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埃薩姆表示:“我們并未打破量子力學?!碑斎?,不管如何,這項研究得到的結果仍然非常新穎,它深層的意義目前仍然不甚明確。但其中一項至少是明確的:這項發現將對量子計算和密碼學研究產生影響,這兩個領域的研究都是基于亞原子粒子的相關性質,而關于這一方面,我們可能需要修正一些原先的觀點。聯想記憶法對指針式儀表來說,測量機構是它的核心;對數字儀表來說,數字基本表是它的核心。由測量機構進行放射式聯想,可將儀表基本概況一覽無余。如指示儀表核心→測量機構→五部分裝置→四大系儀表→結構、原理、技術特性、使用注意事項、代表物等。即由指示儀表核心引出測量機構,按照其各部分元件的功能不同進行劃分,分為五部分裝置。這五部分裝置中有三個是力矩裝置,由三個力矩的特點及組成元件聯想到四大系儀表的結構特點,再由此聯想到各類儀表。
如:磁電系電流表、電壓表、電磁系的電流表及電壓表,電動系的功率表、電壓表、電流表、頻率表、相位表,感應系的電能表。另外,聯想到以磁電系為表頭(測量機構)的萬用表、互感器型鉗形電流表,以磁電系比率表為測量機構的兆歐表,以磁電系表頭為檢流計的單雙臂電橋,以電磁系表頭為測量機構的鉗形電流表等。二、口訣記憶法“壓短流開、一百五安”,便于使你記住互感器的正確使用及額定值。簡單的八個字包括兩種含義,其一是說電壓互感器二次側嚴禁短路,額定電壓為100V,電流互感器二次側嚴禁開路,額定電流為5A;其二是說電壓互感器二次側工作于開路狀態,可以接熔斷器,電流互感器二次側工作于短路狀態,不能接熔斷器。“內因基本、外因附加”,八個字概括了引起基本誤差和附加誤差的原因。
即由內部因素引起的誤差為基本誤差,如儀表活動部分存在摩擦、儀表零部件裝配不當等引起的誤差;由外部因素引起的誤差為附加誤差,如儀表周圍存在外磁場或電場的干擾、溫度突然變化、儀表沒有按正常位置放置等引起的誤差?!白罅τ腋小彼膫€字,很容易讓你記住并掌握左、右手定則在分析各類儀表工作原理中的應用,即判定受力用左手定則,判定感應電流用右手定則。單雙臂電橋的運用,特總結“兆歐大、雙橋小,測中則須用單橋”、“橋臂之中,較臂爭功;愈增;四擋全用,電橋平衡”的口訣。這幾句口訣概括了電橋的使用注意事項及選用原則,即測大電阻選用兆歐表,測小電阻選用雙臂電橋,測中等阻值電阻選用單臂電橋;電橋在使用中選好比較臂電阻很關鍵,當檢流計指針向“+”方向偏轉時,應增加比較臂電阻,反之,應減少比較臂電阻;只有當比較臂的四個擋(對單臂電橋)全部都用上時,電橋才能真正平衡。
光輸出波動是指光源在交流或脈動直流電源的驅動下,隨著電流幅值的周期性變化,光通量、照度或亮度發生相應的變化,在人的視覺上表現為頻率100Hz的光的周期性閃爍,簡稱為光波動,俗稱頻閃。光源的快速閃爍并不一定被人眼所感知,但Eysel等人的研究表明光波動對中樞神經系統有影響[1],長時間在低頻閃爍的燈光(如電感鎮流熒光燈)下工作或生活會產生視覺疲勞甚至是頭痛等癥狀[2]。熒光燈光波動對視覺功能的影響引起了人們的廣泛關注[3-6]。 如何對各種光源的光波動進行準確測量和分析[7,8]研究,國外已有一些報道。國內提到光波動的[9,10]測量時多語焉不詳,或使用了響應速度不夠快[11]的探測器導致測出的光波動偏小。
