常用物理常数\弹性模量与热物理性质\法定计量单位\钢铁硬度与强度近似换算

    上传一些基础知识,希望对大家有所帮助![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=41761]常用材料极限强度[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=41762]常用物理常数[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=41763]弹性模量与热物理性质[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=41764]法定计量单位[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=41765]钢铁硬度与强度近似换算[/url]

  • 【资料】ITS织物物理性能操作视频

    重量、密度、纤维含量(物理方法)、拉伸(断裂)强力、撕破(断裂)强度、顶破强度、随机转筒法抗起球测试、ICI起球箱抗起球测试、马丁旦尔耐磨测试

  • 焦炭的物理性质

    焦炭物理性质包括焦炭筛分组成、焦炭散密度、焦炭真相对密度、焦炭视相对密度、焦炭气孔率、焦炭比热容、焦炭热导率、焦炭热应力、焦炭着火温度、焦炭热膨胀系数、焦炭收缩率、焦炭电阻率和焦炭透气性等。 焦炭的物理性质与其常温机械强度和热强度及化学性质密切相关。 焦炭的主要物理性质如下: 真密度为1.8-1.95g/cm3;视密度为0.88-1.08g/ cm3;气孔率为35-55%;散密度为400-500kg/ m3;平均比热容为0.808kj/(kgk)(100℃),1.465kj/(kgk)(1000℃);热导率为2.64kj/(mhk)(常温),6.91kg/(mhk)(900℃)着火温度(空气中)为450-650℃;干燥无灰基低热值为30-32kj/g;比表面积为0.6-0.8m2/g。

  • 【转帖】掌握物理精髓 轻松学好物理

    物理概念和物理规律是中学的精髓。如果把中学物理这门科学比作高楼大厦,那么物理概念和物理规律就是构成这座大厦的砖石和钢筋框架。有经验的物理老师经常要求学生抓好基础知识,指的就是抓好物理概念和物理规律。  然而,有些同学却不这样,他们不重视对概念规律的理解与掌握,把主要精力都用在盲目做题上,其结果不但在做题中遇到了很多障碍,白白浪费了很多时间,而且始终不能抓住系统的知识体系。他们总是有一种题目很多,头绪很乱,忙得不可开交的感觉。最后得出一个物理难学的结论。一次,一位同学拿着一道物理题。题目是如图(1):木块A和木块B一起沿着斜面加速下滑,试对木块受力分析。这位同学认为木块B对木块A的摩擦力应该平行于斜面向下,理由是木块A的加速度是沿斜面向下的。(原答案给出这个摩擦力是水平向左的)他说完后我提出了两个问题:1、摩擦力的方向跟接触面是什么关系?2、加速度方向是跟合外力方向一致还是跟随便的一个力一致?他低头想了一会儿,说:“我明白了。”象这样由于概念不清,导致做错题的例子举不胜举的。  什么是物理概念呢?物理概念是对物理现象的概括,是从个别的物理现象.具体过程和状态中抽象出的具有相同本质的物理实体。在中学物理中主要有两大类。一类是用词语直接表达的概念。如力、重心、点电荷、理想气体、干涉、静电平衡、匀速直线运动、衰变等等。另一类是用数学语言表达的概念,常称为物理量。如加速度a=△V/△t,动能Ek=1/2mv2,动量P=MV,电场强度E=F/q等等。

  • 关于实验室间比对物理性能测试请教

    各位老铁们:请教一下!我们是涂料行业,有些涂料物理性能测试如何做实验室间比对,如粘结强度,拉伸强度等性能。因为物理性能测试相对化学测试偏差较大,也没有具体指标去判断偏差。请问大家是如何做实验室间比对的呢?我今天听一个三方机构的朋友说,CNAS要求一个大类做一个项目就好?是这样的吗?

  • ICP光谱强度的单位

    我用的是VARAIN的ICP,其光谱强度用I表示,单位为C/S,有谁知道他表示的物理意义啊

  • 物理实验室技术负责人要求

    cans对物理实验室的技术负责人有像化学检测领域那样相关专业本科5年工作经验的要求吗?本实验室只做纸张厚度 、抗张强度 、弯曲度、抗压试验这些范围。

  • 纺织纤维的物理、化学性质!

    纺织纤维应具备如下物理、化学性质:(1)长度、整齐度 一般希望纤维长度长,整齐度高些。 (2)细度和细度均匀 一般希望纤维细度细,均匀度高些。(3)强度和模量 要求纤维具备一定强度和适当模量。 (4)延伸性和弹性 延伸性是指在不大的外力作用下,纤维能产生一定变形;弹性是指当外力去除后,变形的恢复能力。(5)抱合力和摩擦力 适中的抱合力和摩擦力使纤维保持相对稳定的位置。 (6)吸湿性 纤维吸湿性与织物透气吸湿密切相关。 (7)染色性 纺织纤维对染料的亲合性(8)化学稳定性 对光、热、酸、碱、有机溶剂等的抵抗力。

  • 如何有效消除原子吸收分析中的物理干扰?

