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伯努利原理

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伯努利原理相关的论坛

  • 纺织剥离实验测试原理

    剥离强度试验机的测试原理、性能特点及在服装、衬布行业中的具体应用。  一、前言  近二十年来,服装、衬布行业发生了巨大的变化,特别是衬布行业从无到有,高速地发展起来。但目前,国内市场的竞争相当地激烈。随着中国加入WTO后,面临的国内国际市场竞争压力加大,这就要求各单位必须建立完善的质量检验体系。国家也结合实际情况颁布了新的行业标准。因此,选择合适的测试仪器是致关重要的。  在服装、衬布行业,剥离强度是一项重要的物理指标。因国内各种强力测试仪器种类繁多,给各单位选用仪器造成了很大的困难。这里给大家介绍目前国内唯一的粘合衬剥离强度专用标准测试仪器——由东莞高鑫检测设备有限公司研发剥离强度仪。该仪器采用科学的测试原理,应用先进的检测技术,测试方便、高效、准确;已通过中国纺织总会组织的专家监定,确认其测试原理达到国际先进水平;获得国家发明专利,目前已在全国众多质检部门、服装和粘合衬生产企业及大专院校推广应用,取得了良好效益。  纺织品的剥离实验测试原理  海达仪器剥离强度试验机通过记录粘合衬与面料剥离过程中受力曲线上全部峰值,并计算这些峰值的平均值与离散系数,用平均值反映粘合的牢固程度,离散系数反映粘合的均匀程度,从而可全面反映两者粘合牢固程度,这与现行行业标准FZ/T01085-2000中规定的测试原理完全符合。此测试原理比过去以剥离过程中受力最大值或有限几个峰值的平均值作为剥离强度测试结果更为科学合理。  该仪器按等速伸长(GRE)原理,采用传感器进行测力,利用单片计算机进行测试程序控制和数据处理,实现了机电一体化和测试自动化。  该仪器完全适用以下标准:  FZ/T01085-2000——热熔粘合衬布剥离强力测试方法;  FZ/T80007.1-1999——使用粘合衬服装剥离强度测试方法。  同比于国内外原有的各种强力试验机,该仪器在测试方法及原理上有以下更科学、合理之处:  1、用针板代替夹钳,大大提高了装取试样的工作效率,并可以防止拉伸过程中试样滑脱,保证测试简便、有效。  2、机电一体化,除装取试样外,测试过程全部自动化,工作效率高,并提高了检测精确度、工作稳定性和可靠性,适合在各种环境下使用。  3、可提供多种测试数据(全部峰值、最大值、最小值、平均值、离散系数),测试结果可直观显示,又可打印记录。  4、测试结果即有剥离强度平均值,又有离散系数。离散系数的提出使测试结果更加科学、合理。  5、操作简单,对操作人员无任何要求,随教随会。  该仪器的主要性能指标:  传感器量程:0~100牛顿  剥离速度:0.1-- 300mm/min(±10mm)  回程速度: 0.1--300mm/min  剥离长度:100mm  剥离宽度:50mm  测试精度: 相对误差≤±2%  电 源:220V 1A  功 率:80W  纺织品的剥离实验主要应用  * 针对粘合衬生产企业:  1、剥离强度的准确数据是产品达标、分类、分级的重要依据。  2、测试不同底布、不同胶料或不同涂布工艺的剥离强度,以便改进 生产工艺,降低生产成本。并非粘合衬的剥离强度值越大越好,剥离强度值太大将会导致面 料僵硬,失去弹性,影响面料原有的风格,并且加大企业的生产 成本;并非剥离强度值越大越不容易起泡,关键是要解决面料与衬布之间的应力问题。当面料外部环境(温、湿度)发生变化,面料就会发生相应的伸长或收缩变化,这时,面料与衬布之间的应力就会发生变化。即使具有较好的剥离强度,当面料和衬布之间的应力大于剥离强度时,依然会导致服装起泡。在时间、温度、压力一定的情况下,离散系数小于15%即表示粘合衬涂胶均匀,比化学方法更直观地反映出涂布均匀性。  3、为用户提供粘合衬的参考压烫条件(温度、时间、压力),提供不同面料与衬布的配伍。  海达仪器剥离强度试验机为粘合衬企业提高服务档次提供了可能,售前服务(产品介绍、配衬),售中服务(送货上门、现场示范)等。  4、保证新产品的开发和质量的监督。  目前,国内粘合衬中低档衬布供大于求的情况严重,而高档衬布 基本上依赖进口。这就要求粘合衬企业必须进行产品结构调整,寻求技术革新,不断提高产品的档次,抢占高端市场,以质优价廉的产品取代进口产品,从而使企业获得更强的市场竞争力。  * 针对服装生产企业:  1、对采购进厂的粘合衬布的主要质量指标进行检验,确保原材料质量合格。  2、按服装产品标准对粘合衬剥离强度的要求,利用该仪器确定正确 的压烫工艺(温度、压力、时间),使生产工艺达到最佳水平, 实现低耗、高产、优质。  3、对生产过程进行质量监督,可随时利用该仪器抽查粘合衬热压工序半成品的剥离强度,发现不合格产品时,及时分析原因(设备、工艺、人员)解决问题,避免造成重大质量问题和损失。  4、保证新产品的开发和质量的监督。

