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世界各国的标准流出杯,由于容积及流出孔的尺寸不同,所测得的粘度值也互不相同。虽然各国为了扩大粘度的测量范围,都配备不同孔径的流出杯以成系列,如美国福特杯德国DIN杯均为一套个,但仍缺乏互换性,影响国际间的技术交流。为了使流出杯设计标准化并提高流动稳定性,同时也为了统一各国流出杯的尺寸,便于在测定数值方面互相比较,国际标准化组织提出了改进的ISO流出杯。ISO流出杯也是上部为圆柱形,下部为圆锥形的容器,锥底是一加长的小圆柱形漏嘴,外部有一个保护套使流出杯突出的嘴子不致受到意外的损坏。
ISO流出杯合理的先进性首先在于圆锥角度为°,比涂杯大涂杯仅为°),这样则更有效地克服了液体进入流出孔时造成的紊流。其次ISO流出杯的流出孔长度为mm,长度与孔径之比即为,而涂杯值越大,则流出孔的毛细管作用越明显,液体流动也更稳定。此外,ISO流出杯粘度测试范围较宽,不同孔径的流出杯,其测试样品的运动粘度范围也不同,号杯测试范围为杯其系列化不仅增大了测试范围,也提高了测试精度。ISO流出杯虽然比各国现有的标准流出杯设计先进,但其适用范围仍限于具有牛顿型或近似牛顿型流体涂料的产品。
测试前应注意对流出杯孔径的选择,即被测试样在该流出杯的流出时间好在秒至秒之间,若超过秒,由于延迟效应,断流点会难于判定,且重复性差。校正流出杯时,应使用已知运动粘度的标准油,根据标准油提供的数据绘出运动粘度对温度的曲线图。然后在℃至℃范围内的某一已知温度测量准确至℃)下测定该标准油的流出时间,记录这个流出时间,应在秒至秒范围内,好接近此范围的中点,准确至秒。再从已绘好的曲线图中查得标准油在此温度时的运动粘度,利用如上的校正公式计算出与此运动粘度相对应的流出时间。
也可由校正公式绘制出每个流出杯的校正曲线,图所示为号杯的校正曲线。从图中查出标准油相应的流出时间,比较所得到的两个流出时间,若两个值之差不大于%,即认为此流出杯适合使用。锂离子电池浆料由活性物质正负极材料黏结剂导电剂等,通过搅拌的方式均匀分散于溶剂中制备而成。粘度是影响锂离子电池浆料的重要因素之一,它不但影响浆料的流动性能,而且粘度的一致性和高低同样会影响后序涂布的均匀性和涂布效率。粘度过高或过低都不利于极片涂布,粘度过高的浆料流平性不佳,不利于涂布;粘度过低的浆料虽然流动性好,但干燥困难,降低了涂布的干燥效率,还会发生涂层龟裂浆料颗粒团聚问题。
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将地图裁剪成数张扫描后拼接而产生的双重误差。地图矢量化时光栅图像没有配准就矢量化而形成的误差。在矢量点、线过程中图像放大倍数过小形成的误差等等。MAPGIS6.6的系统库(Slib)包括子图库(对应Subgraph.lib文件)、线型库(对应Linesty.lib文件)、色库、图案库(对应Fillgrah.lib文件)。子图库是各类基础地理及专题要素的符号库。线型库是各类地物界线及专题要素界线的符号库。地图符号是地图的语言,在地图上用来表示实地物体与现象的特点图解记号,它是地图的主要表现形式,也是地理信息得以传输的媒体。地图符号按地面物体和符号的比例关系分为依比例尺、半依比例尺和不依比例尺符号。
在传统制图理论中,任何符号都有它的定位点和定位线。符号的定位点和定位线都有严格的规定,它决定了地物在空间的分布位置和相互关系。符号库(子图库,线形库)形成误差的主要原因是符号的定位点和定位线不在规定的位置上。工作人员在矢量化地图过程中往往把符号移动到与原图相同的位置,当坐标点可见时,符号的定位点(定位线)和符号的坐标可见点不在同一点上,其图上距离的误差一般在0.1~0.5mm之间,图件比例尺越小其误差变形越大。误差校正控制点分布不合理形成的误差MAPGIS6.6误差校正功能能把扫描矢量化的底图通过误差校正功能校正到理论图廓中,形成用户坐标系到大地坐标系之间的投影变换,使地图各要素符号坐标通过系统自动计算得到大地坐标。