    物理干扰指样品在转移,蒸发和原子化的过程中,样品液的物理性质变化所引起的吸收强度的变化。FAAS中溶液的浓度,溶剂的变化, 主要使物理性质变化(粘度表面张力) ,使进样速度,喷雾器效率变化,从而影响吸光值。另外毛细管的直径、长度、浸没试剂的深度,同样影响进样速度。醇的浓度提高,表面张力会减小,喷雾效率就会提高。在测定血液中的痕量元素时加入 2%乙醇可提高灵敏度,减少取样量。排除物理干扰的方法:⑴配制与样品相似的标准溶液。⑵当样品浓度高时,须稀释样品。⑶采用标准加入法。⑷多道[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法,采用内标法。

  • 浅谈鞋子三大物理基本测试

    鞋子作为生活中必不可少的用品,质量问题变得越发重要,而质量问题可利用检测技术模拟测试来衡量鞋子性能的好与坏。一.鞋类标准 鞋类的检测标准包括国内检测标准和国际检测标准。国内检测常用的有GB/T,QB/TT,HG/T等,国际常用检测标准有ISO,EN,ENISO,BS,ASTM,AATCC,SATRA等。二.鞋子三大基本测试 鞋子测试分为物理性能测试和化学性能测试,而物理性能测试可分为成品鞋测试和各部件材料测试。在这里浅谈下鞋子基本的三大物理测试,包括剥离强度测试、耐折测试、耐磨测试。a)剥离强度测试: 鞋子日常穿用中经常出现的问题就是开胶问题,而剥离强度测试就是针对鞋子开胶问题的一种最基本的性能测试。剥离强度越大,鞋子剥离性能越好,穿着中就越不容易开胶。主要的测试标准有GB/T3903.3,ISO 17708,SATRA TM411。b)耐折测试: 耐折测试主要是针对鞋子日常穿用出现开胶,鞋面裂开,鞋底裂开等现象的一种性能测试。测试主要参数包括,曲折角度,曲折次数,曲折温度等。不同鞋子类型曲折条件不一样。比如雪地靴需要在低温条件下测试,男鞋与女鞋曲折角度不一样。儿童鞋一般曲折次数要求更多;。主要的测试标准有GB/T3903.1,SATRATM92,,EN ISO19955等c)耐磨测试: 耐磨测试是针对鞋底的耐磨性能的测试,如果鞋子不耐磨的话,可能穿不了多久鞋底就磨穿。耐磨测试主要测试标准有GB/T3903.2,ISO 20871.ISO 4649,SATRATM174,ASTMD 3884等。其中GB/T3903.2是通过磨痕长度来判断鞋子的鞋子性能好坏,磨痕长度越长,鞋底耐磨性能越差;而ISO 20871.ISO 4649,SATRA TM174是通过磨耗体积来判断耐磨性能的好坏,磨耗体积越大,鞋底耐磨性能越差;而ASTM D3884是通过与标准橡胶的对比,得出一个百分比,百分比越高,鞋底耐磨性能越好。

  • 【资料】物理量单位制

    【资料】物理量单位制

    物理量单位制physical quantities,system of units of  物理学中对于同一类物理量(例如长度),需要规定一个特定量作为单位(例如1米),使同类量都可用这个单位和一个数的乘积来表示。各种物理量通过描述物理规律的方程和新物理量的定义而彼此相互联系。通常在其中选取一组互相独立的物理量,作为基本量,其他量根据物理方程导出 ,称导出量,从而建立了系统的单位制。物理学中首先使用的是长度以厘米(cm)、质量以克(g)和时间以秒(s)为基本单位的厘米克秒制(CGS制)。此制用于电磁现象时,有以真空介电常量为定义电量单位,导出的绝对静电制(CGSE)和以真空磁导率为1的绝对电磁制(CGSM),使用不很方便(见电磁学单位制)。1875年在巴黎制定的《米制公约》中规定: 长度以米(m)、质量以千克(kg)和时间以秒(s)为基本单位,称米千克秒(MKS)制。随着电磁学 、热力学 、光辐射学和微观物理学的发展 ,以3 个基本量为基础的单位制已不适用了,1960年第十一届国际计量大会确认了由国际计量局草拟的国际单位制(SI制)。它设有7个严格定义的基本单位:长度(米)、质量(千克)、时间(秒)、电流(安培)、温度(开尔文)、物质的量(摩尔)和发光强度(坎德拉),还设有导出单位和辅助单位 。SI制和 CGSM 制的主要单位的对照关系见表,其中电学以外的部分是 CGS制所共有的 ,电学内单位可根据CGSM和CGSE两制的关系,转换为 CGSE制 。在粒子物理学中还采用一种特殊的单位制——自然单位制,其中规定玻耳兹曼常量、光速、普朗克常量和真空介电常量都是其值为1的无量纲数 ,从而只留有一种独立的量纲 ,只有一种基本单位。在相对论天体物理学中,也有采用光速为无量纲数1的单位制。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611062055_31613_1634962_3.jpg[/img]表:国际单位制(SI)与厘米克秒制(CGS)主要单位对照表

