选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
基本信息
标准号 StandardNo:GB/T 351-1995
中文标准名称StandardTitle in Chinese:金属材料电阻系数测量方法
英文标准名称:Metallic materials--Resistivity measurement method
发布日期IssuanceDate :1995-04-11
实施日期ExecuteDate:1995-12-01
首次发布日期FirstIssuance Date :1964-09-05
标准状态StandardState :现行
复审确认日期ReviewAffirmance Date : 2010-07-28
计划编号Plan No:
代替国标号ReplacedStandard :GB 351-1964
被代替国标号ReplacedStandard:
废止时间RevocatoryDate :
采用国际标准号AdoptedInternational Standard No: IEC 60468:1974
采标名称AdoptedInternational Standard Name:
采用程度ApplicationDegree : EQV
采用国际标准AdoptedInternational Standard : IEC
国际标准分类号(ICS) :77.040.77
中国标准分类号(CCS) :H21
标准类别StandardSort:方法
标准页码Number ofPages:
标准价格(元)Price(¥) :
主管部门Governor :中国钢铁工业协会
归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会
起草单位DraftingCommittee:冶金工业部金属制品研究院
电阻测量是电子元件中最基本的,也是相对比较容易的。 可以说绝大部分电阻都有明确的指标标识,尤其是体积比较大的电阻,指标标识更清楚直观,较小的电阻其指标标识可能需要简单换算。电阻指标最主要的有三项...
B.1 测量目的测量土壤电阻率ρ的目的是为了进行有效的接地设计。 B.2 一般原则 B.2.1土壤电阻率是土壤的一种基本物理特性,是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下,对电流的导电性能...
要求到什么级别的,如果是100毫欧的,用万用表就可以了。如果测量再小的:1测量内阻:可以使用内阻仪进行测量,一般的几十毫欧的都能测。2如果测量几欧姆的,后者更小,就得买微小电阻测量表了,好像很贵。另外...
试论电阻法在金属材料蠕变损伤检测中的运用
在科技发达的二十一世纪,金属材料已成为社会不可缺少的一种重要材料。为减少金属材料在使用过程中损伤的发生,延长金属材料使用寿命,本文立足于电阻法,首先对金属材料发生蠕变损伤过程中电阻率变化情况进行简单分析,然后对电阻法在金属材料蠕变损伤检测中的具体应用进行了深入探究。
2019年3月25日,《金属材料—电阻率测量方法》发布。
2020年2月1日,《金属材料—电阻率测量方法》实施。
输气系数实际上是表示压缩机汽缸工作容积的利用率,故也可称为容积效率。输气系数是制冷压缩机进行热力计算时所必须的数据,同时也是衡量压缩机的设计和制造质量的标志。压缩机在使用时的输气系数可通过试验方法来确定,测定的方法有两种:一种是直接测定流量,再从制冷剂的热力性质表中查得吸入状态下制冷剂的比容,即可算出输气系数的数值。另一种方法是间接法,先测出进入蒸发器的冷媒盐水重量流量及进出温差,测得压缩机的实际制冷量,然后再按测定时工况参数,换算出输气系数的数值,我国系列活塞式制冷压缩机在出厂时都有这些测定数据。
耐火材料线膨胀系数的常用测量方法是顶杆式间接法和望远镜直读法。新的激光法测定线膨胀系数也越来越受到重视。
顶杆法是一种经典方法,采用机械测量原理,即将试样的一端固定在支持器的端头上,另一端与顶杆接触,试样、支持器和顶杆同时加热,试样与这些部件的热膨胀差值被顶杆传递出来,并被测量。这类仪器由于试样位置(立式或卧式)、膨胀量的测量方法(直接测量、电子或光学方法)而区分成多种型号的仪器。应用较普遍的是电感式膨胀仪。它的传感器是差动变压器,也称差动变压器热膨胀仪。由于顶杆和支持器尺寸较长,高温炉的加热条件难于使温度分布均匀一致,顶杆和支持器之间的膨胀量难以相互抵消,所以膨胀的测量值需要校正。
望远镜直读法是用双筒望远镜直接观察炉内高温下试样膨胀的变化值,通过计算得到线膨胀系数。测量温度可高达2000℃,目镜上的测微计直接测量试样伸长量。所用试样较长,加热炉要有足够的恒温带。该方法的缺点是一般不易自动记录。现在已发展了定时照相的自动记录系统。
热膨胀是近年发展的。它是以一激光束扫描试样,而不断测定试样在加热过程中长度的变化。由于测量精度高、计算机组成的全自动控制、记录和多功能系统而受到欢迎。选择热膨胀测量方法时主要考虑测试范围、待测材料的种类和特性、测量精度和灵敏度等。