误差校正控制点的多少和分布位置决定了误差校正的性。控制点越多,分布位置越合理,误差变形越小。特别是国际分幅的图幅中,南北图廓是用折线来表示,地图比例尺越小,折线越多。在误差校正过程中,如果仅取4个图幅角点作为校正依据是不足的,这样有可能造成校正后的图形不完全位于内图廓内或者部分超出图廓线,其图上误差>0.5mm。扫描底图扫描仪的分辨率一般不应小于每厘米157点。在地图矢量化之前,首先利用MAPGIS6.6图像处理模块提供的图像镶嵌配准功能对光栅文件进行误差处理,对于国际分幅的图幅,控制点除4个角之外,还应包括南北内图廓线拐点的坐标,及图内分布均匀的方里网坐标。对于控制点数量的选择,图幅越大,选取的控制点应越多;比例尺越小,选取的控制点也应越多。
一般不低于13个控制点。在矢量化的过程中,不论输入点和线,一般矢量化工作人员应将图像放大100倍以上进行矢量化,特别熟练的数据加工老手可以只放大到30~80倍进行。对线状地物矢量化时,其转弯处应多加点,使其光滑、自然。以保证达到规定的重复定位大较差值不超过0.16mm,线状符号跟踪中误差不超过±0.25mm。我们在做绵阳市区划图矢量化时,将控制点设为14个,光栅底图放大150倍左右进行矢量化。MAPGIS6.6的子图库和线型库是地图矢量化的主要符号,它们位置的性决定了地物的空间分布特征。地图符号的定位点(定位线)具有严格的规定。如绵阳市区划图矢量化过程中所涉及的子图库和线型库的定位(见表2)。
在使用MAPGIS6.6图形处理模块制图的过程中,首先要检查子图库、线型库(定位点、定位线)的性,与制图理论规定的定位点(定位线)不相符的符号利用MAPGIS6.6编辑符号的功能,修改符号中心位置使符号的定位点(定位线)在编辑符号柜的中心位置。用双线表示的地物符号(如公路、铁路)其定位线在两线的中心位置,以一侧为基线的符号,其中心线在基线上(如不整合地层界线、陡坎等)。同时,在采点中的误差亦不允许超过±0.20mm。这里提到的分支分配器是指有线电视信号传输网络中用到的器件,根据实际需求,对一路信号做多路分配传输,分为分支器和分配器两种,分配器以相同的信号强度输出到各个端口,如果家里几台电视机使用。
都是使用分配器。有:二分配、三分配、四分配等等。分支器的输出是不均衡的,主干信号强,支路信号弱,一般用途:有多户人家使用同一路信号,则是一路使用分支、分支、分支、后分配。从主路上取出少部分信号送到分支口的功率电平分配器件称为分支器。主路的输出/输入口分别用OUT和IN表示,输入信号等分到输出口的功率电平分配器件称为分配器。输出/输入口分别用OUT和IN表示。分支分配器是一种高频宽带信号功率分配的无源器件。它的带宽目前已达到5—1000MHz,其结构简单,价格低廉,工作不需要电源,广泛用于HFC有线电视领域。器件分为室内型和野外型两种结构,以适应不同环境的需要。野外型器件除具有防水功能外,通常还具有过流功能。
我们建议自己做一个粘度测量所附的记录表。在使用每个转子之前必须先检查一遍,如果转子已经腐蚀或改变形状了,测得的粘度将不正确。当发现新的转子有瑕疵或形状上的损害时,请与我们联络取得新的转子。如果你需要特殊环境下使用,我们有L系列不锈钢,可供选择。此外,特殊材质的转子也可以订购。当在装置转子时,请注意以左螺旋的方向以正确锁紧。为了避免对轴承造成伤害,在安装转子时请轻轻举起转子连结头。当安装好转子之后,请不要撞击到容器内壁,以免损害轴承的对准。
在将转子以安装到数字式粘度计之前,必须先将转子正确地置于样品中,转子的保护框架可以保护转子免于危害,并界定流体边界条件,此外在使用号或号转子时,对校正也有很大的影响。这个保护框架必须随时使用,如果情况不允许使用脚架,必须在结果中注明。然后必须另外做空白实验以修正数据的误差。使用一个适当的转子与转速,才可能得到一个正确的粘度模式。刚开始做粘度测试时,好选择转子与转速的方法是试误法,调整使粘度计的百分计标度在到之间,当百分计标度在这个范围内测量度可以提高。