  • 碳材料2D与G峰强度比较的意义

    大家好!对于碳材料 2D peak 和G peak的相对强度的比较有什么意义吗?我目前查到文献是单层石墨烯和polyheral crystal graphite and graphite whisker(tip) 的 拉曼光谱的2d/G 强度大于一。这个强度有什么实际的物理意义吗?或者说具有什么样结构的碳材料会出现2d/G 大于一呢? 目前我做的拉曼结果显示2D与G的强度远远大于1 ,而且通过SEM和TEM却未发现上述三种物质,请高手给与指点。是测试时出现问题还是新的碳结构,或者说我所不知的碳结构导致2D 的强度非常强。谢谢!共享两篇2D强于G 的文献,欢迎大家讨论。

  • [咨询]物理指标怎么做新方法确认?

    新方法确认的常用方法是:(1)标准物质(2)其他方法检测结果(3)实验室比对问题是,物理指标怎么用标准物质进行新方法确认呢?如,方法要求用卡尺测量一个产品的外径?或,方法要求用万能试验机测一个产品的抗拉强度?

  • 【分享】土壤物理分析和化学分析----你都做过吗?

    [size=3]土壤物理分析  主要测定土壤中物质存在状态、运动形式以及能量的转移等。常见的测定项目有:土壤含水量、土水势、饱和和非饱和导水度、水分常数、土壤渗漏速度、土壤机械组成、土壤比重和土壤容重、土壤孔隙度、土壤结构和微团聚体、土壤结持度、土壤膨胀与收缩、土壤空气组成和呼吸强度、土壤温度和导热率、土壤机械强度、土壤承载量和应力分布以及土壤电磁性等。 [/size]

  • ICP光谱分析干扰之物理因素干扰

    ICP光源从本质说是由一个高温光源(包括RF发生器及炬管等)和一个高效雾化器系统所组成。从ICP问世到如今的大量实践证明,这种光源所进行的分析其所以具有较高精度和准确度,和光源中的干扰较小是分不开的。但是这并不是说它不存在干扰的问题。现就ICP光谱分析中出现的干扰问题分述如下。物理因素的干扰由于ICP光谱分析的试样为溶液状态,因此溶液的粘度、比重及表面张力等均对雾化过程、雾滴粒径、气溶胶的传输以及溶剂的蒸发等都有影响,而粘度又与溶液的组成,酸的浓度和种类及温度等因素相关。溶液中含有机溶剂时,粘试与表面张力均会降低,雾化效率将有所提高,同时有机试剂大部分可燃,从而提高了尾焰的温度,结果使谱线强度有所提高,当溶液中含有有机溶剂时ICP的功率需适当提高,以抑制有机试剂中碳化物的分子光谱的强度。除有机溶剂外,酸的浓度和种类对溶液的物理性质也有明显的影响,在相同的酸度时,粘度以下列的次序递增HCl≤HNO3

  • 【转帖】航空航天用超高强度钢

    室温条件下抗拉强度大于1400 MPa、屈服强度大于1200 MPa的钢被称为超高强度钢,通常还要求具有良好的塑韧性、优异的疲劳性能、断裂韧性和抗应力腐蚀性能。超高强度钢是应用范围很广的一类重要钢种,大量应用于火箭发动机壳体、飞机起落架、防弹钢板等性能有特殊要求的领域,而且其使用范围正在不断地扩大到建筑、机械制造、车辆和其它军用及民用装备上。超高强度钢发展至今,合金化研究已达到很高水平,挖掘现有钢种的潜力,充分发挥合金元素的作用,减少有害元素的含量,提高断裂韧性,已成为冶金科技工作者追求的目标。近十年来围绕现有钢种挖潜,在超纯、超细化、高均质、低偏析进行技术创新,突破四大关键技术:1、超纯铁工业化大生产冶金技术。2、VIM+VAR低偏析、高均质化的熔炼技术。3、钢锭均质化技术、大锻比锻造技术。4、超细化控制锻造技术和热处理控制技术。这是超高强度钢研发和产品工业化的基础。超高强度合金钢按其物理冶金学特点大体可以分为:低温回火马氏体组织或下贝氏体组织强化的低合金超高强度钢;高温回火析出合金碳化物、二次硬化组织的超高强度钢和从低碳马氏体基体析出金属间化合物进行强化的马氏体时效钢,及正在探索和研究的复合强化型(沉淀强化、二次硬化和时效强化复合强化)的超高强度钢。