我國是光源生產大國,隨著直管熒光燈、緊湊型熒光燈和高強度氣體放電燈的大規模推廣應用,需要對現有光源的光波動進行評估。這對提高生產、學習效率和生活質量有很大的意義。 本文總結了表征光源光波動的三個參數的定義式,比較了快速線性照度傳感器、光敏二極管、普通照度計探頭和光電倍增管用于光波動測量的優缺點,用照度傳感器和光敏二極管對各種常用光源的光波動進行了測量,分析了光源的電壓、電流和功率波形對光波動的影響。為提高測量精度,測量光波動時取200ms的時間長度,這對50Hz工作的燈等于10個電壓電流周期,對頻率25kHz和50kHz的電子鎮流器分別包含5000和10000個周期。50Hz時功率和光波動頻率均為100Hz。
高頻下電壓、電流、功率波形的包絡頻率為100Hz,光信號的主頻率也為100Hz。為了準確測量光源的光波動,對探測器有三個要求:帶視見函數V(λ)修正;能響應頻率為100Hz的波動光信號;線性響應范圍寬。本節分別使用了快速線性照度傳感器、光敏二極管、普通照度計探頭和光電倍增管結合數字存儲示波器對電感鎮流的36WT8熒光燈的光波動進行了測量。示波器為LDSNicoletSigma60,10bit,采樣精度0.5%,采樣時間20μs。為減小噪聲,四種測量線路1中,接示波器的信號線必須用BNC同軸電纜接頭。照度傳感器為杭州遠方光電信息有限公司研制,探頭V(λ)修正水平達到一級水平要求,照度測量范圍100~106lx,光度線性優于1%,響應頻率DC~1.5kHz。
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這是極為危險的。因為萬一電源的零線斷開,或者電源的火(相)線、零線接反,其外殼等金屬部分也將帶上與電源相同的電壓,這就會導致觸電。因此,接線時專用接地插孔應與專用的保護接地線相連。采用接零保護時,接零線應從電源端專門引來,而不應就近利用引入插座的零線。塑料絕緣導線為什么嚴禁直接埋在墻內?塑料絕緣導線長時間使用后,塑料會老化龜裂,絕緣水平大大降低,當線路短時過載或短路時,更易加速絕緣的損壞。一旦墻體受潮,就會引起大面積漏電,危及人身。塑料絕緣導線直接暗埋,不利于線路檢修和保養。為什么要使用漏電保護器?漏電保護器又稱漏電保護開關,是一種新型的電氣裝置,其主要用途是:防止由于電氣設備和電氣線路漏電引起的觸電。
防止用電過程中的單相觸電。及時切斷電氣設備運行中的單相接地故障,防止因漏電引起的電氣火災。隨著人們生活水平的提高,家用電器的不斷增加,在用電過程中,由于電氣設備本身的缺陷、使用不當和技術措施不利而造成的人身觸電和火災,給人民的生命和財產帶來了不應有的損失,而漏電保護器的出現,對各類的發生,及時切斷電源,保護設備和人身,提供了可靠而有效的技術手段。發生觸電的主要原因是什么?統計資料表明,缺乏電氣知識,在高壓線附近放風箏,爬上高壓電桿掏鳥巢;低壓架空線路斷線后不停電用手去拾火線;黑夜帶電接線手摸帶電體;用手摸破損的膠蓋刀閘。違反操作規程,帶電連接線路或電氣設備而又未采取必要的措施;
觸及破壞的設備或導線;誤登帶電設備;帶電接照明燈具;帶電修理電動工具;帶電移動電氣設備;用濕手擰燈泡等。設備不合格,距離不夠;二線一地制接地電阻過大;接地線不合格或接地線斷開;絕緣破壞導線在外等。設備失修,大風刮斷線路或刮倒電桿未及時修理;膠蓋刀閘的膠木損壞未及時更改;電動機導線破損,使外殼長期帶電;瓷瓶破壞,使相線與拉線短接,設備外殼帶電。其他偶然原因,夜間行走觸碰斷落在地面的帶電導線。發生觸電時應采取哪些救護措施?發生觸電時,在保證救護者本身的同時,必須首先設法使觸電者迅速脫離電源,然后進行以下搶修工作。解開妨礙觸電者呼吸的緊身衣服。檢查觸電者的口腔。