  • 什么是玻璃应力仪?玻璃应力仪原理与使用方法

    [b]一、玻璃表面应力仪原理简述[/b]玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化以及微晶玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播,根据光弹性技术测出其玻璃表面的应力值CS以及应力层深度DOL。[b]二、玻璃应力仪设备特点:[/b]1.该仪器具有其他型号没有的仅有的测量方法(折射计光弹性分析原理)。2.自动测量,因测试者造成的个人差小。3.能够用电脑保存数据,便于品质管理。4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。5.使用LED光源,使用寿命长,达到10,000小时 (以前500小时)。6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到及较小。三、产品参数:测量范围:0-1000mpa测量精度:±5mpa测量范围(应力层深度):0-200μm度(应力层深度): ±1μm光源:LED波长592 ±2nm超窄带滤光片测量对象:化学强化玻璃 物理强化玻璃测量形状:平板玻璃 10×10mm 或以上棱镜:Nd=1.72pc:(os、测量软件 已安装os:windows 10操作系统电源:AC220v 3a尺寸:300×600×250 (测量头) 重量:14kg 200×400×400 (pc) 重量:5kg250×400×400(监测器) 重量:3kg[align=center][img]https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2023%2F0407%2Fba9d7d42j00rsq74d004ud000b400b4p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg[/img]什么是玻璃应力仪?玻璃应力仪原理与使用方法[/align][b]玻璃表面应力仪的使用注意事项[/b]1.请使用此款机器时务必要杜绝连通互联网和局域网以及含有病毒的USB接口的软盘或硬盘。2.请操作机器时要轻拿轻放被测样品,以免对棱镜部分造成损伤;当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。3.请使用与原厂配套耗材(即型号为GS-1/GS-4的1.64/1.72折射率的显影液),以免对棱镜部分造成损害。4.请在室内使用该机器,避免强光照射,室内空气不可太潮湿,且酸碱度要适中。5.请远离其他化学品。6.使用过程中发生异常情况请马上联系相关供应商进行解决。7.请保留好原厂出厂的手册以及相关出厂报告文件。8.本机器耗材“FSM-LED595光源/三棱镜/显影液”请在寿命结束后更换新配件再继续使用。9.请务必保存好本机器原厂配套的密码狗,如有丢失责任自负。10.请正确操作本机器配套的电脑配置,切勿随意强制关机,以免造成电脑毁坏。

  • 耐酸碱玻璃的原理

    大家知道一般玻璃在强碱的条件下会化掉我们的定氮仪用的防溅器是耐酸碱的玻璃,但是耐柜耐,最终还是会被腐蚀掉,只是时间的问题,版友们是否有耐酸碱玻璃的制造原理,分享一下

  • 玻璃磁铁的工作原理?

    大家把玻璃磁铁说的怎么神奇的,(主题:【原创】安谱的玻璃磁铁神了,真的万能哦!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120211/3858176/)有谁知道它的工作原理?

  • 什么是二强玻璃应力仪?二强玻璃应力仪原理与使用方法

    什么是二强玻璃应力仪?二强玻璃应力仪原理与使用方法

    二强玻璃应力仪SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。设备自动完成测量,能够减少人为误差,使用校正标准片,将误差控制在小,数据保存在电脑中,易于品质管理。  SLP-2000光弹性的原理:光弹性是实验力学中的一个分支,这个方法就是用光学灵敏材料制成与实物相似的模型,或在实际构件上粘贴光学灵敏材料,在相应载荷作用下,用偏振光照射可以得到等倾线和等差线的图像,通过分析图像和计算便能得到表面及内部的应力变化规律。用这种实验方法求得的应力分量对工程设计来说具有足够的精度,它直观性强,可靠性高,适应性广,能求出在各种复杂条件下的全部应力状态。特别是对理论计算较为困难的形状复杂、载荷复杂并有应力集中的构件(生产中经常遇到),光弹性法更能显示出它的优越性。  SLP-2000的特点:无损检测,操作方便,既缩短了测量时间,又对玻璃生产过程进行及时监控。机器能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度。不依存折射率分布,易于应对曲面玻璃,能够更准确的测量。测试条件不佳的时候,可以进行手动测量,本机带有电脑,能减少测量者的误差,也便于测量数据的管理。[align=center][img=二强玻璃应力仪,480,480]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/05/202305231005339850_6155_1918511_3.jpg!w480x480.jpg[/img][/align]

