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10 abril

自吸泵知识

 不需在吸入管路内充满水就能自动地把水抽上来的离心泵称为自吸泵。
  自吸泵的结构类型很多,其中,外混式自吸泵的工作原理是:水泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。另一方面,被叶轮排到气水分离室中的水又经左右回水孔流回到叶轮外缘。左回水孔流回的水在在压力差和重力的作用下,射向叶轮槽道内,并被叶轮击碎,与吸入管路来的空气混合后,甩向蜗壳,向旋转方向流动。然后与右回水孔流来的水汇合,顺着蜗壳流动。由于液体在蜗壳内不断冲击叶栅,不断被叶轮击碎,就同空气强烈搅拌混合,生成气水混合物,并不断地流动致使气水不能分离。混合物在蜗壳出口被隔舌剥离,沿短管进入分离室。在分离室内空气被分离出来,由出口管排掉,而水仍经左右回水孔流向叶轮外缘,并与吸入管空气相混合。如此反复循环,逐渐将吸入管路中的空气排尽,使水进入泵内,完成自吸过程。
  内混式的自吸泵,工作原理与外混式自吸泵相同,其区别只是回水不流向叶轮外缘,而流向叶轮入口。内混式自吸泵在启动时,须打开叶轮前下方的回流阀,使泵内液体流回到叶轮入口。水在叶轮高速转动的作用下与吸入管来的空气相混合,形成气水混合物排至分离室。在这里空气排出而水又从回流阀返回到叶轮入口。如此反复进行,直至空气排尽,吸上水来。
  自吸泵的自吸高度,与叶轮前密封间隙、泵的转数、分离室液面高度等因素有关。叶轮前密封间隙越小,自吸高度越大,一般取为0.3~0.5毫米;在间隙增大时,除自吸高度下降外,泵的扬程、效率均降低。泵的自吸高度随叶轮的圆周速度u2的增大而增大,但到最大自吸高度时,转数增加而自吸高度就不再增加了,此时只是缩短自吸时间;当转数下降时,自吸高度则随着下降。在其它条件不变的情况下,自吸高度还随着储水高度的增加而增加(但也不能超过分离室的最佳储水高度)。为了在自吸泵中更好地使气水混合,叶轮的叶片须少些,使叶栅的节距增大;并宜采用半开式叶轮(或叶轮槽道较宽的叶轮),这样更方便于回水深入地射进叶轮叶栅中。
  自吸泵大部分与内燃机配套,装在可移动的小车上,宜于野外作业。
 
30 octubre

福彩双色球“史上最牛”二等奖得主现身


   在双色球第2008116期开奖中,甘肃省武威市天祝县一彩民独中30注二等奖,单注奖金为36.7605万元,单期获奖共计1102.8万元,成为当期的双色球大赢家,虽不是一等奖得主也跻身了“千万俱乐部”。
   10月13日,千万巨奖得主马先生现身兰州市福彩中心,兑取了奖金。 据了解,马先生选择了两注同样的红号,分别以5和15为蓝号进行了15倍倍投,共花费60元,这张倍投彩票为该幸运彩民带来了意想不到的惊喜,总奖金高达1102.8万元,一人独中30注二等奖,为全国双色球二等奖创下了最高纪录。
   马先生是个不折不扣的老彩民,双色球、3D几乎都是期期买,但每次投入金额都不多,感觉好的时候会一次多买几注,但平时大多数时间投入金额都保持在10元左右。
  马先生说:“我买福利彩票这么多年,一直保持着比较平和的心态。不想中奖是假话,但能坚持这么多年一直持续购买,并幸运中得大奖,说实话我认为主要是心态问题,抱着一颗平常心、慈善心终究会有回报,也许并不一定是大奖的回报,但我坚信,做好事、做善事是对的。”
11 septiembre

乔迁新居大喜,夏季安全装修八项注意

注意事项一:夏日装修安全先行 夏 季气温较高,气候干燥,施工现场材料堆放较多,从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。夏季材料还要 尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料,最好将工作区域和材料区域 做一个合理的划分。