清理口腔的,如有假牙,則取下。立即就地進行搶救,如呼吸停止,采用口對口人工呼吸法搶救,若停止跳動或不規則顫動,可進行人工胸外擠壓法搶救。決不能無故中斷。如果現場除救護者之外,還有第二人在場,提供急救用的工具和設備。勸退現場閑雜人員。保持現場有足夠的照明和保持空氣流通。向領導報告,并請醫生前來搶救。實驗研究和統計表明,如果從觸電后1分鐘開始救治,則90%可以救活;如果從觸電后6分鐘開始搶救,則僅有10%的救活機會;而從觸電后12分鐘開始搶救,則救活的可能性極小。因此當發現有人觸電時,應爭分奪秒,采用一切可能的辦法。家庭用電有哪些措施?隨著家用電器的普及應用,正確掌握用電知識。
確保用電至關重要。不要購買“三無”的假冒偽劣家用產品。使用家電時應有完整可靠的電源線插頭。對金屬外殼的家用電器都要采用接地保護。不能在地線上和零線上裝設開關和保險絲。禁止將接地線接到自來水、煤氣管道上。不要用濕手接觸帶電設備,不要用濕布擦抹帶電設備。不要私拉亂接電線,不要隨便移動帶電設備。檢查和修理家用電器時,必須先斷開電源。家用電器的電源線破損時,要立即更換或用絕緣布包扎好。家用電器或電線發生火災時,應先斷開電源再滅火。如何防止燒損家用電器?當供電線路中若因雷擊等自然災害造成的供電電壓瞬時升高、三相負荷不平衡戶線年久失修發生斷零線,或因人為錯接線等引起的相電壓升高等原因發生電壓升高。
工作量器事先已經過檢定。2.稱量法儀器校驗稱量法用秤代替了容積法中的工作量器,可以采用機械式的杠桿秤,也可以采用傳感器式的電子秤。該法適用于高黏度液體流量計的檢定。3.標準體積管法標準體積管內有一個可移動的活塞和兩個檢測開關,開關間的體積為已知。被檢流量計與標準體積管串接,當液體經過流量計而進入體積管時,將推動活塞在管內移動。確定了活塞通過兩個檢測開關的時間,就可以求得流量值并與流量計示值比較。該方法可采用實際液體,在現場對流量計進行檢定。1.流量的概念儀器校驗的流量就是在單位時間內,流體通過封閉管道或明渠某截面處的量。這個通過量如果是流體的體積V,可稱它為瞬時體積流量qV,簡稱體積流量或容積流量;如果是流體的質量m,則稱它為瞬時質量流量qm,簡稱質量流量。
測量流量時,有時也需要測量在給定時間內通過流體的總體積或總質量。以測量累積流量為主的儀表稱為累積流量計(或流量表)。在儀器校驗測量流量的過程中,流體的溫度和壓力常常會發生變化,因此密度和黏度也隨之改變,特別是對于氣體,溫度和壓力導致的密度改變顯著,因此必須考慮它們的影響并進行修正。2.流量的單位SI中體積流量的單位為立方米/秒(m3/s),質量流量的單位為千克/秒(kg/s),體積流量累積值的單位為立方米(m3),質量流量累積值的單位為千克(kg)。工程上也常用立方米/時(m3/h)和千克/時(kg/h)等單位。3.流量計的分類測量流量的儀器統稱為流量計。不同種類的流量計根據不同的測量原理工作。
通??煞譃槿莘e式和推理式兩種。容積式流量計以流體本身的動力在流量計進出口之間產生壓力差,推動其運動部件移動或轉動,使流體不斷充滿或離開殼體與運動部件構成的空間(即具有標準容積的“計量空間”),由流體充滿計量空間的次數即可求得通過流量計的累積流量,達到連續測量的目的。推理式流量計是除容積式流量計之外的各種流量計的總稱,它們利用流體在流動過程中的物理現象或物理特性與流速和流量之間的關系來工作。這類流量計包括差壓式流量計、速度式流量計、電磁流量計、流體振動式流量計、超聲流量計、激光流量計、核磁共振式流量計以及量熱式流量計等。差壓式流量計主要分為節流式流量計和面積式流量計。若在流體經過的管路中安裝一個使流通截面縮小的節流件,則流體在該節流件前后將產生靜壓差,該靜壓差與流體流量之間通過伯努利方程聯系起來,據此可根據靜壓差計算流量。
