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所谓合理损耗即正常损耗,指标的物正常磨损、挥发、氧化。
“合理损耗”包括原材料、产成品等损耗,由于无专门规定,具体损耗量由各个企业根据日常盘点确定,不考虑非正常损耗,同一种存货由于各个企业保管条件不同,合理损耗量也不同,这往往成为偷税企业应对税务人员最佳解释。
货物运输与产品制造加工中,因自然原因或说非人为因素的损耗,也就是说在规定的技术和程序下无法避免的损耗,属于合理损耗。2100433B
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屋面瓦片安装工程损耗一般在百分之三,但是也得看你的管理要是管理得当可能更小,不得体,特别的高 希望我的回答您能借鉴
很难计算准确,损耗与砖的大小,房屋形状有关,一般按3%计算,就是买的时候多买3%的量. 但实际没有这么麻烦,你量好房间的面积后,就可购买瓷砖和地砖,一般供应商就给你计算,因为现在都是说好多退少补的,最...
回波损耗与结构回波损耗
回波损耗作为评价电缆阻抗均匀性的指标,一直在电缆行业内广泛应用,然而很多国内电缆出 口企业在与国外厂商接触中,发现国外客户更多地提出用结构回波损耗而非回波损耗来衡量电 缆的好坏,如美国、澳大利亚等国。那么回波损耗和结构回波损耗有什么区别呢 ? 根据美国标准结 ANSI/SCTE 03 2003 及 ASTM D 4566 ,结构回波损耗 SRL 的定义为: SRL =结构回波损耗, dB; Z in =输入阻抗(复数), Ω Zavg=平均阻抗(复数), Ω 根据标准: R i=电缆各个频率点下输入阻抗的实部; X i=电缆各个频率点下输入阻抗的虚部; Ravg =电缆所有测试点实部的平均值; Xavg =电缆所有测试点虚部的平均值。 根据 IEC 61196 或 GB/T 17737 标准,回波损耗 RL 的定义为: RL =回波损耗, dB, ZT=终端接标称阻抗时的输入端阻抗(复数
回波损耗
回波损耗:在高频场合 ,反映行波在保护设备的 "过渡点 "处被反射的 比例 . 在这一参数下可直接衡量 , 保护器件与系统的涌 波阻抗的匹配程 度 . 回波损耗: return loss 。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回 波损耗说明入射功率的一部分被反射回到 信号源。例如,如果注入 1mW (0dBm)功率给放大器其中 10%被反射 (反弹 )回来,回波损耗就是 10dB。从 数学角度看,回波损耗为 -10 log [( 反射功率 )/( 入射功率 )] 。回波损耗 通常在输入和输出都进行规定。 回波损耗,又称为反射损耗。 是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反 射,是一对线自身的反射。 不匹配主要发生在连接器的地方, 但也可能发 生于电缆中 特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的 关键。回波损耗将引入信号的波动, 返回的信号将被双工的千兆网误认为 是收到的信号而产生
剩余损耗指除了涡流损耗和磁滞损耗以外的其他所有损耗。它是由具有不同机制的磁弛豫过程所导致的。在低频和弱磁场中,剩余损耗主要是磁后效损耗,且与频率无关。高频下剩余损耗主要包括尺寸共振、畴壁共振和自然共振等引起的损耗。在铁氧体中剩余损耗占优势。
磁后效引起的剩余损耗与频率、畴壁位移和磁化矢量转动的阻尼系数成比例。这种损耗大致有两类:里希特型和约旦型损耗。前者与温度和频率有关;后者对温度和频率的依赖性甚小。里希特型损耗主要是由杂质扩散产生的感生各向异性引起的。约旦型损耗则主要是由热涨落引起的。铁氧体的里希特损耗是由于价电子在离子间扩散引起的。
在10赫以上的高频和超高频区,铁氧体磁谱与磁损耗有关的磁导率虚分量μ″在不同频率区域可能出现几个吸收峰,它们对应着共振损耗,也是一种弛豫损耗。随着频率升高,这些吸收峰分别是由尺寸共振、畴壁共振、自然共振和自然交换共振引起的。
要科学、合理的使用固定资产,尽可能减少其有形损耗,必须提高企业的管理意识和管理水平:
①对固定资产的购建进行慎重决策,把好质量关。因为固定资产有形损耗的大小,首先与其本身的质量密切相关;
②提高固定资产的利用系数,尽量避免因固定资产闲置不用而产生的自然力损耗。这种损耗往往比固定资产的使用性磨损还要大;
③根据固定资产的性能、结构、精度、工作条件等技术因素,合理安排生产任务,避免因使用不当或超负荷运转造成的意外损失;
④提高劳动者的技术熟练程度。这既有利于提高劳动生产率和固定资产的使用效益,又能减少设备的有形损耗,避免发生设备使用事故;
⑤建立正常的设备操作和维修保养制度,使固定资产经常处于良好状态,及时排除隐患,降低损耗程度;
⑥在合理确定和计提固定资产折旧率的同时,保证折旧基金和大修理基金的正确使用,为固定资产的及时修理、适时更新提供必要的资金保障。2100433B
磁性导体在交变磁场中,由于电磁感应而产生涡电流,这就引起磁场强度H和磁感应强度B的振幅和相位在材料内部的不均匀分布,并使B的相位落后于H的相位而增加一部分能量损耗,称为涡流损耗。对一些金属磁性材料的实验研究表明:测得的磁损耗要比理论计算的涡流损耗和准静态损耗之和大得多。实验与理论之差的额外损耗称为反常损耗。反常损耗部分来源于畴壁移动时通过电磁感应在畴壁附近感生的微涡流;另一部分则是由于畴壁的钉扎或畴壁的变形。值得注意的是,反常损耗在一些金属磁性材料(如硅钢片)总损耗中占很大部分。