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检查产品质量合格证明文件、中文标志及检验报告。重要结构用焊接材料抽样复验结果符合产品标准和设计要求。检查复验报告。焊条、焊丝、焊剂、电渣焊熔嘴等焊接材料与母材的匹配应符合设计要求及《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。焊接材料在使用前,应按规定进行烘焙和存放。检查质量证明书和烘焙记录。焊工必须有。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。检查焊工合格证及其认可范围、有效期。施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。检查焊接工艺评定报告。6、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。
T形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸应符合第5.2.5条的规定。焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。观察检查或使用放大镜,焊缝量规和钢尺检查,当存在疑义时,采用渗透或磁粉探伤检查。一般项目:焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不受潮结块。观察检查。对于需要进行焊前预热或焊后热处理的焊缝,预热区在焊道两侧,每侧宽度均应大于焊件厚度的1.5倍以上,且不应小于100mm;后热处理应在焊后立即进行,保温时间应根据板厚按每25mm板厚1h确定。
检查预、后热施工记录和工艺试验报告。二级、三级焊缝外观质量标准应符合本规范附录A中表A.0.1规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。焊缝尺寸允许偏差应符合本规范附录A中表A.0.2的规定。用焊缝量规检查。焊成凹形的角焊缝,焊缝金属与母材间应平缓过渡;加工成凹形的角焊缝,不得在其表面留下切痕。观察检查。6、焊缝感观应达到:外形均匀、成型较好、焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑,焊渣和飞溅物基本干净。观察检查。摘要:对于汽车制造业而言,影响车身质量的重要指标有两项,即:车身尺寸(IQG)和焊接强度(NQST),焊装所有的设备及工装都在为此两项重要指标做保障,焊接强度又包括电阻点焊质量、熔化焊接质量、铜钎焊接质量。
本文主要介绍车身电阻点焊焊接质量的控制方法和检验方法。1电阻点焊的特点及原理汽车车身是一个典型的点焊结构件,点焊对车身质量影响很大,焊接电流流过工件所释放出的电阻热与电弧焊的热源本质是不同的。这就是“电阻焊”这一名称的来源。电阻焊的一个大特点是:焊接是在压力作用下实现的,焊接时必须用外力使两被焊工件紧密接触,这也就是“接触焊”名称的来源。电阻焊的冶金过程比熔化焊简单,一般无需考虑空气侵袭等问题。电阻点焊的主要特点:焊接的热源是电阻热;焊接时需施加压力;如图1。电阻点焊按供能方式可分为单相工频、二次整流、三相低频、储能式、逆变式;按电流种类可分为交流、直流、脉冲,其中交流电阻焊可分为低频电阻焊、工频电阻焊、中频电阻焊和高频电阻焊。
点焊时,被焊接的工件不是在其全部接触面上一次焊成的,而是在某接触面上的个别点焊接起来的,被焊工件一般采用搭接的型式。点焊适于薄板的焊接,此外也可以用以焊接棒材及棒材与板材的焊接,如图2。点焊时,两被焊工件在上下电极的压紧下,通以焊接电流(通常在几千到几万安培),在电极压力作用下那部分工件金属被焊接电流强烈加热,中心温度越过了金属的熔点,之后切断电流,熔化的部分金属在电极压力作用下结晶冷却,从而在两被焊工件接触部分形成“扁豆”状的点核,将被焊金属紧密地联成一个整体。质量好的焊点,无论从外观还是从点核内部来看均没有缺陷。焊点外表面平整,无表面烧伤及烧穿缺陷,电极压痕不深(无裂纹、粘附的电极金属、飞溅、边缘胀裂),且圆(板间间隙一般以不大于两外侧板平均厚度的10%为限,表面压坑深度一般不超过10%的板厚)。