  • 【资料】什么叫物理力学

    物理力学physical mechanics  从物质的微观结构及其运动规律出发 ,运用近代物理、物理化学和量子化学等学科的成就,通过分析研究和数值计算阐明介质和材料的宏观性质,并对介质和材料的宏观现象及其运动规律作出微观解释的力学分支。物理力学的基础是量子力学、统计力学和原子、分子物理学。  物理力学是20世纪 50 年代末出现的 。首先提出这一名称并做了开创性工作的是中国学者钱学森。物理力学产生的背景是:①出现了极端条件下的工程技术问题,所涉及的温度可高达几千至几百万开,压力达几万到几百万大气压(1大气压等于101325帕),应变率达106~108秒-1等 。在上述条件下,介质和材料的性质很难用实验方法直接测定,而需用微观分析的方法来阐明。②出现了特征尺度与微观结构的特征尺度可比拟的情况,因而必须从微观结构分析入手处理宏观问题。③出现一些远离平衡态的力学问题,必须从微观分析出发,以求了解耗散过程的高阶项。④由于对新材料的需求以及大批新型材料的出现,要求寻找一种以微观理论为依据合成具有特殊性能材料的“配方”或预见新型材料力学性能的计算方法。  物理力学之所以出现,一方面是迫切要求能有一种有效的手段,预知介质和材料在极端条件下的性质及其随状态参量变化的规律;另一方面是近代科学的发展,特别是原子分子物理和统计力学的建立和发展,物质的微观结构及其运动规律已比较清楚,为从微观状态推算出宏观特性提供了基础和可能。  其特点是:①注重机理分析。着重分析问题的机理,并借助建立理论模型来解决具体问题;只在作机理分析的资料不足时,才求助于新的实验。②注重运算手段。不满足于问题的原则解决,要求直接利用物理力学的成果作彻底的数值计算,力求采用高效率的运算方法和现代化的电子运算工具。③注重从微观到宏观。物理力学建立在近代物理和近代化学成就之上,运用这些成就建立起物质宏观性质的微观理论 ,是物理力学建立的主导思想和根本目的。  虽然物理力学引用了近代物理和近代化学的许多结果 ,但它并不完全是统计物理或物理化学的一个分支,因为无论是近代物理还是近代化学,都不能完全解决工程技术中提出的各种具体问题。物理力学面临的问题要比基础学科中提出的问题复杂得多,它不能只靠简单的推演方法或只借助于某一学科的成就,而必须尽可能结合实验和运用多学科的成果。  研究内容主要有平衡现象和非平衡现象。平衡现象包括气体、液体、固体的状态方程,各种热力学平衡性质和化学平衡等;解决这类问题主要借助于统计力学方法。非平衡现象包括4个方面:①趋向于平衡态的过程 ,如各种化学反应和驰豫现象(包括能量驰豫和化学驰豫)。②偏离平衡状态较小的稳定的非平衡过程,如物质的扩散、热传导、粘性以及热辐射输运等。③远离平衡态的问题,如开放系统中遇到的各种能量耗散过程。④平衡和非平衡状态下发生的突变过程,如相变等。解决这些问题要借助于非平衡统计力学和不可逆过程热力学理论。  物理力学的研究工作 ,目前主要集 中在以下 3 个方面:①高温气体性质:研究气体在高温下的热力学平衡性质(包括状态方程)、输运性质、辐射性质以及与各种动力学过程有关的驰豫现象。②稠密流体性质:主要研究高压气体和各种液体的热力学平衡性质(包括状态方程)、输运性质以及相变行为等。③固体材料性质:利用微观理论研究材料的弹性、塑性、强度以及本构关系等。

