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同步缸应用实战

同步缸应用实战
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同步辐射技术

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 同步辐射技术 Sichuan University 1/ 63

Sichuan University第四章同步辐射技术及其在材料学中的应用2

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ Sichuan University?同步辐射光源和同步辐射装置 ?同步辐射技术及其在材料学中的应用 ?上海同步辐射中心简单介绍3 3/ 63

Sichuan University同步辐射光源和同步辐射装置4

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ Sichuan University同步辐射 ? 是一种先进和不可替代的光源 ? 是一类与中子散射互补的大科学装置 ? 是一个产生新的实验技术和方法的平台 ? 是一个不同学科互相交融的理想场所 ? 是一个凝聚和培养优秀创新人才的基地?5 5/ 63

液压同步回路的方法及特点

液压同步回路的方法及特点 液压缸机械结合同步回路 图1 中回路由两执行油缸和刚性梁组成,通过刚性梁联接实现两缸同步,图2 中回路由两执行油缸、齿轮齿条缸组成,通过齿轮齿条将两缸联接在一起,从而实现同步。 两液压回路液压缸的同步都是靠机械结构来保证的,这种回路特点是同步性能较可靠,但由于油缸的受力有差别时硬性的机械作用力可能对油缸有所损伤,同时对机械联接的 强度要求增加. 2 串联液压缸同步回路 图3 中回路由泵、溢流阀、换向阀、两串联缸组成,要求实现两串联缸同步。实现此串联液压缸同步回路的前提条件是:必须使用双侧带活塞杆的液压缸,或者串联的两油腔的有效作用面积相等,这样根据油缸速度为流量与作用面积的比值,油缸的速度才能相同。但是,这种结构往往由于制造上的误差、内部泄露及混入空气等原因而影响其同步性。对于负载一定时,需要的油路压力要增加,其增加的倍数为其所串联的油缸数。为了补偿因为泄 露造成的油缸不同步问题,在设计同步回路时可以采用带补油装置的同步回路,见图4。 图4 中回路较图3 增加了液压锁和控制液压锁打开的换向阀,这条油路的增加可使两串联缸更好地实现同步。同样,缸Ⅰ的有杆腔A和缸Ⅱ的无杆腔B 的受力面积相同。在工作状态,活塞杆伸出的情况下,如果缸Ⅰ先伸出到底部,限位开关的作用使电磁换向阀得电,压力油进入 B 腔补入一部分油液,使油缸Ⅱ完成全部行程;如果缸Ⅱ先伸出到底部,限位开关的作用使电磁阀得电,液控单向阀打开,使A腔放出部分油液,使油缸Ⅰ完成全部行程。

3 采用节流阀的同步回路 用节流阀来控制工作缸的同步,其结构比较简单,造价低廉,且同步效果较好,因此,是在液压同步回来设计中较常用的控制方法。

同步辐射原理与应用简介

第十五章 同步辐射原理与应用简介§ 周映雪 张新夷 目 录 1. 前言 2.同步辐射原理 2.1 同步辐射基本原理 2.2 同步辐射装置:电子储存环 2.3 同步辐射装置:光束线、实验站 2.4 第四代同步辐射光源 2.4.1自由电子激光(FEL) 2.4.2能量回收直线加速器(ERL)同步光源 3. 同步辐射应用研究 3.1 概述 3.2 真空紫外(VUV)光谱 3.3 X射线吸收精细结构(XAFS) 3.4 在生命科学中的应用 3.5 同步辐射的工业应用 3.6 第四代同步辐射光源的应用 4.结束语 参考文献 §《发光学与发光材料》(主编:徐叙瑢、苏勉曾)中的第15章:”同步辐射原理与应用 简介”,作者:周映雪、张新夷,出版社:化学工业出版社 材料科学与工程出版中心;出版日期:2004年10月。

1. 前言 同步辐射因具有高亮度、光谱连续、频谱范围宽、高度偏振性、准直性好、有时间结构等一系列优异特性,已成为自X光和激光诞生以来的又一种对科学技术发展和人类社会进步带来革命性影响的重要光源,它的应用可追溯到上世纪六十年代。1947年,美国通用电器公司的一个研究小组在70MeV的同步加速器上做实验时,在环形加速管的管壁,首次迎着电流方向,用一片镜子观测到在电子束轨道面上的亮点,而且发现,随加速管中电子能量的变化,该亮点的发光颜色也不同。后来知道这就是高能电子以接近光速在作弯曲轨道运动时,在电子运动轨道的切线方向产生的一种电磁辐射。图1是当时看到亮点的电子同步加速器的照片,图中的箭头指出亮点所在位置。那时,科学家还没有意识到这种同步辐射其实是一种性能无比优越的光源,高能物理学家抱怨,因为存在电磁辐射,同步加速器中电子能量的增加受到了限制。大约过了二十年的漫长时间,科学家(非高能物理学家)才真正认识到它的用处,但当时还只是少数科学家利用同步辐射光子能量在很大范围内可调,且亮度极高等特性,对固体材料的表面开展光电子能谱的研究。随着同步辐射光源和实验技术的不断发展,越来越多的科学家加入到同步辐射应用研究的行列中来,同步辐射的优异特性得到了充分的展示,尤其是在红外、真空紫外和X射线波段的性能,非其他光源可比,很多以往用普通X光、激光、红外光源等常规光源不能开展的研究工作,有了同步辐射光源后才得以实现。到上世纪九十年代,同步辐射已经在物理学、化学、生命科学、医学、药学、材料科学、信息科学和环境科学等领域,当然也包括发光学的基础和应用基础研究,得到了极为广泛的应用。目前,无论在世界各国的哪一个同步辐射装置上,对生命科学和材料科学的研究都具