若保持節流件前后壓力差恒定,則流量增大時節流件處的流通截面也應相應增大,面積式流量計(轉子流量計)便根據這一原理,通過錐管使不同的面積與浮子位置一一對應。速度式流量計是直接或間接地通過測量流速來得到流量的一種流量計,其中儀器校驗應用廣泛的是渦輪流量計。渦輪流量計利用流體流動推動葉輪轉動,流體流速與葉輪轉速成正比,通過測量葉輪轉速即可得流量值;電磁流量計基于法拉第電磁感應定律,將流入管道內的液體流量線性變換為感應電勢信號,它要求流體具有一定的電導率;超聲流量計根據流體流速對超聲波頻率產生的多普勒效應,經測量發射和返回的超聲之間的頻率差來計算流速和流量。質量流量計是直接反映質量流量的一種流量計,儀器校驗常見的是科里奧利質量流量計,其原理是當流體在一個振動的金屬管內流動時,流體因受到科氏力的作用而使得諧振系統的相位差和質量流量之間呈一定關系,據此可計算質量流量。
表面粗糙度儀器校驗是評定零件表面各種微小加工痕跡的參量,它與表面的反射能力、光澤度以及表面的斑點、缺陷等概念不同。表面粗糙度過去僅具有幾何學的含義,現在也引入了一些表征耐磨性特征方面的要素。表面輪廓儀器校驗誤差通常是周期起伏的,按周期長短可分為線輪廓度、波度和表面粗糙度:波距在1~10mm之間為波度,更大的為線輪廓度,更小的為粗糙度。為了在評定表面粗糙度時線輪廓度和波度的影響,規定了取樣長度和評定長度。在取樣長度內,評定表面粗糙度的基準線為一條直線。實際輪廓上各點到基準線之間的距離稱為輪廓偏距yi。評定表面粗糙度的主要參數有輪廓的算術平均值偏差Ra、微觀不平度十點高度Rz和輪廓大高度Ry。
不同情況下可以采用不同參數。Ra是在取樣長度內輪廓偏距值的算術平均值,以下式表示:Rz是取樣長度內5個大峰高和5個大谷深之和的平均值,以下式表示:Ry是取樣長度內輪廓峰頂線和輪廓谷底線之間的距離。表面粗糙度儀器校驗沒有分等級,直接以Ra、Rz或Ry的數值來表示。儀器校驗測量粗糙度的方法有以下三類:①用目視、放大鏡或顯微鏡與樣板比較;②用光切顯微鏡、干涉顯微鏡、電子顯微鏡甚至掃描隧道顯微鏡把微觀不平度放大后測出峰谷高度;③用觸針掃描并將峰谷高低轉換為電信號繪出輪廓圖形,或用模擬計算或數值計算技術處理后得到上述參數表示的粗糙度值。大部分儀器校驗測量表面粗糙度的儀器都可以用標準樣板來檢定或校準。
標準樣板有單刻線、多刻線和磨削樣板等若干種。單刻線樣板是在粗糙度極小的基板上刻出一條截面為V形的槽,6個不同深度的樣板組成一組,用于檢定光切顯微鏡和干涉顯微鏡等光學儀器。多刻線樣板的刻線有三角形、正弦形、梯形和混合形等多種截面形狀,用于檢定觸針式電動輪廓儀。磨削樣板也用于檢定電動輪廓儀。復現儀器校準直線度的標準有實物形式和自然形式兩種。實物形式通常以具有一定寬度的平尺作為標準;自然形式通常以光的直線傳播性質為基礎。工業上常用刀口直尺作為計量直線度的量具,而檢定刀口尺的對板就是一種平尺。制造平尺的材料有鋼、鑄鐵、花崗巖等,儀器校準長度小于300mm時也有用玻璃制成的,稱為長平晶。儀器校準平尺本身的工作面直線度是用兩尺互檢或三尺互檢的方法確定的。
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