  • 【资料】金属物理性能分析

    【资料】金属物理性能分析

    金属物理性能分析 physical examination of metals   选择适当的物理参量进行测定,以研究金属内部组织结构变化规律。通常包括:热分析、电阻分析、磁性分析、膨胀分析、热电分析、内耗分析、弹性分析和穆斯堡尔谱分析等。这些方法的一般特点是:速度快,既可研究测定一定的组织状态,也可综观组织变化的动态全貌。几种常用的物理性能分析法(内耗分析见内耗简述如下:   热分析 金属和合金的组织变化过程常伴有明显的吸热或放热反应。热分析就是利用这种热效应分析金属及合金组织状态转变的一种方法(见固态相变)。   热分析曲线是在一定的加热或冷却速率下测定试样的温度升高和加热时间或温度降低和冷却时间的关系曲线。为了准确测定温度,提高测量的灵敏度及精确度,可以测定一定温度间隔变化所需要的时间;也可以采用在测定的温度范围内不发生内部转变(相变)的标准试样作为参考,将被测试样和标准试样放在同一加热或冷却过程的环境中,测定试样与标准试样的温度差与时间的关系,即建立示差热分析曲线。图1是共析钢(含碳0.8%)的示差热分析曲线及温度-时间曲线,从曲线的转折处可以确定相变的临界点(见铁碳平衡图)。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272027_33822_1634962_3.jpg[/img]热分析方法是测定合金相图的基本方法之一,也用于研究钢中过冷奥氏体的转变过程(见过冷奥氏体转变图)。利用热效应还可用以研究有序无序转变、淬火钢的回火、合金时效(见脱溶)以及冷变形金属加热时形变能的释放等过程。   电阻分析 精确测定金属和合金电阻的变化以分析其组织变化的方法称为电阻分析。其突出的优点是灵敏度高,因为电阻对金属和合金的组织结构变化十分敏感,但影响电阻的因素较多,对测量的结果往往难以确切地进行分析。金属的导电性能一般以电阻率ρ来表示。金属和合金的电阻率与其化学成分、组织结构状态和所处的温度有关。例如,形成固溶体将使电阻升高;淬火或冷变形亦升高电阻。凡是能阻碍金属中自由电子移动的因素,均使其电阻率升高;反之,则使电阻率降低。据此可以进行金属和合金中某些物理化学变化的研究。金属是良导体,ρ值很小,当金属的组织变化时,引起的ρ值变化也很小。因此,金属电阻率的测量一般采用双电桥或高电阻电位计等精密测量仪器。   电阻分析是研究合金时效的最有效的方法之一,亦可用以测定固溶体的溶解度曲线,研究不均匀固溶体的形成,固溶体的有序无序转变,马氏体相变和淬火钢在回火时碳化物的析出,以及研究金属材料的疲劳过程、裂纹的形成和扩展等断裂问题。   磁性分析 测定表征磁性的各种参数(如磁化强度,磁化率,磁导率,矫顽力和磁感应强度等)以分析金属组织的方法。磁化强度M与磁场强度H 的关系为:M=xH其中x为磁化率,根据x的大小及正负,可将物质分为三类:(1)逆磁体的x为负值,约为10-4~10-6,如Cu、Ag、Au、Zn等;(2)顺磁体的x为正值,约为10-3~10-5,如Al、Mg、Na等 (3)铁磁体的x为正值,且数值很大,如Fe、Co、Ni。磁化率与合金的成分、组织、结构和状态有关,测定x可用来研究逆磁与顺磁合金,特别是有色金属及其合金。也可用于测定合金的最大溶解度曲线或研究合金的时效析出等过程。   磁化曲线和磁滞回线是表征铁磁性的基本曲线(图2)。根据磁感应强度B与磁场强度H的关系:B=μH,可以求出初始磁导率 μ0(H=0处)和最大磁导率μmax,还可以求得矫顽力Hc(B=0)以及饱和磁感应强度。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272028_33823_1634962_3.jpg[/img]根据磁滞回线可以判定材料的磁性。例如硬磁(永磁)材料要求Hc及Br(剩余磁感)高,软磁材料要求μ高和Hc低,而作为电子计算机的磁芯材料则要求具有矩形的磁滞回线。由于合金成分、热处理和加工硬化均对材料的磁性有影响,因而可以通过测量磁滞回线来选定最佳的合金成分和加工工艺。   钢中的磁性分析多用于相分析和相变动力学的研究。由于钢中奥氏体在任何温度均为顺磁体,而它的转变产物包括铁素体、珠光体、贝氏体,马氏体在768℃以下均为铁磁体。因此可以通过测量饱和磁化强度的变化来研究过冷奥氏体的等温转变过程,图3是亚共析钢等温转变的动力学曲线,转变自t1开始,至t2结束。磁性分析还常用来测量淬火钢中的残留奥氏体含量,测定马氏体点(Ms)以及研究淬火钢回火过程中马氏体、奥氏体的分解,碳化物类型的转变,以及对渗碳、石墨化、粉末压制工艺中磁性相的分析等。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611272028_33824_1634962_3.jpg[/img]