从内部看,应有尺寸合适的点核。点核应是很致密的铸造组织,核内不应有缩孔、疏松、裂纹等缺陷。如果加热过急,而周围塑性环还未形成或不够紧密,被急剧加热的接触点由于温度上升极快,使内部金属气化,在电极压力作用下,环内的液体金属就会被压出来,便以飞溅形式向板间隙喷射,这称为内飞溅,产生的原因为:焊件、电极表面不清洁,污物多;电极压力过小;1)、液压扩张器:液压扩张器主要用于将两钣件间的焊点扩张开,成为分离的两钣件,达到破坏焊点的目的;等离子切割机:等离子切割机主要用于切割在破坏检验过程中无法使用液压扩张器进行扩张的部位,使这些部位的钣件姿态达到液压扩张器使用条件或要求,可以有效的提高破坏检验效率及焊点被破坏率;3)、拉力机:主要用于对焊点密集、不能通过扩张与切割等方法进行破坏检验的部位,采取上下夹紧用撕裂的方式进行破坏。
对于空调设备的选择,有条件的应尽量选择机房专用空调)。湿度对通信设备的影响也很大,空气潮湿,易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀,并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低,严重时还可造成电路短路(空气太干燥又容易引起静电效应,威胁通信设备的,为了保持通信机房的相对湿度符合标准,可视机房具体情况配置加湿器或抽湿机,加湿器工作时不要离通信设备太近,且喷雾口不要正对着通信设备,以防喷出的雾气对设备有影响,可根据机房内温度计的显示数据随时调整。一般说来,机房内的相对湿度保持在40%~60%范围内较为适宜。当前智能家具趋势化明显,利用蓝牙与单片机之间的相互通讯已经成为越来越多的用户产品开发的新选择。
本次我们设计出一款好玩的51开发板,开发板集成了蓝牙模块,板载温湿度传感器和LED灯。利用开发的APP对51单片机板进行温湿度识别显示,APP按键对LED灯进行开关操作。并可以反馈LED灯状态,学习单片机串口并了解APP设计是非常不错的一款板子。板子只有巴掌那么大,50*50mm的板子丝毫没有影响板子的功能,引出单片机的P1,P2IO口,并给出电源和地多余管脚。用户可以对多余的IO口进行操作,比如外接一些传感器并进行DIY扩展。此板是学习单片机与蓝牙通讯的佳选择,你如果是一个DIY爱好者,可以购买此板研究室内温湿度并利用板子多余的IO口进行多功能扩展。可以对APP进行扩展达到更多的实用。
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并操控进行代码更改。开发板上电靓照,麻雀虽小,但是功能齐全,可靠稳定。档案的载体,同世界上所有的物质一样,处在永不停息的运动中,而运动后的物质又是不断变化的,如保存、使用方式不当,随着时间推移,质量再好的载体材料也会有损毁。所以,做好档案保护工作,尤其是做好库房的档案保护工作是非常重要的。以下从档案库房温湿度的角度谈谈其对档案材料的影响及控制措施。库房高温高湿会使一些档案纸张材料中耐热性较差的字迹产生油渗扩散褪变等现象而导致字迹模糊不清,会加速纸张中残留的有害化学物质对纤维素的破坏潮湿,使纤维素水解,导致纸张强度下降,耐久性遭到破坏。高温有利于档案有害生物的生长繁殖。昆虫生长发育适宜的温度为22-32℃。
相对湿度大多为70-90%。高湿能维持虫体内适宜含水量从而促进其加速虫体发育。在适宜温度下湿度愈大昆虫产卵愈多繁殖愈快。危害档案的昆虫有10余种之多,这些昆虫以纸张浆糊胶等为食蛀蚀档案造成孔洞,被其严重啃噬的档案文件则无法抢救。库房高温高湿还会促进空气中的有害气体、灰尘等不利因素对档案材料的破坏。可加速各种有害的化学物质对档案材料的破坏。库房湿度过低会使档案纸张水分过度蒸发,导致纤维内部的结构破坏,使纸张变硬变脆,机械强度下降。库房温湿度波动过大过快会使档案材料因胀缩不均而产生内应力,易使其强度降低,产生变形,并且可能破坏某些字迹与纸张的结合,破坏胶片乳剂与片基的结合。因此,档案库房高温高湿、高温低湿、低温低湿和温湿度忽高忽低对档案材料的保存都是不利的。
必须加强对档案库房温湿度的控制与调节,使之处于适宜状态,这样才能有利于档案的长期保存。基于以上几点,档案局于1985年发布了《档案馆温湿度管理暂行规定》,界定了有利于档案长久保存的库房温湿度范围,温度范围是14-24℃,相对湿度是45-60%;在规定范围内,又界定了温湿度每昼夜波动幅度分别为±2℃和±5%(为相对湿度)。库房温湿度变化的一个总的规律是:基本上和库外的温湿度变化趋势保持一致。但又因为不同库房的密封条件不同,温湿度变化的速度有所不同。密封条件越好,变化的速度就越慢。由于各地区、各单位的环境及库室条件不同,在库房温湿度控制与调节方面各有则重,但大致有以下几项措施。(一)密闭。密闭是防止和减少库外不适宜温湿度对库内影响。