鱼缸开缸详细步骤

器材的前期准备 一个鱼缸首先要有器材,器材都包括以下几件,咱们以淡水缸为本体进行总结。 1、过滤系统,可以是上滤,底缸过滤,侧滤,背滤,这些介绍论坛里无数了,大家可以去参考一下,来做自己最合适的过滤系统。 2、滤材。滤材的种类比较多,不过常用的总结下来只有几样,过滤棉或者是生化棉,生化球,细菌屋,火山石,麦饭石,珊瑚石,活性炭和玻璃环。(养龙鱼珊瑚石、活性炭不用放)过滤棉和生化棉是不一样的,过滤棉比较细腻,一般JBL的250克纯羊毛的不错,生化棉主要是生化过滤,也可以做物理过滤使用,主要是利于硝化细菌的生长(嘿嘿,我已经不用生化棉了,用生化毡,也叫藤棉,感觉比生化棉的效果强100倍啊100倍) 生化球也分为2种,一种是带棉的,另外一种是不带棉的,不过现在不带棉的已经不常见了。一般生化球都放在溢流槽里面,因为全面浸泡会让使用效果大打折扣。 活性炭不建议使用,因为他会伤害硝化细菌,实为硝化细菌杀手,主要吸吸水里的腥味还是不错的,不建议长期使用,短暂使用问题不大。细菌屋和生化球的区别就是一个是方的,一个是圆的…… 玻璃环是最常用也是使用量最大的滤材,这种滤材的透水性非常好,而且整体密布小孔,非常适合硝化细菌生长,一般过滤系统里只要有过滤棉和玻璃环就可以达到很好的水质,但是切忌,滤材一定要达到总水量的%5以上才会有效的发挥作用。 3、辅助设备 辅助设备主要是氧气泵,一般双头的就可以,灯光系统,温控系统。这里面的技术含量不高,就不做详细介绍了,不过温控器一定要选择质量上乘的,因为你也不想看到加热棒爆掉导致心爱的鱼儿死亡。 4、细菌购买 为了加快开缸速度,一般都会进行硝化细菌添加,在这里我极不推荐带臭味的硝化细菌,因为这类产品在开缸的时候使用勉勉强强,如果水已经稳定了,入鱼了以后,这种硝化细菌简直就是混水高手,百害而无一利。在这里不是做广告,推荐2种消化细菌,徳彩干粉胶囊,摩根消化细菌干粉.这两种性价比还算不错,尤其是摩根硝化细菌,简直就是养鱼养水的超级必备良药,用量小,效果大,我一直用它。 二、开缸初始准备 1、消毒(第一天) 不管新缸还是老缸,水都需要消毒,新缸比老缸多了一个步骤,就是要在缸粘好之后放7天,去除缸里的玻璃胶味道,老缸就可以直接放水了。 很多朋友问我多大的缸放多少高锰酸钾,其实目测法就可以很简单的达到,水放满缸,把滤材全部放入水中,开始放高锰酸钾,知道看见整缸水都边的发紫了,OK,停放,这个时候的浓度刚刚好,如果你不知道什么颜色是紫,那么这段可以略过。浸泡1-2个小时之后就可以了,把缸里的水放干净,整体用清水清洗干净,耍干净,滤材也要反复清水冲洗,知道把高锰酸钾完全冲掉。 2、泡缸 经过了消毒,我们开始泡缸了,泡缸主要是用缸里的水来带走玻璃胶的味道和新水族箱内的味道,也可以用来试水,看看经过24小时的完全浸泡缸会不会漏水,总之这个步骤非常重要。一般我们放满缸水,浸泡24小时就OK了。24小时后我们就可以正事开始养水了~

桥梁顶升多液压缸同步系统

万方数据

万方数据

平衡压力P的基础上都增加ap,由于各电液比例减压阀出口压力P。均大于该点的平衡压力P,且差值相等,由前面分析知各液压缸可同步上升,根据工程实际要求的顶升速度,实时调整ap大小即可达到要求。 带载下降时,各电液比例减压阀出口压力在平衡压力P的基础上减/}、Ap即可。带载上升和下降时三位四通换向阀7均处在正向供油状态,即各电液比例减压阀人I:1压力均为系统压力。由于该系统采用带先导流量稳定器的电液比例减压阀,在这种工况下主阀芯上的单向阀都处于关闭状态,液压油不能经主阀流回油箱,只能经细长先导油流道从Y口回油箱№J,保证了带载下降速度平稳。 液压缸是通过高压软管进、回油的,一旦软管受损爆裂,后果不堪设想,为了确保安全,在每个液压缸的缸体上都安装了液控单向阀,这不仅解决了安全问题,还为顶升作业带来了方便,可以允许液压缸在任意位置停留。 3.4压力、住移、应力监控系统 监控系统构成如图3所示,由上下两层构成。上层集中在总控柜,工控机(主控电脑)是动力监控系统的“心脏”,完成监控信息加工和命令发送;32路I/0卡(PcL广720+)完成操作指令输入和工作状态指示;3轴正交编码卡(PCL广833)完成位移量采集;A/D采集卡(PCI,813B)完成应力信号采集;4端口高速RS-422/485卡(PCL846B)完成下层泵站和上层工控机之间的双向通信。各板卡和工控机之间通过ISA总线通信,可以根据需要进行功能的再扩展。 姒总线昱 i一一i鼬巳..ji—i碰之一一且一一重醛乏一且一戛塑一j 图3监控系统 下层由4组欧姆龙PIE组成,主要用来完成压力信号的采集和液压动力系统的控制,水平方向上各PIE之间是相互独立的,通过上层的工控机,各PIE之间也可进行数据交换。 4工程应用 天津市某立交桥因规划原因进行改造,须将原桥7.8轴单跨板梁顶升调坡,顶升后修建临港立交桥延长线与海河大桥相接。该立交桥为板梁结构,单跨跨度16m,宽19.2111,单跨共有预制板梁12片,总重量510t左右。该跨立交桥一端顶升100mm,另一端顶升500mm,支座加高后放回新支座。由于是板梁结构,对顶升同步要求极高,同一端各缸之间的同步误差应保持在±1.5mm以内,不能破坏板梁与板梁之间的铰缝混凝土。 如图4a所示,为了增加该板梁结构的整体性,在顶升的两端分别加了三拼140”工字钢做顶升托梁,同时每端布置5个顶升点,每个顶升点放置一顶升液压缸和位移传感器,顶升点之间的最大距离为4.45m,经计算托梁最大挠度变形满足工程要求。该顶升工程使用2台泵站,每台泵站带5个液压缸,控制一端的顶升,如图4b所示。两台泵站既可同时工作,也可单独工作,满足工程顶升要求。 a)顶升点布置 b)泵站 图4工程应用 图5是在顶升过程中记录的顶升界面,从图中右侧的位移实时变化曲线可看出顶升过程中的同步性,满足工程±1.5 mln的要求。  万方数据