  • 【原创】抗压强度的计算公式

    现有的抗压强度计算公式很多,但大多是沿用国外的,不易理解和记忆,很难使中国现有的瓦楞纸箱设计人员掌握。而在各企业当中,因抗压设计的难度往往使价格设计与纸箱抗压强度设计脱离开,容易造成原料的浪费或抗压不够的质量问题。而抗氏公式在设计与生产的衔接中,避免了设计中的盲目性,增加了生产之初对纸箱抗压强度的可预测性。瓦楞纸箱是由各层面的瓦楞原纸构成,抗氏公式是根据纸板原纸的物理性能计算纸箱的抗压强度,看其能否满足要求;也可以根据预定瓦楞纸箱的抗压强度要求,选择一定的瓦楞纸板原纸。P=Px·KP-瓦楞纸箱的空箱抗压强度(单位N),Px-瓦楞纸板原纸的横向综合环压强度(单位N/cm)。其中,三层瓦楞纸板原纸的综合环压强度的计算公式为:Px=(R1+R2+RmC)/15.2五层瓦楞纸板原纸的综合环压强度的计算公式为:Px=(R1+R2+R3+Rm1C1+Rm2C2)/15.2Rn---面纸横向环压强度的测试力值(N/0.152m)Rmn---楞纸横向环压强度的测试力值(N/0.152m)C---瓦楞收缩率,即瓦楞芯纸与面纸的长度之比。(CA=1.532,CC=1.477,CB=1.361)K-综合环压在纸箱空箱抗压强度中的有效值,计算公式为:K三A=30.3+0.275Z-0.0005Z2 K三C=27.9+0.265Z-0.0005Z2K三B=24.6+0.235Z-0.0005Z2K五AA=41.7+0.355Z-0.0005Z2K五BB=33.2+0.305Z-0.0005Z2

  • 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司刚刚发布了天体物理 地球物理类 英文学术期刊助理编辑职位,坐标,速来围观!

    [b]职位名称:[/b]天体物理 地球物理类 英文学术期刊助理编辑[b]职位描述/要求:[/b]Universe专注于理论物理,天体物理,天文学,物理学,应用物理学,核物理等研究领域。详情请查看: http://www.mdpi.com/journal/universeGalaxies专注于天文学、天体物理学和宇宙学有关的研究, 涵盖宇宙学、观测天文学、行星科学、天文设备和技术、航天航空工程、天文数据分析、考古天文学、天文宇宙学历史、物理化学、数学等研究领域。详情请查看: http://www.mdpi.com/journal/galaxies 一、工作职责1. 联系同行专家,组织稿件的同行评审;2. 建立与期刊主编,编委成员,作者及审稿人之间的良好沟通;3. 对稿件进行编排处理。 二、职位要求1. 理论物理,天体物理,天文学,物理学,应用物理学,核物理等专业背景;2. 硕士及以上学历;3. 英语六级;4. 熟练office办公软件;5. 学习能力强,能适应公司高强度职业培训,例如:参加职业培训讲座和一对一导师培训管理。 三、工资待遇1. 薪酬待遇:月基本工资9000-13000,丰厚的绩效奖金;2. 五险一金,年度体检等各种福利。[b]公司介绍:[/b] 曼迪匹艾(北京)科技服务有限公司成立于2008年05月29日,注册地位于北京市通州区翠景北里21号楼22层2204.2205.2206.2207,法定代表人为林树坤。经营范围包括技术推广服务;信息咨询(不含中介服务);市场调查;编辑服务;电脑图文设计、制作;技术开发;计算机技术推广服务;销售计算机软件及辅助设备、文具用品;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/68954]查看全部[/url]

  • 【原创】物理实验室实现计算机和网络化

    计算机和网络技术是现代科技的代表,它们已用在各行各业,那我们物理检测实验室如何运用计算机和网络技术呢? 在物理检测中,其结果有两种:一种是以数据形式的,如:拉伸试验、冲击试验、硬度试验、杯突试验等,它们是以具体数据为检测结果,是通过试验设备测量出来的;另一种是以判断形式的,如:各种合格不合格的评定、各种级别的评定、各种缺陷或组织的评定等,它们主要是以人的经验进行评判,虽然需要各种设备,但设备本身是不出检测结果的。 因此在现代的物理检测设备中,已大量运用了计算机,但真正能直接出检测结果的就是拉伸试验、冲击试验、硬度试验、杯突试验。 网络技术在实验室主要是对管理、试样信息、结果发出等方面使用。特别对生产厂的实验室,网络技术的运用更为有效。可以实现试样作息的网上传递、通过配有计算机的设备自动采集检测数据、计算机自动进行结果处理、最后按试样信息自动上传并发出检测结果。这样的好处是:提高检测效率、提高检测过程中的质量(减少人为干涉)、减轻试验员的工作强度。 我们实验室最近实现了以上两项技术,使用情况很好。 不知道同行中有多少实现?交流一下经验。