如果百分计标度超过,请选择一个较慢的转速或较小的转子。相反地,如果百分计标度小于,请选择一个较高的转速或较大的转子。例如在DV-+PRO数字式粘度计的号转子在RPM时的大量程mPas。大的测量范围即为mPas,小范围为mPas。如果样品的粘度为mPas,并需另外选择转子转速组合%以符合可测范围,然而如果样品是mPas左右,这样的组合就十分适合。经过这样的准备,就能够很适当地选择应用的转子与转速了。
在测量多组的粘度数据时,也必须要做同样的动作选择适当的转子与转速。当必须在不同的转速下实验。请选择一组可以符合全部测量范围的转子。样品槽大小我们建议在测量粘度时,样品槽的大小好是内径为mm或更大。通常是使用ml的烧杯容器。使用较小的烧杯会使粘度偏大,尤其在使用号与号转子时。在使用一个较小样品槽时,简单的方式就是在结果中注明这一点,并忽略可能的校正误差。只要一直使用同一个样品槽,这些数据之间的关连就是正确的。
样品状态流体样品必须避免气泡在其中,这可以以轻拍样品槽或使用真空装置的方式来解决。样品必须保持在恒定且均匀的温度下,这可以检查样品槽内不同地区来确定。注意在读取数据之前,样品转子与保护框架必须都要达到预定温度。由读取数据之前的搅拌而达到均匀的温度分布,但必须先确定这样的搅拌不会影响样品的粘度。我们可以使用专用粘度测量恒温水槽使系统温度达到要求,关于专用粘度测量恒温水槽的选择请与我们联系。高温下的操作超过℃)就必须使用加热器配件,样品的均匀性也是很重要的因素,尤其在某些分散的系统可能会有沉降现象发生。
频谱分析仪的档次不仅仅取决于工作频率范围,信号显示的品质高低更关系到分辨率带宽频率扫宽动态范围扫描速度平均噪声电平相位噪声幅度精度等指标。分辨率带宽与频谱仪对信号的解析能力有关,对于一些窄带信号,使用高分辨率更容易展现信号的特征。通常,的频谱仪分辨率基本可以做到Hz水平,中档产品在Hz~kHz水平。高动态的频谱仪有利于信号的显示,并可以减小信号的失真,特别适合大小信号并存的情况。频谱仪的扫描速度与仪器硬件处理性能有关,扫描速度关系到信号显示的实时性。
绝大部分的频谱仪都属于扫频型构架,高扫描速度带来高刷新率,这对于捕捉偶发的信号更为有利。高速扫描处理能力使得用户有机会设置使用更大的扫描带宽和更精细的分辨率,同时频谱图刷新不至于太慢。对于需要检测微小信号的应用,就需要低噪声的频谱仪,这对仪器的放大器电路和频率合成器以及基准都提出了很高的要求。对于很多小信号的测量,并不是只需加个放大器那么简单。作为附加和扩展功能,硬件上主要有跟踪发生器前置放大器中频输出通信端口。
跟踪发生器主要是用来配合频谱仪显示两端口网络的频幅特性,前置放大器主要用来显示微小信号,多用在EMC/EMI中。在软件上,主要是授权一些功能的开放和附加测量功能的软件。此外,频谱分析仪还有一个。通常,信号分析仪与频谱仪同宗同源,但具有更高的参数指标,更适合测量特定的复杂信号。在同等级技术水平下,台式频谱仪的性能无疑是好的。目前高性能的频谱仪和信号分析仪体积和重量虽有改善,但都还是很大,其提供的性能主要适合对复杂和瞬时信号进行精密分析和对新型数字信号进行测量。
便携式频谱仪一般可以视为通用频谱仪,提供主流的性能,适合常规传统应用。手持式频谱仪提供尚可的性能,适合现场的快速检测和高移动性要求。测量发射机的发射频谱和带外辐射是频谱仪在业余电台中的典型应用之一。理想的发射机发出的射频信号应该仅为工作频率的信号,但实际上,由于电子电路的一些特性,发射机在输出主射频信号的同时还会输出一些谐波,典型的情况就是会在工作频率的整数倍频上出现谐波发射。例如,一部工作在发射的电台,多多少少会在倍频倍频z等倍数频率上发射。
有兴趣的爱好者可以做一个简单的试验,用一部对讲机在上发射,同时在很近的距离用另一部对讲机在频率上接收正好是m波段对讲机工作频率的倍,一定会听到对讲机发出的声音,这就说明存在倍频谐波发射。谐波的发射如果不加以控制,会无意中干扰其他的通信和电子设备工作,所以发射机在功率放大器的后级都设有低通滤波器,以尽量抑制高次谐波的输出。对无线电设备的带外发射有严格的规定,杂波散射也是无线电管理局对发射机强检的必然项目。
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