液压同步回路

液压同步回路 1)机械联结同步回路 用机械构件将液压缸的运动件联结起来,可实现多缸同步。本回路是用齿轮齿条机构将两缸的活塞杆联结起来,也可以用刚性梁,杆机构等联结。机械联结同步,简单、可靠,同步精度取决于机构的制造精神和刚性。缺点是偏载不能太大,否则易卡住。(2)用分流阀的同步回路 当换向阀A与C均置于左位时,两液压缸活塞同步上升,换向阀A与C均置于右位时,两缸活塞同步下降。分流阀只能保证速度同步,而不能做到位置同步。因为它是靠提供相等的流量使液压缸同步的。使用分流阀同步,可不受偏载影响,阀内压降较大,一般不宜用于低压系统。 (3)用分流集流阀的同步回路 使用分流集流阀,既可以使两液压缸的进油流量相等,也可以使两缸的回油量相等,从而液压缸往返均同步。为满足液压缸的流量需要,可用两个分流集流阀并联,本回路即是。分流集流阀亦只能保证速度同步,同步精度一般为2~5%。 (4)用计量阀的同步回路 计量阀需要电动机带动,故也称计量泵,工作原理也与柱塞泵类似。本回路用同一电动机带动两个相同的计量阀,使两个液压缸速度同步,同步精度1~2%。计量阀流量范围小,故一般只用在液压缸所需流量很小的场合。

用调速阀控制流量,使液压缸获得速度同步。本回路用两个调速阀使两个液压缸单向同步。图示位置,两液压缸右行,可做到速度同步。但同步精度受调速阀性能和油温的影响,一般速度同步误差在5~10%左右。 (6)用调速阀同步的回路之二 因调速阀只能控制单方向流量,本回路采用了液桥回路后,使两个液压缸可获得双向速度同步。活塞上升时为进油节流调速,下降时为回油节流调速,速度同步误差一般为5~10%左右。 (7)液压马达与液压缸串联的同步回路 用液压马达驱动车床主轴,液压缸驱动车床拖板进给,液压马达的转速与液压缸活塞速度成一定比例同步运行,运行速度由变量泵调节。当泵的流量一定时,调节液压马达的排量,可在进给量不变的条件下改变主轴转速。 (8)串联缸的同步回路之一 液压缸1的有杆腔与液压缸2的无杆腔有效面积相等,可实现位移同步。其同步精度高,能适应较大偏载。为保证严格同步,必须对两缸之间的油腔采取排油和补油措施。本回路当两缸活塞下行时,如缸1的活塞先到达终点,则行程开关1XK动作,使电磁阀3带电,压力油进入缸2上腔,使其活塞继续下降到端点;如果缸2的活塞先下降到终点,则行程开关2XK动作,使电磁阀4带电,液控单向阀5被打开,可使缸1活塞继续下降到端点。

阴性草完美开缸方法

阴性草完美开缸方法 99%不长藻,99%存活率,3周后75%水草吐泡 以200x60x40,水位35CM为例: 1. 铺设底部导管,长度为1.85米PVC四分管4根,0.17米6根使用2毫米钻头(一定要用这个尺寸),用**钻美隔2.5厘米打一个孔,要打穿,之后将管道用2个四分弯头,6个四分三通拼成1.85x0.55的管道,接着用大小头把两个20-25W的泵的吸水口与管道相接(详细接法这里不讲了,)两个泵对角线放置,一个打下水流,另一个接上过滤(两个出水口,一个接滤槽,另一个打上水流,记住,接滤槽的出水口水量要小于打上水流出水口的水量),滤槽中放满过滤棉。导管上铺底滤多孔网板(就是黑或白的长方形塑料板) 2. 在多孔网板之上铺陶粒或陶环10斤,再铺河沙5厘米(一定要颗粒大的砂),河沙之上铺黑仙土1袋半(这一点非常重要),因为放黑仙土水不会发黄,价格便宜,25元一袋,且降酸性强,15%的腐殖酸可以快速稳定水质,实在找不到的话问我拿。 3. 放水,这里的水指上海的水,导电度350左右,(注意:北方水太硬,用40%自来水调60%导电度10以下的纯水),这一点很重要,导电度低于400的水不用调,之后开泵。 4. 两天以后加硝化细菌,注意:是硝化细菌,不是光合细菌,还没有搞清自养菌与异养菌的话自己到网上查一查,用粉剂硝化细菌的话一定要活化,这句话已经讲了N遍了,5克粉剂加5克糖,白糖红糖黑糖葡萄糖都可以,放入凉开水500ML打气,4小时后菌种活化,把负载体(也就是壳)捞掉,将水剂倒入缸中。 5. 十天之后,放草,三角,火焰,水晶,松茸,垂泪莫斯,翡翠珍珠苔,玫瑰苔LUX2500-3000,美凤,珊瑚,