  • 原子吸收光谱分析中的物理干扰产生原因与消除方法

    在使用原子吸收光谱仪分析时,虽然干扰很少,但也会因各种原因出现。 物理干扰就是原子吸收光谱仪分析时产生的干扰的一种,物理干扰是指试样在专一、蒸发和原子化过程中,由于试样物理性质变化而因为的原子吸收信号强度变化的效应,属于非选择性干扰。 物理干扰产生的原因: 在火焰原子吸收中,试样溶液的性质发生任何变化,都直接或间接影响原子化各级效率。如试样的黏度发生变化,则影响吸喷速率进而影响雾量和雾化效率。若标样的黏度比试样小,分析结果误差是负的。 当试样中存在大量基体元素时,在蒸发解离过程中饭不仅消耗大量热量,还可能包裹待测元素,延缓待测元素的蒸发,影响原子化效率。 消除物理干扰的方法: 最常用的方法是配制与待测试液基体相一致的标准溶液;当以上方法有困难时,可采用标准加入法;当被测元素在试液中浓度较高时,可将溶液稀释;在试液中加入有机溶剂,改变试液的黏度和表面张力,提高分析灵敏度。同时,加入有机溶剂会增加火焰的还原性,从而使得难挥发,难熔化合物解离为基态原子。多数情况下,使用酮类或者酯类效果较好。

  • 【悬赏求助】水泥物理检验实建设要求

    主要把建各实验室的要求讲一下,养护室和成型室,对上下水、湿度、地面、墙壁、试验台强度有哪些具体要求,请大家谈一下,如果这方面标准和设计方案请分享,我实验室是供学生实验。主要是水泥实验。实验室名称:水泥物理检验实训室包含四个分实验室:成型室(120m2)、养护室(50m2)、破型室(60m2)、检验室(70m2)

  • 【分享】物理学史上的今天——1月6日

    [font=楷体_GB2312][size=4][color=#00008B][B]1990年1月6日,苏联物理学家帕维尔阿列克谢耶维奇切伦科夫逝世[/B][/color][/size][/font][center][IMG]http://physweb.51.net/nobel/image/1958cerenkov.jpg[/IMG][/center]切伦科夫:苏联物理学家,1934年发现了切伦科夫辐射,并因此与弗兰克、塔姆共同获得1958年诺贝尔物理学奖。切伦科夫辐射:当带电粒子在介质中运动,其速度超过该介质中的光速(这光速小于真空中的光速c)时,会辐射锥形的电磁波,这种辐射称为切伦科夫辐射。高能物理实验中利用这种现象来测定粒子的速度。在粒子物理学中切伦科夫辐射是一项非常重要的研究手段。从宇宙空间中进入地球大气层的某些高能粒子,运动速度接近光速,可以发出切伦科夫辐射。针对切伦科夫辐射设计出的切伦科夫探测器可以检测切伦科夫辐射的强度和方位,从而探测出高能粒子。[center][IMG]http://msen.tamu.edu/images/chem1.gif[/IMG][/center] [center] 切伦科夫辐射[/center]

  • 关于环压强度试验机的技术性能及标准操作介绍

    环压强度试验机主要用于纸板的环压强度、边压强度、粘合剥离强度、瓦楞芯平压强度,单面单层瓦楞纸板平压强度等物理性能的测定。配备相应的辅助夹 具可做环压、平压、边压、粘合、及一般小型纸盒、纸管的抗压强度等五种测试。是纸板和瓦楞纸板生产厂家以及有关科研院校、检测机构不可缺少的重要测试仪器。环压强度试验机的主要性能特点:1、三种单位可自动切换(kg-公斤. N-牛. Lb-英磅)。 2、快速、高质量的微型打印刷机与完整详细的测试数据报告。 3、测试结束后能快速自动回位,此系统具备过载保护功能. 4、带有实用日历和时钟,掉电也能自动保护时间。 5、上下压板平行板<.005mm,可调节.以确保此仪器的精确度. 6、仪器外表静电粉体烤漆,美观耐用。环压强度试验机的标准操作步骤:1.打开主机电源, 插上显示器电源,使成开机状态,同时选择所需单位.2. 依环压强度试验机试件测试需求,选择夹具装置并调整安全行程设定,并量测试件记录截面积等相关资料。3. 开启显示系统等配备电源,并依附件使用说明完成输入所需资料,输入完成后,待机准备接受测试值之接收及显示测试值或记取测试资料。4.将动力联板调整至适宜位置,将试件置入夹具,完成夹持。5. 准备完成后,按下操作控制系统之“上升/下降”按钮,传动杆开始运转,带动压缩盘向下压.同时根据需要可转动“调速”按钮进行调速,或选择定速(依测试规范选择)执行测试。6. 试验进行中,显示系统即接受感测计侦测受力讯号,显示测力值。7.试件破坏后,显示器显示测试结果(力量值)。8. 测试结束后,记录或打印、储存所需之资料报告, 关掉显示器电源及主机电源.