  • 玻璃管液位计工作原理

    UGS玻璃管液位计 仪表是基于连通器原理设计的,由玻璃管构成的液体通路。通路经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃管观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。 UGS玻璃管液位计主要由玻璃管、保护套、上下阀门及连接法兰(或螺纹)等组成。液位计改变零件的材料或增加一些附属部件,即可达到防腐或保温的功能。 ●适用范围及特点 我公司是物位仪表的专业生产企业,生产的玻璃板式、玻璃管式液位计已有多年的历史、工艺先进,检测设备齐全,产品符合机械部专业标准及化工部专业标准,产品型式多样。具有结构简单、经济实用、安装方便、工作可靠、使用寿命长等优点。 作为基本的液位指示仪表,广泛运用于在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中液位的测量和结构原理   彩色液位计主要由表体;特制石英玻璃管;红、绿滤光玻璃;特制连接件组成。表体和容器连通,通过连通作用,使表体液位和容器液位保持等高,利用穿过表体石英玻璃管内的液相和气相透光反光量的差别,在红、绿滤光玻璃内的反光量不同,将会使液相呈绿色,气相呈红色,达到清晰观察容器内真实液面的目的。 主要技术参数   基本性    中心距L(mm)50080010001100140017002000··· 10000窥视距H(mm)320680800900120015001800··· 9800大窥视距    中心距L(mm)50080010001100140017002000··· 10000窥视距H(mm)320680800900120015001800··· 9800无盲区    中心距L(mm)50080010001100140017002000··· 10000窥视距H(mm)50080010001100140017002000··· 10000

  • 【资料】LZB玻璃转子流量计的工作原理

    LZB玻璃转子流量计的工作原理:  LZB玻璃转子流量计主要测量元件为一根小端向下,大端向下的垂直安装的锥形玻璃管及其在内可以上下移动的浮子,当流体自下而上流经锥管理,在浮子上下、之间产生差压,浮子在此差压作用下上升,当浮子上升的力与浮了所受的重力、浮力及粘性力三者的合力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经仪表的流体流量与浮子的上升高度,即与LZB玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。

  • 关于努氏硬度与维氏硬度测试的比较

    关于努氏硬度与维氏硬度测试的比较

    因沧海版主良言建议,可能也是本人时下心境所致、就当是阶段性的与论坛做个交代,我莫名开始写起了这篇帖子。之前因版友关于薄膜(微米级)硬度测试的话题引出了微维氏硬度计和努氏硬度计,我之前没有努氏硬度计的经验,此次也是与版友及专家请教后方知其一,故沧海版主布置作业给我对相关要点做原创贴。以下就个人理解对相应重点做整理:1. 原理: 维氏(或显维)硬度与努氏硬度的试验原理与方法基本相同,维氏是用试验力除以压痕表面积的商表征,努氏是用试验力除以压痕投影面积的商表征。2. 测头:维氏--面夹角为136°的正四棱锥,努氏--两相对棱线的夹角表示分别为172.5°和130°的四棱锥。[img=,504,266]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271427403207_1442_3165605_3.png!w504x266.jpg[/img]3.计算公式:维氏[img=,381,170]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271452443324_2679_3165605_3.jpg!w381x170.jpg[/img]努氏[img=,352,167]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271459574347_7090_3165605_3.png!w352x167.jpg[/img]4. 用途:除常规的材料硬度测试外,两种硬度计在低载荷下都有机会完成对薄膜硬度的量测。无论是对薄膜类别适用性还是薄膜厚度极限上,努氏在薄膜硬度量测上都更具优势。例如,针对陶瓷、玻璃等脆性薄膜,努氏更有机会在不发生破裂的前提下完成测量,从而获得更为准确的结果。5. 关系:(1). 文献资料显示维氏和努氏 两者硬度值是相当级别的数据,数值比较接近。[img=,690,439]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271439368964_7466_3165605_3.png!w690x439.jpg[/img](2). 根据理论推导,两种硬度的压痕对角线长度与压痕深度的关系如下: 【版友总结】[img=,690,165]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271501598704_9160_3165605_3.jpg!w690x165.jpg[/img] 即:维氏硬度压痕对角线长度[i]d[/i]是压痕深度[i]h[/i]的7倍,努氏硬度的压痕对角线长度[i]L[/i](长对角线)是压痕深度[i]h[/i]的30.5倍。假设在相同的试验力作用下,压痕深度相同,那么努氏硬度值是显维硬度值的35.2倍。6. 一个话题:在相同载荷下对同一样品(假设样品硬度均一),同时设定其他厚度、水平度、测试台等均符合要求的情况下,努氏硬度计和维氏硬度计打出的压痕哪个深?答案是维氏硬度计更深。版友将硬度值为440HV的标准块分别用维氏和努氏两种方式进行量测,相关实测数据附证如下:[img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271443360174_6281_3165605_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802271443366024_8162_3165605_3.jpg!w690x517.jpg[/img]经计算,维氏相应压痕深度为5.07μm,努氏相应压痕深度是3.20μm。7. 小结:个人认为,维氏硬度与努氏硬度基本相通,一般的情形下可大致将两者数值等同处理;在薄膜硬度测试上努氏硬度计更具优势,可以测更薄的膜层。注:帖子数据和图片均来自论坛版友,在此引用,多谢各位版友。