液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法

液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法 液压油缸在斗轮堆取料机、起重机械、工程机械等设备上的得到十分广泛的应用,其特点是机构简单,设计制造方便。而在大多数场合下设备俯仰机构采用的是双油缸驱动,这就带来了双油油缸不同步问题。所谓双油油缸不同步是指两个油缸在运动时活塞杆所行走的位移量不同导致被支撑结构出现被扭曲或承受扭转载荷,严重时被支撑梁会出现过大的扭转角度使得设备无法正常运行或出现被支撑梁应力过大等问题。双油缸运行不同步的原因:1、两个油缸外载荷的偏差,如两个油缸的阻力不同、摩擦力不同会导致不平衡。其中阻力小的油缸位移量就会大一些。2、内部摩擦力的不同,如每个油缸的活塞与油缸之间,活塞杆与密封件之间的摩擦里的差距导致油缸不同步。3、两个油缸的输油管路上液压油沿程阻力的不同导致油缸出现不同步。4、控制原件调整的偏差导致流量的偏差出现不同步,如每个油缸使用独立的节流阀会出现进出油的流量的差别影响到两个油缸的同步。5、被支撑件的油缸支撑点最初就已经出现偏差,即初始状态就是偏斜的。6、油缸使用时间过长后出现活塞与油缸之间内泄漏导致双油缸不同步。双油缸运行不同步的解决办法:1、机械刚性同步与机械传动同步机械刚性同步是将被驱动件制造成具有足够刚度的结构,当油缸出现不同步现象时靠其自身的较强的刚度来实现同步。这种方式只有在结构设计条件许可的条件下进行。机械传动同步是将被驱动件在条件许可时采用齿轮或齿条的附属设施实现双油缸的同步。这种同步方式需要在机构具有特定条件下实施。2、回路中使用节流采用节流阀后可以分别调整两个油缸的进出口的液压油流量,达到调整两个油缸速度的目的。最终实现两个油缸同步的调整。优

生态草缸初级布置教程

初级教程:迷你水草缸实战教程操作者:云清(第二届鱼缸造景超人赛冠军) 迷你水草缸实战教程 准备材料 主缸:长40cm 宽23cm 高25cm ;水溶量23升;市场价格:50元 过滤器:瀑布式过滤器;市场价格25元 灯架:小型水族箱用夹灯;市场价格25元 底沙:黑金刚沙5升;市场价格10元 水草:椒草2棵,小水榕草2棵,血心兰6棵,小水兰8棵;市场价格20元 生物:国画月光6条;市场价格20元 辅助造景材料:青龙石两块杜鹃根枝条若干;市场价格10元 水族药剂:硝化细菌,基肥,根肥,液肥 第一篇前期准备 1:本例以长40cm 宽23cm 高25cm的水族箱为主体,该水族箱满水后的总重量为23公斤。 您需要根据您选购的实际水族箱尺寸,计算满水后总重量,选择合适的放置地点。您可使用观赏鱼之家提供的水族箱计算器进行计算,地址为https://www.wendangku.net/doc/ab12526997.html,/jsq.aspx

2:背景纸的粘贴:根据个人喜好选择背景纸颜色,一般水草水族箱选用深蓝色或黑色背景纸,以更好的衬托水族箱内的水草景观。一般新手较难掌握背景纸的粘贴,容易出现气泡影响美观,您可求助店家帮忙或采用以下方式。 背景纸的粘贴方法,详见下图: a,均匀的在水族箱背面喷射一些清水。 b,将大概裁好尺寸的背景纸粘贴在水族箱背面。 c,使用平板在背景纸背面从上至下,从左至右,均匀的将背景纸于水族箱之间的气泡和水刮出。 d,使用裁纸刀,沿水族箱边缘将多余的背景纸裁掉。

3: 过滤系统采用外置的瀑布式过滤器,为了培养硝化细菌,在里面的空间放入尽可能多的玻璃陶瓷环。灯具采用:小型水族箱用夹灯,功率为13瓦;(注:不同尺寸的水族箱所需过滤器和灯具的功率有所不同,购买前请咨询店家。) 第二篇基础造景材料铺设 1:将淘洗好的黑金刚沙平铺在水族箱底部,约3厘米厚度。

同步辐射光源与技术介绍-BIG

1 同步辐射概括 同步辐射(synchrotron radiation)是速度接近光速的带电粒子在磁场中做变速运动时放出的电磁辐射,一些理论物理学家早些时候曾经预言过这种辐射的存在。这些预言,大多是针对其负面效应而作出的。以加速电子为例,建造加速器令电子在其中运行,通过磁场增加电子的速度,从而得到高能量,视为正面效应;然而在加速器中转圈运行的电子一定要放出辐射,从而丢失能量,视为负面效应。通过得失的平衡,给出了加速器提速的限制。1947年,位于美国纽约州Schenectady的通用电气公司实验室(GE lab)在调试新建成的一台70MeV电子同步加速器时首次观测到了同步辐射的存在。同步辐射是加速器物理学家发现的,但最初它并不受欢迎,因为建造加速器的目的在于使粒子得到更高的能量,而它却把粒子获得的能量以更高的速率辐射掉,它只作为一种不可避免的现实被加速器物理学家和高能物理学家接受。但同步辐射的能量高、亮度大、发射度低、脉冲时间短、能量连续可调等的相对于台式光源所不具有的部分优异特性却吸引了固体物理学家的注意,将其引用于X射线谱学研究领域。而20年后随着第一代同步辐射光源的纷纷建立,同步辐射摆脱了作为加速器负效应的形象,基本确立了同步辐射及其相关谱学技术在固体物理研究领域的学术地位,并且在最近50年的发展中将同步辐射的应用领域大大扩展,成为现代科学研究前沿的不可或缺的工具,同时也是衡量一个国家是否具有学科研究领军能力的少数几个大型科学装置之一。目前在中国现在共有4个同步辐射光源装置:1991年开始运行的北京光源(BSRF)属第一代同步辐射光源;1992年开始运行的合肥光源(NSRL)属第二代同步辐射光源;1994年建成的台湾光源(SSRC)以及2007年开始运行的上海光源(SSRF)属第三代同步辐射光源。同时预计“十三五”期间内建设在北京光源所在地的高能光子源(HEPS)将成为亮度、发射度超越世界目前同步辐射光源先进水平的第三代光源,而在上海光源所在地规划建设的X射线自由电子激光(XFEL)将拥有更高的亮度和完全的相干性成为新一代光源。本项目组的成员已于2014年和2015年分别参加了“第三届两岸同步辐射学术研讨会”和“2015年BSRF用户学术年会暨专家会”,紧跟同步辐射技术和应用的前沿,积极与相关领域的领军学者交流学科进展,听取同步辐射应用的相关建议,目前已经有了一套应用同步辐射光源进行生物冶金研究的具体方案,并积极准备申报北京光源的重点课题。 2 同步辐射谱学技术 随着同步辐射光源的快速发展,各国学者探索出了大量常规、原位、超快的紫外、深紫外、软X射线、X射线谱学和成像技术,例如X射线吸收精细结构(XAFS)、X射线吸收近边结构(XANES)、小角X射线散射(SAXS)、同步辐射X射线衍射(SR-XRD)等大量X射线谱学技术,以及纳米、微米计算机断层成像分析技术(CT)、荧光成像技术(XRF)等成像技术。同步辐射在以矿物为研究对象的科学研究领域上已经得到了广泛的应用,例如其在表面科学、生物材料、生物地球化学、地球化学、环境科学与工程、材料科学、矿物学、考古学等诸多学科领域和学科交叉领域上的应用已经得到了长足发展,各个领域发表的与矿物研究相关的高水平文章已达400篇以上。 X射线衍射(XRD)技术是应用最广泛的X射线谱学技术之一,自其于上个世纪初成功地应用于固体晶体结构解析之后,XRD就成为了固体物理材料解析最为重要的工具。在晶体中其空间点阵可以按不同的方向划分为一簇平行而等间距的平面点阵,不同簇的点阵可以用点阵面指标或晶面指标(hkl)表示。不同簇的平面点阵具有不同的面间距d hkl,可以视为具有不同密度的光栅,X射线照射到这些光栅时会发生衍射,根据光栅衍射的公式可以推导出著名的布拉格方程:2d hkl sinθ=nλ;该公式指出了X射线波长、平面点阵间距和衍射角的关系,为应用XRD进行晶体结构解析的基本依据。XRD可以分为粉末衍射和单晶衍射两种应用方式,其中粉末衍射应用较为广泛,它可以给出固体结构在多晶凝聚态结构、晶体结