注意事项二:勤通风,防止装修造成污染

为了避免在夏季装修污染“高发期”中受到伤害,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的家装公司施工之外,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。

注意事项三:防潮、防暴晒

夏 季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和在墙下沿的踢脚板等,都需要检测木制品的含水率。在建材市场,一般木制品专营店都 应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。专家建议,在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使 它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。

另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。也要防止雨水会使木制品引起膨胀变形,甚至发霉,因此在日常生活中要特别注意。

注意事项四:壁纸、涂料应自然阴干

涂料和壁纸是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,让刚铺贴好的壁纸吹“穿堂风”,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。

注意事项五:去除霉味

家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。

注意事项六:雨天不刷漆

专家建议,对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。

注意事项七:季节性问题不要急于修补

春季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较多。进入夏季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。

注意事项八:应把暖气片考虑在内

虽 然您在炎热的盛夏不会用到暖气,但是在今后的居住中,您就会感觉到暖气的重要了。而且家庭装修工程有“不可重复性”,因此您无论何时装修,都要把暖气的更 换考虑在内。在目前的家庭装修中,将传统的铸铁暖气片,更换成取暖效果好、外形美观的新型钢管散热器,已经成为一种流行。但应与有关部门打招呼。

 

 

 

 


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仪器仪表常用术语名词解释

 

性能特性 performance characteristic
确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。

参比性能特性 reference performance characteristic
在参比工作条件下达到的性能特性。

范围 range
由上、下限所限定的一个量的区间。
注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。

测量范围 measuring range
按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。

测量范围下限值 measuring range lower limit
按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。

测量范围上限值 measuring range higher limit
按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。

量程 span
范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。

标度 scale
构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。

标度范围 scale range
由标度始点值和终点值所限度的范围。

标度标记 scale mark
指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。
注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。

零[标度]标记 zero scale mark
同义词:零标度线。
标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。

标度分格 scale division
任何两个相邻标度标记之间的标度部分。

标度分格值 value of scale division
又称格值。
标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。

标度分格间距 scale spacing, length of a scale division
沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。

标度长度 scale length
在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。
注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。

标度始点值 minimum scale value
标度始点标记所对应的被测量值。

标度终点值 maximum scale value
标度终点标记所对应的被测量值。

标度数字 scale numbering
标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。

线性标度 linear scale
标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。
注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。

非线性标度 nonlinear scale
标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。
注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。

抑零标度 suppressed-zero scale
标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。

扩展标度 expanded scale
标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。

测量仪器仪表的零位 zero of a measuring instrument
当测量仪器仪表工作所需的任何辅助能源都接通和被测量值为零时,仪器仪表的直接示值。
①在测量仪器仪表使用辅助电源的情况下,此术语通常称为"电零位"。
②当仪器仪表的任何辅助能源都切断而未工作时,经常采用"机械零位"这个术语。

仪器仪表常数 instrument constant
为求得测量仪器仪表的示值,必须对直接示值相乘的一个系数。
注:当直接示值等于被测量值时,测量仪器仪表的常数为1。

特性曲线 characteristic curve
表明仪器仪表输出量稳态值与一个输入量之间(其它输入量均保持为规定的恒定值)函数关系的曲线。

在规定特性曲线 specified characteristic curve
在规定条件下,表明仪器仪表应有的输出量稳态值与一个输入量之间函数关系的曲线。

调整 adjustment
为使仪器仪表处于正常工作状态和消除偏差以适合于使用所进行的操作。

用户调整 user adjustment
允许用户进行的调整。

校准 calibration
在规定条件下,为确立测量仪器仪表或测量系统的示值或实物量具所体现的值与被测量相对应的已知值之间关系的操作。

校准曲线 calibration curve
在规定条件下,表示被测量值与仪器仪表实际测得值之间关系的曲线。

校准循环 calibration cycle
仪器仪表校准范围极限间的上行校准曲线和下行校准曲线的组合。

校准表格 calibration table
表示校准曲线的数据表格形式。

溯源性 traceability
测量结果可以通过连续的比较链将其与适当的标准器(通常是国际标准器或国家标准器)联系起来的一种特性。

灵敏度 sensitivity
仪器仪表的输出变化值除以相应的输入变化值。

准(精)确度 accuracy
仪器仪表的示值与被测量[约定]真值的一致程度。

准(精)确度等级 accuracy class
仪器仪表按准(精)确度高低分成的等级。

误差极限 limits of error
同义词:最大允许误差 maximum permissible error
由标准、技术规范等所规定的仪器仪表误差的极限。

