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焊脚尺寸过小会导致母材与焊缝熔合不良,引起应力集中,还可能出现焊缝咬边、裂纹等缺陷,这种情况更是严重影响焊接件的强度.目前工业中使用的焊接技术是19世纪末20世纪初现代科学技术发展的产物.近几年,国内外许多学者对焊接区的温度场和应力场,焊接区的残余应力和应变及焊接缺陷、疲劳断裂等进行了分析.胥国祥等人利用有限元软件对焊接接头的温度场和应力场进行模拟分析,刘玉君等人通过对焊接结构焊前施加弹性反向角变形来控制结构残余角变形,姜克斌等人利用磁测应力仪及有限元数值模拟得焊接残余应力分布规律;
卢峰华等人利用ansys软件对焊接件的疲劳强度进行数值模拟,一些学者结合有限元与边界元,数值模拟分析焊接件的应力强度因子.焊脚尺寸对焊件强度有很大影响,张立斌和姚玉环[8]对于埋弧自动焊单面焊双面成形焊接,利用二次回归正交组合方法及软件分析来预测几何尺寸,陆志军及陈奎昌等人对焊脚尺寸进行了理论分析.但涉及焊脚尺寸对焊接件强度影响的试验分析较少.通过对取样位置不同和焊接尺寸不同的T形焊接接头进行拉伸试验,得到接头的一般力学特性并对其分析比较.按照等强度理论计算得到T形焊接接头在不同受力情况下的优焊脚尺寸,计算结果与试验数据进行比较,结果基本吻合.试验所用的T形焊接接头的材料是Q345,焊丝材料是ER50-6,采用不开坡口对接手工焊接.为了探索焊脚尺寸对焊接件的影响,将T形焊接接头试样分3组试样进行试验,组编号为A,取样位置是焊接端头段,即起弧和收弧的位置;
第二组编号为B,取样位置是焊接中间段;第三组编号为F,取样位置同样是焊接中间段.每组焊接试样各准备4件,并且要求焊接试样无缺陷,无残余应力,试验时选取3件进行试样测试,1件为预留件.A组与B组为同一个T形焊接接头中截取得到的试样,其尺寸差异由于加工及测量误差产生,通过组与第二组的比较来探讨焊接起弧,收弧对焊接件强度的影响;B组与F组取于不同尺寸T形焊接接头的中间段,把它们设计成尺寸不同的试样,通过第2组与第3组的比较来探讨焊接件尺寸对焊接件强度的影响.T形焊接接头试样的尺寸如表1所示,形状如图1所示.图1中,t为焊接接头的宽度,b为垂直板的厚度,a为水平板的厚度,k1,k2,k3,k4为焊接接头焊脚的尺寸,其中T形焊接接头的焊缝长度等于焊接接头的宽度t.用游标卡尺测量试样的尺寸(包括标距、厚度、宽度、长度和截面面积);把试样磨平并且贴应变片,接线;准备好试验机,将准备好的试样夹持到试验机上,用半桥接线法将工作片及补偿片接于电阻应变仪;
试验开始前将应变仪预调平衡,试样夹紧后开始均匀缓慢的加载,由应变仪记录应变值.为了能取得比较理想的试验数据,不影响T形焊接接头性能测试的真实性,要求试样受力形式合理,试样夹持到试验机时必须调好位置,避免出现偏心现象,如图2所示,试样的拉伸试验示意图如图3所示.在试验时采用位移控制的方式加载,其加载的速度为0.1mm/min.通过观察试验过程发现,编号为A和编号为B的T形焊接接头试样在加载初期无明显现象,当载荷接近大值时能听到轻微的焊缝拉开的声音,随后载荷下降试样“嘭”的一声破坏.拉断后的T形焊接接头断口是沿角焊缝45°的位置,如图4a,4b所示.