同步辐射光源的原理、构造和特征.

1 同步辐射光源的原理和发展历史 同步辐射是电子在作高速曲线运动时沿轨道切线方向产生的电磁波,因是在电子同步加速器上首次观察到,人们称这种由接近光速的带电粒子在磁场中运动时产生的电磁辐射为同步辐射,由于电子在图形轨道上运行时能量损失,故发出能量是连续分布的同步辐射光。关于由带电粒子在圆周运动时发出同步辐射的理论考虑可追溯到1889年Lienard的工作,进一步的理论工作由Schott, Jassinsky, Kerst及Ivanenko, Arzimovitch和Pomeranchuk等直至1946年才完成,Blewett的研究工作首次涉及同步辐射对电子加速器操作的影响,并观察到辐射对电子轨道的影响,Lee和Blewett较详细地给出了发展史的评论。 至今,同步辐射光源的建造经历了三代,并向第四代发展。 (1)第一代同步辐射光源是在为高能物理研究建造与电子加速器和储存环上的副产品。 (2)第二代同步辐射光源是专门为同步辐射的应用而设计建造的,美国的Brokhaven国家实验室(BNL)两位加速器物理学家Chasman和Green[1]把加速器上使电子弯转、散热等作用的磁铁按特殊的序列组装成 Chasman2Green 阵列(Lattice,这种阵列在电子储存环中采用标志着第二代同步辐射的建造成功。 (3)第三代同步辐射光源的特征是大量使用插入件(Inserction Devices),即扭摆磁体(Wiggler)和波荡磁体(Undulator)而设计的低发散度的电子储存环。 表1为三代同步辐射光源的重要参数比较,其中表征性能的指标是同步辐射亮度,发散度以及相干性。 表1 三代同步辐射光源主要性能指标的比较

水草造景缸布景技巧

水草造景缸步景技巧 一个造景布置优美、水草生长状况良好的水草造景缸总是人们的目光焦点,在一些水族科技较先进的国家地区如德国、荷兰和日本等,水草造景也象插花艺术般的发展出各种流派,有强调自然生态的德国式水草造景,所选用的素材和动植物都要依据生态理念设计;荷兰式水草造景依据美学理论强调华丽美感的追求;日本式水草造景则强调意境与素雅,甚至还追求禅意;由它们发展出来的流派也可反映出各国的民族性。反观国内近几年的水族发展应该也是数一数二的,对于水草的种植技术也不是问题,但水草造景似乎好象没有受到更高的重视,不像花艺设计般,各种流派都有一定的规则依据,事实上水族造景也是一项艺术,其困难度绝对高于花艺设计,一般插花艺术只要考虑到视觉效果,顶多还有内在含意,一盆花插好大概只有一星期的寿命,而水草造景缸除了要考虑到视觉效果外其它所要注意的部份可就复杂多了。因为水草造景缸等于是一个人造的生态环境,所有的条件都要持续的合呼各种生物的要求才能表现出一个完美的水草造景缸。我从事水族行业已经十多年,水草造景一直是我的最爱,这期间所布置的水草造景缸大大小小应该也有数百缸了,由于工作的关系渐渐地发展出一套自己在造景上常用到的技巧与手法,在此归类整理希望能与同好们共同分享切磋,也希望大家能不吝指教!水族箱的选择:要种水草第一当然要有个水族箱,原则上只要是透明不漏水的容器小到只是个杯子就能享受到种水草的乐趣,但太小的水族箱对鱼可能是种虐待,其它的配置也不好搭配;种水草应选择不要太高的水族箱,一般家庭水族箱最好高度不要超过60 公分,太高的水族箱需要较强的灯具才能种好水草并且日常的修剪整理较不方便,如果非得用高度较高的水族箱,最好是种一些较能适应低光亮且生长较缓慢的水草如