基本误差 intrinsic error
又称固有误差。
在参比条件下仪器仪表的示值误差。

一致性 conformity
标准曲线与规定特性曲线(例如:直线、对数曲线、抛物线等)的一致程度。
注:一致性分为独立一致性、端基一致性和案基一致性。当仅称一致性时,是指独立一致性。

独立一致性 independent conformity
通过调整将校准曲线接近规定特性曲线,使最大偏差为最小时的一致程度。

端基一致性 terminal-based conformity
通过高速将校准曲线接近规定特性曲线,使两曲线的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。

零基一致性 zero-based conformity
通过调整将校准曲线接近规定的特性曲线,使两曲线的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。

一致性误差 conformity error
校准曲线和规定特性曲线之间的最大偏差。
①一致性误差分为独立一致性误差、端基一致性误差和零基一致性误差,当仅称一致性误差,是指独立一致性误差。
②一致性误差通常以量程的百分数表示。

线性度 linearity
校准曲线与规定直线的一致程度。
注:线性度分为独立线性度、端基线性度和零基线性度。当仅称线性度时,是指独立线性度。

独立线性度 independent linearity
通过高速将校准曲线接近规定直线,使最大偏差为最小时的一致程度。

端基线性度 terminal-based linearity
通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围上限值和下限值分别重合时的一致程度。

零基线性度 zero-based linearity
通过调整将校准曲线接近规定直线,使两者的范围下限值重合且最大的正偏差和负偏差相等时的一致程度。

线性度误差 linearity error
校准曲线与规定直线之间的最大偏差。
①线性度误差分为独立线性度误差,端基线性度误差和零基线性度误差。当仅称线性度误差时,是指独立线性度误差。
②线性度误差通常以量程的百分数表示。

死区 dead band
不致引起仪器仪表输出有任何可觉察变化的最大输入变化区间。

鉴别力 discrimination
仪器仪表对输入值微小变化的响应能力。

鉴别力阈 discrimination threshold
使仪器仪表产生一个可觉察变化响应的最小输入变化。例如:使天平指针产生可见位移的最小责载变化为90mg时,则天平鉴别力阈是90mg。