  • 美打造高强度窄波段X射线激光束

    中国科技网讯 据物理学家组织网日前报道,美国能源部斯坦福直线加速器中心国家加速器实验室的研究人员,采用金刚石细薄片把直线加速器的相干光源转化为手术刀般更精确的工具,以探测纳米世界。改进后的激光脉冲可在X射线波长更窄频带高强度聚焦,开展以前所不能为的实验。该研究结果刊登在《自然·光子学》杂志上。 这个过程被称为“自激注入”,金刚石将激光束过滤为单一的X射线颜色,然后将其放大。研究人员可以在原子水平研究和操纵物质上有更强的能力,传送更为清晰的物质、分子和化学反应的影像。 人们谈论“自激注入”已经近15年,直到2010年斯坦福线性加速器中心成立时,才由欧洲自由电子激光器和德国电子加速器研究中心的研究人员提出,并由来自斯坦福线性加速器中心和阿贡国家实验室的工程队伍将其建立。“自激注入”可潜在地产生更高强度的X射线脉冲,显著高于目前直线加速器相干光源的性能。每个脉冲增加的强度可以用来深入探测复杂的材料,以帮助解答诸如高温超导体等特殊物质或拓扑绝缘体中复杂电子态等问题。 直线加速器相干光源通过接近光速的电子群加速激光束,用一系列磁体将其设定为“之”字路径。这将迫使电子发射X射线,聚集成亮度超过之前10亿倍的激光脉冲。如果没有“自激注入”,这些X射线激光脉冲包含的波长(或颜色)范围比较宽,无法被所有的实验使用。之前在直线加速器相干光源创造更窄波段(即更精确波段)的方法则会导致大量的强度损失。 研究人员在可产生X射线的130米长磁体的中间段安装了一片金刚石晶体,由此创建了一个精确的X射线波段,并且使直线加速器相干光源更像是“激光”。该中心物理学家黄志荣(音译)说:“如果我们完成系统的优化,并添加更多的波荡,所产生的脉冲集中的强度将达10倍之多。”目前世界各地的相关实验室已经趋之若鹜,计划将这一重要进展与自身的X射线激光设施相结合。(记者 华凌) 《科技日报》(2012-09-17 二版)

  • 【转帖】纸箱抗压强度定义

    1.什么是纸箱抗压强度?纸箱抗压强度是指在压力试验机均匀施加动态压力下至箱体破损的最大负荷及变形量。纸箱的抗压强度分为有效值与最终值。抗压测试时力值的变化有时是由慢到快直接至溃点,有的是平稳递加至溃点。在长期的抗压测试中我们发现,力值的变化有时有一定的缓冲:即当力值与变形量增加到一定程度后,力值停止而变形量继续增加,经过一段时间以后,力值继续增加,直至纸箱的溃点。我们可以把缓冲前的力值称为有效力值,缓冲前的变形量称为有效变形量。缓冲以后,虽然力值可以继续增加,但是纸箱已开始变形,不能达到使用要求了,所以判定纸箱抗压强度好坏的标准应该是抗压测试时的有效力值。 2.影响纸箱抗压强度的因素. 纸箱是由各层面的纸张构成的,纸张的合理搭配是保证纸箱抗压强度的基本条件。.纸张的环压强度是保证纸箱抗压强度的关键,不过纸张其他的物理性能也不容忽视。.纸箱的生产工艺也会对抗压强度造成影响。.根据纸箱箱型选择合适的楞型也很关键。.水分对纸箱抗压强度的影响更不可忽视。 纸箱抗压试验机有三种标准工作模式,其功能介绍如下:强度试验:可测量箱体的最大抗压力和位移量;堆码试验:按国家标准规定要求,可进行12小时,24小时等不同条件的堆码试验。仪器符合以下标准:GB/T 4857.4-92 包装 运输包装件 压力试验方法 GB/T 4857.3-92 包装 运输包装件 静载荷堆码试验方法

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