  • 美好一天从“默默努力”开始!

    真正厉害的人,都懂得厚积薄发的道理,在别人看不见的角落默默努力着,在漫长得看不到希望的等待中酝酿着。他们深谙,只有当自己具备了足够的实力,才能有一天牢牢抓住机会大放异彩。美好一天从“默默努力”开始!

  • 【求助】陷波滤波器用于滤波的原理

    激光波长的散射光(瑞利光)要比拉曼信号强几个数量级,必须在进入检测器前滤除,陷波滤波器是实现这一功能的主要部件之一,我想了解陷波滤波器用于滤波的原理.谢谢!

  • 【转帖】GB/T18449.1-2001金属努氏硬度试验-国家标准编制说明

    【转帖】GB/T18449.1-2001金属努氏硬度试验-国家标准编制说明

    GB/T18449.1-2001金属努氏硬度试验-国家标准编制说明 李久林 (钢铁研究总院 北京 100081) 摘 要:介绍了金属努氏硬度试验方法的特点,对新制定的金属努氏硬度试验方法国家标准的技术内容作了说明。 关键词:金属材料 硬度试验 说明 前言 GB/T18449.1-2001金属努氏硬度试验第1部分:试验方法已由国家质量监督检验检疫总局2001年9月15日批准发布,该标准自2002年2月1日起实施。本标准是新制定的国家标准,制定本标准的技术负责单位是钢铁研究总院,本试验方法标准由全国钢标准化技术委员会归口,属于金属力学性能试验方法标准技术编制范围。 努氏硬度试验是显微硬度试验中的一种,本试验方法在很小的试验力下对材料硬度进行测定,轻微的试验力所产生的压痕很小,压痕深度很浅。根据这个特点,本试验方法可用于测定尺寸很小的零件硬度,例如仪表零件、齿轮、轴尖、细丝等 可测定薄件或薄层的硬度,如刃口、镀层、扩散层等。另一重要用途是测定脆性物体如玻璃、宝石、矿物等材料的硬度,并可作为金相学、金属学和金属物理方面的研究。为了准确反映上述材料硬度特性,对此试验方法进行标准化十分必要。国际标准化组织前几年已建立了本试验方法标准,在金属努氏硬度试验方面目前有如下四个国际标准: ISO4545-1993金属材料 努氏硬度试验 ISO4546-1993金属材料 努氏硬度计的检验 ISO4547-1993金属材料 努氏硬度计用标准块的标定 ISO10250-1994金属材料 平面努氏硬度值表 我国新制定金属努氏硬度试验标准后,与相应的国际标准均有对应关系,在试验方法方面,GB/T18449.1-2001与ISO4545-1993及ISO10250-1994等效 在硬度计方面GB/T18449.2-2001金属努氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与ISO4546-1993等同 在标准硬度块方面,GBPT18449.3-2001金属努氏硬度试验 第3部分:标准硬度块的标定与ISO4547-1993等同,这样就使我国金属努氏硬度试验标准全面与相应国际标准接轨。 ⒈试验原理 努氏硬度试验原理与显微维氏硬度试验原理基本相同。即将金刚石压头压入试样表面,保持一定时间后去除试验力,测量压痕对角线长度。两种试验方法的区别是:显微维氏硬度试验使用正四棱锥体金刚石压头,而努氏硬度试验使用菱形锥体金刚石压头 显微维氏硬度值是试验力除以压痕表面积所得的商,而努氏硬度值是试验力除以压痕投影面积所得的商,见表1。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703142105_44962_1634962_3.jpg[/img]努氏硬度试验方法标准中对试验原理描述如下:将顶部两相对面具有规定角度的菱形锥体金刚石压头用试验力压入试样表面,经规定保护时间后卸除试验力,测量试样表面压痕长对角线的长度。 