同步辐射光源及其应用_沈元华

同步辐射光源及其应用 沈元华 (复旦大学物理教学实验中心上海200433) 摘 要:介绍了同步辐射光源的产生、特点及其应用. 关键词:同步辐射;光源;加速器 Synchrotron radiation source and its applications SHEN Yuan-hua (Central Labo rato ry fo r Phy sics Educatio n,Fudan University,Shang hai,200433) Abstract:The forma tio n,characteristics and applicatio ns of synchro tro n radiatio n so urce are introduced. Key words:synchrotron radiatio n;ligh t source;accelerato r 在著名科学家谢希德、杨福家等院士的倡议下,一座投资十亿的宏伟建筑即将耸立在上海浦东高科技园区,它就是世界瞩目的第三代同步辐射光源——上海光源. 什么是同步辐射光源?它与普通光源有什么区别?它有什么重大的科学意义和应用价值?本文将做一简要介绍. 1 同步辐射光源的产生 同步辐射光源是由同步加速器的发展而产生的.著名原子物理学家尼·玻尔说过,高速粒子与物质相互作用时发生的各种效应,是获取原子结构信息最主要的来源之一.事实上,科学家们往往要用高速运动的粒子去轰击原子核,观察撞击时发生的种种变化,才能了解原子的结构和原子内部的各种秘密.各种加速器正是为获得这种高速运动的粒子而建造的.早期的加速器是直线型的,要获得的粒子速度越快,其长度也要越长.为了缩短加速器的长度,可用磁场使带电粒子发生偏转而作回旋运动,这就是回旋加速器.这种加速器利用强大的磁场,使带电粒子作回旋运动而不断加速.由于在一定的磁场作用下,粒子的回旋轨道半径随其速度的增加而增加,故磁场空间必须很大.因此,这种高能回旋加速器的磁铁是极其笨重的. 为了减轻磁铁的重力,并进一步提高粒子的速度,人们设计出采用环形电磁铁并不断改变磁场强度,使粒子的轨道半径保持恒定的加速器.这种固定轨道、用调变磁场的方法实现电场对粒子的同步加速的加速器,就称为同步加速器.带电粒子在同步加速器中按同一轨道作圆周运动,可以大大提高粒子的能量和速度.然而,当粒子的能量越来越大时,人们发现要进一步加速却越来越困难了.其根本原因之一就是带电粒子改变运动方向(转弯)时,必然伴随着电磁波的辐射,即光波的发射;粒子的能量越大,辐射就越强.虽然早在1898年理论物理学家Lienard就预言带电粒子作圆周运动时会产生辐射而发光,但是直到本世纪四十年代末,才由Pollack等人在美国通用电气公司的一台同

一种补偿的双杆串联液压缸新同步回路

在液压系统中,使两个或多个液压缸在运动中保持相对位置或速度不变的回路称为同步回路。在多缸液压系统中,往往由于液压缸负载、摩擦阻力、泄漏、制造精度、结构变形以及油液中的含气量等因素的差异而不能使串联的液压缸保持同步,性能良好的液压回路要尽量克服或减少这些因素的不良影响。有关带补偿措施的串联液压缸同步回路,很多研究工作者对其进行了研究与改进。长沙大学汪大鹏做了开创性的工作,提出了几种单杆串联液压缸带补偿措施的新同步回路,采用单向阀、单向阀和顺序阀、在液压缸端盖和活塞上装单向阀来消除误差,但这几种同步回路只能在液压缸下行时消除误差,反向则不行。汪大鹏又提出了双杆串联液压缸的同步回路的补偿措施,采用单向阀、单向阀与顺序阀以及在活塞上装单向阀来消除误差。这几种补偿措施虽然可以消除双向误差,但需要在液压缸和活塞上另外加工油孔,不仅使液压缸加工工序和造价增加,而且由于油孔的存在,易产生应力集中,影响液压缸和活塞寿命,特别是活塞受其影响较大。另外由于使用多个单向阀,连接比较复杂。 本文提出了几种新的带补偿装置的双杆串联缸同步回路,可以免去加工油孔及其带来的不良影响,消除误差更准确、及时,而且价格也不贵。 2 现有的单杆串联缸同步回路 教材上提到一种带补偿装置的串联缸同步回路,如图1a所示,其工作原理简介如下。 图1 同步回路工作原理 2个串联的液压缸5和6,有效工作面积相等而使进出流量相等,理论上升降可同步,实际上产生的误差都可在每一个下行运动中消除。 例如,当1Y通电,三位四通电磁换向阀2左位接人回路,液压缸5和6活塞同时下行,如果缸5活塞先到达行程端点,则挡块压下行程开关1S,1S给三位四通电磁换向阀3发信号,使电磁铁3Y通电,换向阀3左位接人回路,压力油经换向阀3和液控单向阀4进入缸6上腔,进行补油,使其活塞继续下行到达行程端点,积累误差便可消除。 如果缸6活塞先到达行程端点,则挡块压下行程开关2s,2S给三位四通电磁换向阀3发信号,使电磁铁4Y通电,换向阀3右位接人回路,由于缸6先到达行程端点,遇到阻力,缸5上腔油压升高,高压油便进人液控单向阀4的控制腔,打开阀4,缸5下腔便与油箱接通,使其活塞继续下行到达行程端点,从而消除积累误差。 已有的这种同步回路的缺点是只能在液压缸下行时消除误差,上行时则不行,作者针对这种回路进行了改进,使液压缸双向都可消除误差。 3 对单杆串联缸同步回路的改进 针对图1a我们进行了改进,图1b和图1c是改进后的新同步回路,它们不仅克服了图1a中回路上行不能消除积累误差的缺点,而且结构简单,连接方便。3.1 采用两三位四通电磁换向阀对称连接的同步回路(1)图1b是新的带补偿装置的两缸双杆串联缸同步回路,与图la相比,保持了原有的液控单向阀和换向阀,增加了两个行程开关3S、4s和一个三位四通电磁换向阀5,使换向阀4和5对称水平放置,其工作原理如下。 如当1Y通电,三位四通电磁换向阀2左位接人回路,液压缸6和7活塞同时下行,如果缸6活塞先到达行程端点,则挡块压下行程开关1S,1S给三位四通电磁换向阀3发信号,使电磁铁4Y通电,换向阀3左位接入回路,压力油便不再经过缸6,而是经换向阀3和液控单向阀5进入缸7上腔,进行补油,使其活塞继续下行到达行程端点。下行中积累误差即被消除。 如果缸7活塞先到达行程端点,则挡块压下行程开关2s,2S给三位四通电磁换向阀3发信号,使电磁铁3Y通电,换向阀3右位接入回路,由于缸7先到达行程端点,遇到阻力,缸6上腔油压升高,高压油便进入液控单向阀5的控制腔,打开阀5,液压油便由缸6下腔,经过液控单向阀5流回油箱,下行中积累误差即被消除。 如果换向阀2换向,2Y通电,右位接人回路,液压缸6和7活塞同时上行,如果缸6活塞先到达行程端点,则挡块顶起行程开关3s,3s给换向阀4发信号,使电磁铁5Y得电,换向阀4右位接人回路,压力油液压英才网用心专注、服务专业