分辨力 resolution
仪器仪表指示装置可有意义地辨别被指示量两紧邻值的能力。

稳定性 stability
在规定的工作条件下,仪器仪表性能特性在规定时间内保持不变的能力。

漂移 drift
仪器仪表输入--输出特性随时间的慢变化。

点漂 point drift
在规定的工作条件下,对应一个恒定的输入在规定的时间内的输出变化。

零点漂移 zero drift
简称零漂
范围下限值上的点漂。当下限值不为零值时亦称为始点漂移。

重复性 repeability
在同一工作条件下,仪器仪表对同一输入值按同一方向连续多次测量的输出值间的相互一致程度。
注:重复性应不包括回差、漂移。

重复性误差 repeatability error
在全测量范围内和同一工作条件下,从同方向对同一输入值进行多次连续测量所获得的随机误差。

量程误差 span error
在参比工作条件下,实际输出量程与规定输出量程之差。通常以规定输出量程的百分数表示。

量程迁移(偏移) span shift
由于某些影响量引起的输出量程的变化。

零点误差 zero error
在参比工作条件下,当输入处于范围下限值时实际输出值与规定输出范围下限值之差。当下限值不为零值时,亦称为始点误差。

零点迁移(偏移) zero shift
当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(偏移)。

示值误差 error of indication
仪器仪表的示值减去被测量的[约定]真值。

引用误差 fiducial error
仪器仪表的示值误差除以规定值。
注:这一规定值常称为引用值,例如:它可以是仪器仪表的量程或范围上限值等。

采样 sampling
以一定时间间隔对被测量进行取值的过程。

采样[速]率 sampling rate
对被测量进行采样的频率,即单位时间的采样次数。

采样时间 sampling time
采样过程中检出被测量的时间。

扫描速率 scan rate
对一系列模拟输入通道的采样[速]率,以每秒输入通道数表示。

预热时间 warm-up period, warm-up time
仪器仪表接通电源后至其达到规定性能指标所需的时间。

输入阻抗 input impedance
仪器仪表输入端之间的阻抗。

输出阻抗 output impedance
仪器仪表输出端之间的阻抗。

负载阻抗 load impedance
与仪器仪表输出端连接的所有装置及连接导线的阻抗总和。

[电]功耗 electrical power consumption
稳态时,仪器仪表在其工作范围内所需用的最大电功率。

耗气量 air consmption
稳态时,仪器仪表在其工作范围内所消耗气体的最大流量。

工作条件影响 operating influence
当所有其它工作条件保持恒定时,由于参比工作条件中某一参比值改变到正常工作条件中某一规定值所产生的仪器仪表的性能变化。
①通常以正常工作条件的上、下限作为规定值。
②如果工作条件影响和工作条件的变化之间的关系是非线性的,则可分别规定不同区间的系数,例如:由220V至230V为0.01%量程/V;由230V至240V

为0.15%量程/V。

响应特性 response characteristic
在规定条件下,输入量与相应输出量的关系。
①此关系可建立在理论的或实验的研究基础上,它可以用代数方程、数表或图的形式表示。
②当输入量的变化是时间的函数时,响应特性的一种形式是传递函数。

时间响应 time response
一个输入量的规定变化引起输出量随时间的变化。

阶跃响应 step response
一个输入量的阶跃变化引起的时间响应。

斜坡响应 ramp response
一个输入量的变化斜率从零跃增到某有限值引起的时间响应。

脉冲响应 impulse response
在一个输入上施加一个脉冲函数引起的时间响应。

频率响应 frequency response
在线性系统中,输出信号的傅里叶变换与相应输入信号的傅里叶变换之比。

稳态 steady-state
系统的特性参数保持恒定的状态。
注:例如,正弦量的特性参数是r.m.s值、频率和初始相位。

瞬态 transient
变量在两个稳态间迅速过渡时的状态。

传递函数 transfer function
在规定的条件范围内,表达输入量与相输应出量间关系的函数。

增益 gain
在稳态线性系统中,输出信号的幅值(或功率)与相应输入信号的幅值(或功率)之比。

衰减 attenuation
信号在传输系统中的减小。

时滞 dead time
又称死时。
从输入量产生变化的瞬间起到仪器仪表输出量开始变化的瞬间为止的时间。

阻尼 damping
运动过程中系统能量的耗散作用。

周期阻尼 periodic damping, underdamping
又称欠阻尼。
阶跃响应出现过冲的阻尼。

非周期阻尼 aperiodic damping, overdamping
又称过阻尼。
阶跃响应不出现过冲的阻尼。

临界阻尼 critical damping
介于周期阻尼与非周期阻尼之间的一种阻尼。
注:虽出现过冲,但不超过某一规定值(一般与基本误差有关)时,仍可认为是临界阻尼。

阻尼力矩 damping torque
使可动部分停止摆动的力矩,其方向与可动部分的转动方向相反,大小与转速成正比。

阻尼力矩系数 damoing torque coefficient
可动部分具有单位角速度的阻尼力矩。

阻尼因数 damping factor
在二阶线性系统的自由振荡中,输出在最终稳态值附近的一对(方向相反的)连续摆动的较大幅值与较小幅值之比。

瞬时过冲 transient overshoot
在阶跃响应时,输出量超出其最终稳态值的最大瞬态偏差。

时间常数 time constant
在由阶跃或脉冲输入引起的一阶线性系统中,输出完成总上升或总下降的63.2%所需的时间。

上升时间 rise time
对于阶跃响应,当由零开始的输出信号从到达最终稳态值的规定小百分数(例如10%)的瞬时起,到第一次到达该稳态值的规定大百分数(例如90%