而编号为F的T形焊接接头试样在加载初期也是无明显变化,随着载荷的上升,在强化阶段中,试样的母材区长度明显增长,观察到出现了明显缩颈现象,后随着载荷的下降试样“嘭”的一声破坏.拉断后的T形焊接接头断口在母材上,且角焊缝没有发生破坏,如图4c所示.各组试样的断口形貌示意图如图5所示.试验机自动记录了试样的荷载随位移变化的曲线,将A1,B1和F1的载荷—位移曲线放在同一个图中进行比较,如图6所示,从图6可以看出F1的承载力小于A1和B1的承载力.由表3可以看出无论是端头段还是中间段,它们的弹性模量与泊松比基本是一致的,这与理论是相符合的,因为弹性模量与泊松比是材料的基本属性.比较取样于端头段的A组和取样于中间段的B组。
这两组都是在焊缝处断裂,它们的大承载力,抗拉强度基本一致,但是屈服强度相差110.53MPa,这说明焊接试样中间段的焊接质量更好.比较同样取样于中间段的B组与F组,F组试样都是拉断于母材上,抗拉强度有所提高,屈服强度基本一致,但是B组承受的大力要比F组的要大41.25MPa,由于F组的焊脚大于薄的母板材的厚度b,而B组的焊脚小于薄的母板材的厚度b,同时根据试验结果可看出它们的强度基本一致,说明了在工程中B组的尺寸是佳的选择,而F组存在焊脚尺寸大所导致的问题.对于焊接件,并不是焊脚的尺寸越大越好,若焊脚尺寸偏大,不仅加大了热影响区尺寸、焊接应力和变形,还浪费材料和工时,并且对焊接件的强度没有任何好处.因此,优化焊脚尺寸对于焊接件具有重要意义.随着焊接材料和焊接工艺的不断发展,按照等强度理论,根据T形焊接接头焊缝受力情况,确定T形接头角焊的焊脚尺寸.T形焊接接头焊脚如图7所示.1、从事钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证,才能上岗操作。
放射免疫分析仪的应用放射免疫分析由于敏感度高特异性强精密度高可测定小分子和大分子物质,所以在医学检验中应用极为广泛。常用于测定各种激素微量蛋白质肿瘤标志物和药物等。各种检测项目均有试剂盒供应,所以被广泛采用。近年来其他标记免疫分析技术如酶免疫分析发光免疫分析等在技术上有飞跃的进展,放射免疫分析有被取代的趋势。但在生物医学基础研究中,新发现的生物活性物质日益增多,对它们的研究也是基础医学科研中的热门课题。
研究这些新的活性物质和某些疾病发生及发展的关系,需要高灵敏度高特异性的检测方法,其中放射免疫分析技术仍为。临床上测定微量蛋白如Ig等)由初的试管沉淀反应琼脂凝胶扩散试验,发展到现代自动免疫分析技术,其灵敏度逐步提高,检测水平由微克μg)发展到纳克ng),甚至皮克pg)水平。微量蛋白免疫分析随着自动化程度不断提高,在临床上得到广泛应用,其自动化检测方法主要为免疫比浊法。根据检测原理的不同,又分为透射比浊法和散射比浊法。
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例如在发酵工业的氨基酸工业味精天冬氨酸丙氨酸赖氨酸等)抗生素工业葡萄糖等的在线监测和控制系统)酒类工业酒精生物传感器min可得到结果)酶制剂工业糖化酶快速分析)淀粉糖工业葡萄糖淀粉糖化酶的分析)生物细胞培养葡萄糖乳酸谷氨酰胺分析)石化工业中微生物脱硫细胞培养监控维生素C的生产发酵甘油的生产等,生物传感器检测技术是生物加工类企业改造的重要途径之一,在线生物传感器分析是建立生产模拟系统和实时检测的新工具。
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频谱仪输入端口的功率比较小,一般高输入功率不超过WdBm,所以遇到像对讲机短波电台等大功率信号时,需要使用衰减器来将信号等比缩减后再输入频谱仪。容易损坏频谱仪的误操作就是将功率过大的信号直接输入频谱仪,导致频谱仪内部衰减器损坏。要知道中频谱仪价格昂贵,维修费用也非常高昂。对将频谱仪用于对讲机和小型短波电台维修检测的用户,建议在频谱仪输入端口前串联一个~dB的功率型衰减器。为了有利于信号细节的显示和发现信号,尽量使用较小的扫描带宽和较高的分辨率RBW和VBW。
合理配置外部衰减器,使进入频谱仪的信号幅度适当,因为较大的信号进入频谱仪容易引起显示失真。善用数字频谱仪的“MARKER”功能和测量功能,自动测量的数据会比传统“数格子”得多,也得多。例如,检测对讲机的高次谐波就可以充分利用频谱仪的功能功能。对于测量快速跳变不稳定的信号,如TDMA类型的信号,可以充分利用频谱仪“MAXHOLD大值保持”功能捕捉出现的信号。
在线烟气分析表。目前国内多使用氧化锆或分压式铅氧传感器在线监测氧气,后者的理论寿命近年,但是受到进气的温湿度变化影响,寿命往往只能达到一年左右,而且其抵抗高浓度酸性气体干扰的能力偏弱,局限了用户的应用范围。SK-F不受进气的温湿度影响,可在高浓度酸性气体干扰的情况下,稳定工作年,同时可以为用户节省一大笔由于质保期内传感器失效而付出的维护费用产品更换和差旅。我们预计中国市场该产品的年容量为-千只,并保持的年增长率。
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