液压多缸同步方法的选择

1有关程控液压同步分流器 第一章概况 液压技术是实现现在传动与自动化控制的关键技术之一,液压技术以器特有的特性,可以实现体积小,高响频,易扩展,柔性传输,无缝无级变速,可操控性能好,易于实现直线运动等优点征服世界,从而世界各国都对液压工业的发展给予了很大在重视,而液压同步技术,则是液压技术里的一个很大的分支,有这举足轻重的地位,特别是在高精度,高响频率,大流量,长行程领域.然而,这个技术基本全部掌握在国外几家大公司受力,因此很多地方的运用都受到了这样那样的限制. 一目前运用的液压多缸同步优缺点分析 1: 同步阀同步: 同步阀是最老的技术之一,使用分流截流方式实现同步,有点的价格便宜,安装方便.流量范围大.缺点精度低,抗偏载能力差,需要反复调节,只适用同步要求不高,没有同步危险的地方.属于低端产品,也比较成熟.误差终点补偿.如果出现偏载严重或者油缸卡滞,同步效果随即失效. 正常同步精度5%-10% 1 无调节同步阀 2可调节同步阀 3 电控调节同步阀

2、同步缸同步: 同步缸是容积同步,同步精度高,抗偏载能力强,对油品抗污染能力强, 价格相应较高,属于被动同步, 缺点是体积大, 流量小, 补油困难, 安装受限, 体积不能做的很大, 否则会严重影响同步精度和安全, 油缸出现内泄补油困难.可以在合适的地方使用.液压油不循环,容易 升温和污染,影响系统工作. 正常同步精度0.1%-5% 1 同步缸(流量小) 2 串联油缸(制作工艺要求高) 3 双出头油缸串联(压力损失大,加工精度要求高,维修困难) 4 同步缸是同步精度理论上的0,但是由于制造精度的原因,不 能做得很大,在流量,小行程时可以采用,大流量,大行程时, 不适合. 3、同步马达(同步分流马达): 同步马达也是采用容积同步方式, 用同心轴连接,同步性能好,抗 偏载能力强,抗污染能力强, 缺点体积大,价格高, 维修困难,使用有 限制,必须在转速范围才可以, 目前是主流,使用范围广.也可用于增压. 同步精度1%-10%

水草缸造景的方法技巧修订稿

水草缸造景的方法技巧 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

草缸就如一幅优美的图画,令人赏心悦目。但要栽植一缸美丽的水草,有许多要注意的事项:水草种类的选择,水草入缸前的处理、消毒、及修剪,底砂的处理,照明、水质问题、二氧化碳的添加等,这些都比较好办,花钱就可以办到,唯独在造景方面,很多新手摸不箸门路,但总的来说仍有一些规律、方法可以借鉴,平时搜集了一些资料,希望能帮助一些爱好水草的新朋友,也希望老手们不吝赐教: 一、两个关键 1、造景焦点 焦点 -(Focus)是在任何一个设计上都用得上重要原素。焦点亦是创造者要表达之重点。一个好的设计只有一个焦点(interest point),其它的只是衬托。过多的焦点会令人视线不能集中亦特显不到主题的特色。在造景里,焦点除了是木、石以外还可以用颜色,造景的形态、水草形状和大小比例来作为重点的表达。 因此在设计造景之前先想清楚用甚么来做主题。先决定了主题,再找齐造主题的材料才会动工。假若一面砌,一面想、一面找材料,最后出来的效果一定不如理想。有经验的造景师,造景的结构和成景后的效果一早已在脑中set好,更有一些喜欢在造景前划下草图,定出主题和重心。不要看一些造景师好象漫不经心地去造景,但奇实在心中早有腹稿,天份加经验足使他们造景时随心而发。很多人都会不觉间把所精心杰作都放在同一个缸内而没有主仆之分而令到造景变得混乱 2、黄金分割 黄金分割是一个古老的数学方法。它具有各种数学上至今还没有明确解释的神奇作用和魔力。黄金分割简单的意义就是追求最完美的比例。