)的瞬时为止的时间。

建立时间 settling time
从输入信号阶跃变化起,到输出信号偏离最终稳态值不超过规定允差(例如1%)时的时间。
注:具有指示装置的仪器仪表,建立时间亦称阻尼时间。

阶跃响应时间 step response time
当输入产生阶跃变化时,输出由初始值第一次到达最终稳态值与初始稳态值之差的规定百分数时的时间。

斜坡响应时间 ramp response time
从施加斜坡输入开始,到输出量保持在输入值乘静态增益减去输出量一阶稳态偏差值的规定允差带内所需的时间。

频率响应特性[图]frequency response characteristic
对数增益和相角以频率为函数的图解表示,通常用对数坐标表示。

 

 

 


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30 agosto

微笑的魔力

加利福尼亚巨大的水晶教堂已经为复活节装饰一新,2400人安静地坐在下面。我站在教堂的室内露台上,看着技术人员给我带上一件护具。再过一会儿,我就将被一根绳子从天花板上吊起,作为飞翔的天使参加“复活节盛典”演出了。
  自从两年前我在电视上看到“复活节盛典”后,我就想参加这项表演。它是我见过的最盛大的演出,最让我着迷的是那些在舞台上飞来飞去的天使。哪个女孩儿在童年没做过当天使的梦呢?现在我站在露台边缘就要“起飞”了。舞台管理把我的护具系紧,拉起绳子。我突然变得很紧张,它能承受住我的重量吗?万一断了怎么办?舞台管理似乎看出了我的心情。“别担心,它从没失过手,”他安慰我说。
  我知道自己已经没有退路,我的梦想马上就要实现了。两年前我就开始参加天使角色的面试,但每一年都是在第一轮就被淘汰。面试时一位舞蹈教练会教给我们一段舞蹈,然后让我们模仿。我不擅长跳舞,面试时显得笨手笨脚。第三年我准备放弃了。这时一位朋友给了我一些建议,她已经连续两年成功地入选为天使了。她悄悄地告诉我:“面试的诀窍就是微笑,同时看着评委的眼睛。不管你的舞蹈有多么糟糕,他们是不会注意到你的舞步的!”
  我虽然将信将疑,但还是照办了。当我拿不准舞步时我微笑,当我的胳膊没有流畅地伸展时我微笑,当我转错方向时我仍然微笑。虽然微笑没有把我变成一个更好的舞者,但它使面试过程更加愉快。我不再担心自己的表演是否完美,而是完全沉浸在天使的感觉中。我在想象的空气中高飞,为我的美丽而自豪。
  “12号!”面试结束后舞蹈教练喊出了我的号码,“请留下来参加第二轮!”我成功了!这时我才感到脸颊几乎和双脚一样疼,也许这就是微笑的成本吧。
  经过几周的艰苦训练,现在我终于站到了露台的边缘,这里就是我的起飞点。因为兴奋,我光着的双脚有一种麻刺的感觉。我深吸了一口气,努力回忆起教练要求我们在空中做的动作:“要以芭蕾舞的初始姿态来开始,手臂从背后伸出,肩膀要下沉;躯干必须绷紧,否则在空中容易打转!”
  其他的天使们已经接受了好几年的舞蹈训练,但我是个例外。“准备好了吗?”舞台管理问道。我默默地安慰自己:你有舞台技术人员,有结实的绳索和护具;你已经在地面接受了几周的刻苦训练,你还有朋友的鼓励。“准备好了”,我告诉舞台管理。我感觉腹部有个力量轻轻一拉,我飞起来了,心中充满了喜悦。我越飞越高,已经超过了露台的高度。我伸展双臂,开始微笑。还有什么感觉比这更自由更安全呢?
  演出进行得十分顺利。当我飞过观众头顶时,也许我出了几个小错,但谁会在乎呢?我把它们都抛到了脑后,我就是一个快乐的微笑天使。
  第二年我从加州搬走,再也没有参加过“复活节盛典”的演出。但是不管我走到哪里,每当怀疑和恐惧爬上我心头的时候,我都会对自己微笑,它使我重新充满自信。因为我知道,微笑具有神奇的魔力,它曾使我像天使那样在空中飞翔。
 
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