因此,电极浆料需要具有稳定且恰当的粘度,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。随着合浆结束,搅拌停止,浆料会出现沉降絮凝聚并等现象,产生大颗粒,这会对后续的涂布等工序造成较大的影响。表征浆料稳定性的主要参数有流动性粘度固含量密度等。不同的浆料体系具有不同的粘度变化规律。电极浆料由多种不同比重不同粒度的原料组成,又是固-液相混合分散,属于典型的非牛顿流体。非牛顿流体的粘度除了与温度有关外,还与剪切速率时间有关,并有剪切变稀或剪切变稠的变化。
RST流变仪可以进行的流变学测试,在质量控制和研发领域均可进行完美的流变分析。RST系列流变仪具有控制剪切率和剪切应力两种模式,尤其适合于测量非牛顿流体在稳态流动下的粘度流变曲线等特性。另外,它还可以测量非稳态剪切流动和蠕变状态下的粘弹性屈服应力以及触变性等流变特性。粘度是流体的一种属性。流体在管路中流动时,有层流过渡流湍流三种状态,搅拌设备中同样也存在这三种流动状态,而决定这些状态的主要参数之一就是流体的粘度。
在搅拌过程中,一般认为粘度小于Pa/s的为低粘度流体,例如水蓖麻油饴糖果酱蜂蜜润滑油重油低粘乳液等;-Pa/s的为中粘度流体,例如油墨牙膏等;-Pa/s的为高粘度流体,例如口香糖增塑溶胶固体燃料等;大于Pa/s的为特高粘流体例如橡胶混合物塑料熔体有机硅等。对于低粘度介质,用小直径的高转速的搅拌器就能带动周围的流体循环,并至远处。而高粘度介质的流体则不然,需直接用搅拌器来推动。适用于低粘和中粘流体的叶轮有桨式开启涡轮式推进式长薄叶螺旋桨式圆盘涡轮式布鲁马金式板框桨式三叶后弯式MIG式等。
微孔板式ELISA仪器均为开放式的,即适用于所有微板式ELISA试剂。ELISA检测结果的精密度主要取决于试剂的质量。全自动ELISA仪器本身的精密度一般在%左右。应用优质试剂测定结果的精密度,定量测定可达到%以下;常用的定性测定为感染性疾病抗原抗体的检测,精密度在%左右。管式固相酶免疫测定仪应用管式固相载体的分析仪器不多,在我国应用的有年德国推出的全自动管式分析系统和配套试剂。试剂包括用链霉亲和素包被的聚苯乙烯管生物素结合的抗原或抗体,辣根过氧化物酶标记的抗体和显色底物ABTS。
测定中标准曲线可使用星期,每次测定只需一点定标。测定的精密度CV在%左右。测定项目齐全,包括激素肿瘤标志心肌标志和感染性疾病的抗原抗体等。法国生产的是一种特殊形状的管式全自动ELISA的分析仪,配套使用一个特别的“试剂条”。微粒固相酶免疫测定仪美国生产自动酶免疫分析仪应用聚苯乙烯微粒颗粒直径μm作为固相,特异抗体或抗原包被在微粒上。次抗原抗体反应后,将反应液通过特制的玻璃纤维膜,聚苯乙烯微粒吸附在玻璃纤维膜上,液体则通过膜滤出。
以后的反应在膜上进行,用过滤方式洗涤。标记酶为碱性磷酸酶,底物为-甲基伞酮磷酸酶,反应后进行荧光测定。其后生产的作药物测定的荧光偏振分析仪与一体多项目全自动免疫分析仪也在检验实验室广泛应用。磁微粒固相酶免疫测定仪磁微粒可用磁铁吸引与液相分离,是免疫测定中较为理想的固相载体,较早应用磁微粒作为酶免疫测定固相的是瑞士出品的分析系统,由分光光度测读仪磁铁板和试剂部分组成。试剂包括抗异硫氰酸荧光素抗体,特异抗体或抗原包被的磁微粒,结合的特异抗体或抗原,碱性磷酸酶标记的特异抗体或抗原及底物酚肽磷酸酯。
其应用的抗抗体是与亲和素-生物素原理相同的间接包被系统,反应模式与电化学发光免疫测定亦相似。反应在试管中进行,基本上用手工操作。反应结束后将试管架放在磁铁板上,磁微粒被磁铁吸引至管底,完成固相与液相的分离。酶作用后反应液呈粉红色。发光免疫技术根据示踪物检测的不同而分为荧光免疫测定化学发光免疫测定及电化学发光免疫测定三大类。化学发光免疫根据标记物的不同,有化学发光免疫分析微粒子化学发光免疫分析电化学发光免疫分析化学发光酶免疫分析和生物发光免疫分析等分析方法。
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