由于努氏硬度试验中测量压痕长对角线长度,因而比显微维氏硬度压痕测量误差要小,而且在相同试验力下,努氏硬度压痕比显微维氏压痕要浅,更适于厚度很薄的材料硬度的测定。此外,由于努氏硬度压头为菱面锥体,压入试样后,经规定保持时间将试验力去除后弹性回复主要产生于短对角线方向,长对角线方向的弹性回复很微弱,可以忽略不计,因而可测得无弹性回复影响的显微硬度,故努氏硬度值是依据未经弹性回复的压痕投影面积计算的,这就具有与显微维氏硬度不同的物理意义。 ⒉硬度符号 努氏硬度用符号HK表示,与其他硬度表示顺序一样,在HK之前是硬度值,在HK后面有表示试验力的数值和试验力保持时间的数值。当试验力保持时间是常规的10~15s时,此表示可以省略,如不在此范围,则应表示出来。例如:640HK0.1表示努氏硬度值为640,所采用的试验力为0.9807N(0.9807N是由原单位制0.1kgf换算过来的,为了使硬度符号简明直观,力值仍标示以kgf为单位的数值,即0.1kgf)。由于试验力保持时间是10~15s,则上述符号不标注,如试验力保持时间是20s,则表示为640HK0.1/20。 ⒊试验装置 对于努氏硬度计的要求,用单项指标衡量,包括对试验力,压头,压痕测量装置的检查,用综合指标衡量,包括对硬度计的重复性误差和示值误差的检查。当检验前三项基本功能时,称为直接检验法,当检验后两项综合性能时,称为间接检验法。间接检验法可以独立对使用中的硬度计定期检查。 在直接校验中,试验力,压头,压痕测量装置应满足如下要求: ⑴试验力 HK0.1-HK1的试验力最大误差为±1% 对大于HK0.01而小于HK0.2的试验力为±1.5% 对小于或等于HK0.01的试验力为±2.0%。 对于硬度计工作范围内所使用的每一个试验力(表2)应在接近试验过程中主轴行程极限不少于两个位置上测量。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/03/200703142105_44963_1634962_3.jpg[/img]

  • 玻璃管液体温度计工作原理和注意事项

    [size=15px][b]工作原理:[/b][/size]玻璃液体温度计采用热胀冷缩效应的测温原理:当温度变化时,玻璃球中的液体体积会发生膨胀或收缩,使进入毛细管中的液柱高度发生变化,从刻度上可指示出温度的变化。温度表的刻度分辨力高低与温度表的灵敏度有关,灵敏度大,则温度表的刻度分辨力高。要提高温度表的灵敏度,可增大测温液的体积或减小毛细管的直径。但增大测温液的体积,不易于与被测物质取得热平衡,造成较大的滞后误差,且容易使球部产生变形;而减小毛细管直径则会使毛细管不易加工均匀,造成液柱上升不均匀,影响测量准确性。因此,应取适当的灵敏度。另外,温度表的灵敏度还与测温液和玻璃的热膨胀系数之差有关,且成正比。一般均选取热膨胀系数较大的液体作为测温液,而玻璃的热膨胀系数应尽可能的小。常用的测温液有水银和酒精。[b]主要产生误差的原因:[/b](1)零点永远位移(2)球部暂时变形(3)压力变化(4)刻度不准确(5)读数方法不正确(6)热滞效应(7)酒精温度表产生误差的特殊原因(8)最高温度表产生误差的特殊原因

  • 【资料】差压计的原理

    差压计的原理:差压计分类充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。

  • 努力不为感动谁,只为不与最好的自己失之交臂

    我们很难知道前路有多长,也不一定清楚自己究竟要奔跑多久,但迈开大步向前进、奋力去拼搏,就是给人生最好的答卷。努力不为感动谁,只为不与最好的自己失之交臂。趁着最美好的年华,继续奋斗吧。新的一天,早安!

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