在水草造景中,构图是影响整个造型的主要因素。构图( composition)一词为造型艺术的术语。为了表现作品的主题思想和美感效果,在一定的空间,安排和处理木、石、草的关系和位罝,把个别或局部的形象组成艺术整体。 黄金分割是造型艺术中的一种分割法则。它的分割方法为将直线段分两部份,即在直线段AB上以C点分割,使AC:AB = CB:AC (见图)。结果比值约为 : 1 或 1 : 。 大家会被这些数字搅到头痛,难道真的要用计算器来造景吗在实际运用中,黄金比例多只采用近似值,即2:3, 3:5, 5:8,8:13,13:21等比值作为近似值。 早在很久以中国早已发现了一种构图摸式 - 九宫格,最巧的是它与黄金分割有着惊人的理论联系。大家把画面的上下左右用黄今分割(近似值)来做出4条线,这就是古人所说的九宫格。人们发现在九宫格的4条线交汇的4个点是人们视觉最敏感的地方,在摄影理论里把这4个点称为"趣味中心" - interesting point。 在我们造景时可试将焦点放在4个interesting point 其中一个上。又或者将地平线拉到第一条分割线上。有很多人根本造境时没有考虑过甚么分割线,但能造出完美的造景。这因为是先天和后天给与他的能力。当他觉得放在那位置好看时,那一点已经是黄金分割线了。唔信你可以度下。反之有人左砌右砌,砌完总觉有点不对径,完来是没有放在黄金分割线上。唔信你又可以划个九宫格来度下。 二、东南亚水草造景风格 1、东南亚造景风格 东南亚国家(如泰国、斯里兰卡、马来西亚等)是椒草生长的故乡,诚然,椒草也就成了东南亚水域的一大特色。椒草的品种繁多,形态和色彩也有差虽。如浅棕色的有墨绿椒草、咖啡椒草、虎斑

新鱼缸开缸处理教程详解

养鱼先养水。水好,鱼就好,吃嘛嘛香,身体倍儿棒! 那么,什么才算是“好水”呢?怎样才能养出“好水”呢?让我们简单的说,尽量不使用专用名词。 一、什么是“好”水? 直观判断法:水质清澈透明、无色、无味,晶莹剔透,水中基本没有或有极少量的悬浮微粒,鱼儿健康、安详、自在、无病无痛。 二、怎样养出“好”水? 1、养水的基本原理是什么? ——是建造一个好的微生物系统,把主要有害物质(鱼的粪便和食物残渣等东西,它们是有机物)分解成无害物质;这是最核心的思想,无论那一种缸,用什么方法开的缸,都不能排除微生物系统的作用。这里我们更强调提高微生物系统的能力。 2、好的微生物系统里有什么? ——喜欢氧气的好氧细菌:繁殖速度非常快,它们能把粪便和食物残渣等有机物快速分解成氨;比如枯草菌等等; ——喜欢氧气的硝化菌(不是消化菌哦):繁殖速度很慢,它们负责把氨分解成硝酸盐;这个过程有两个阶段,比较复杂,有兴趣的可以找更专业点的资料看看; ——不大喜欢氧气的厌氧细菌:繁殖速度也很快,它们负责把硝酸盐分解为氮气挥发掉或者再还原成氨。 以上这个从有机物到氨,再到亚硝酸盐,再到硝酸盐的过程被我们叫做“硝化系统”,鱼缸里建立了这个系统就基本上能够获得一缸“好水”了,再配合良好、勤快的日常维护,就能够长期保持了。 3、建立微生物系统要有那些条件呢? ——提供居住的地方: 细菌要有家才能大规模繁殖,过滤器是它们最主要的家,房子越多越好,性价比最好的房子是玻璃环和沙子。假如养鱼的水总共有100升的话,那么我建议你需要准备10升以上的直径3毫米的沙子作滤材或至少3升的玻璃环。多点更好,虽然浪费了,但是有个储备能够应急。房子要提早建好,等待细菌们的入住。 ——提供呼吸的氧气:

液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法

液压驱动双油缸不同步的原因与解决方法 液压油缸在斗轮堆取料机、起重机械、工程机械等设备上的得到十分广泛的应用,其特点是机构简单,设计制造方便。而在大多数场合下设备俯仰机构采用的是双油缸驱动,这就带来了双油油缸不同步问题。所谓双油油缸不同步是指两个油缸在运动时活塞杆所行走的位移量不同导致被支撑结构出现被扭曲或承受扭转载荷,严重时被支撑梁会出现过大的扭转角度使得设备无法正常运行或出现被支撑梁应力过大等问题。双油缸运行不同步的原因:1、两个油缸外载荷的偏差,如两个油缸的阻力不同、摩擦力不同会导致不平衡。其中阻力小的油缸位移量就会大一些。2、内部摩擦力的不同,如每个油缸的活塞与油缸之间,活塞杆与密封件之间的摩擦里的差距导致油缸不同步。3、两个油缸的输油管路上液压油沿程阻力的不同导致油缸出现不同步。4、控制原件调整的偏差导致流量的偏差出现不同步,如每个油缸使用独立的节流阀会出现进出油的流量的差别影响到两个油缸的同步。5、被支撑件的油缸支撑点最初就已经出现偏差,即初始状态就是偏斜的。6、油缸使用时间过长后出现活塞与油缸之间内泄漏导致双油缸不同步。双油缸运行不同步的解决办法:1、机械刚性同步与机械传动同步机械刚性同步是将被驱动件制造成具有足够刚度的结构,当油缸出现不同步现象时靠其自身的较强的刚度来实现同步。这种方式只有在结构设计条件许可的条件下进行。机械传动同步是将被驱动件在条件许可时采用齿轮或齿条的附属设施实现双油缸的同步。这种同步方式需要在机构具有特定条件下实施。2、回路中使用节流采用节流阀后可以分别调整两个油缸的进出口的液压油流量,达到调整两个油缸速度的目的。最终实现两个油缸同步的调整。优点是比较简单。缺点是同步效果不佳。调整后同步的偏差仍然比较大。图1 在油缸进出油口加节流阀3、在液压回路中使用分流阀与集流阀或者调速阀分流阀与集流阀或者调速阀调整两个油缸的同步效果要比采用节流阀好一些。这是因为分流阀与集流阀或者调速阀对流量的控制相对准确。图2 在两个油缸的有杆腔与无杆腔进出油口加分流阀与集流阀或调速阀4、两个油缸分别使用独立定量泵供油实现双缸同步采用两个油泵分别驱动两个油缸,由于两个油泵的流量相等。两个油缸之间的进出油缸的液压油不受相互牵连。尽管载荷有所不同,但在流量相同的条件下可以实现同步。5、回路中采用同步马达实现双油缸同步图3 在双缸的进油口加同步马达供油的同

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