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地下热能的积存量能够很容易地计算出来,它等于地热储的体积、平均温度、孔隙度和岩石与水的比热的乘积。另外一种办法是近似地计算热能量,即只取体积、温度和假设的体积比热之积。但是采收率计算比较复杂,它需要知道渗透率一类热储性质的资料。采收率在绝大多数情况下只能给出近似值。 2100433B
谷坊坝坝肩体积计算,两端头断面都是梯形,两侧面和底面也是梯形,上表面是矩形,各位大神,请教教我要怎么计算体积,可以用棱台的计算公式吗? 把两端和中间分别用棱台体体积计算公式计算,下部用矩形体来计算。
grc宝瓶一般都是实心、一般以宝瓶最大直径处计算。
按照平面图做好编号,如果是住宅,做一个单元,平面墙体面积x高度,梁板也是按照编号,梁的混凝土减去板的厚度,算板是按照不同板厚做个编号,不知能不能帮到你。
浅谈Superpave体积设计法与马歇尔体积法的异同
目 录 一、 粗集料的捣实密度和间隙试验 二、 Superpave设计简述 (一)、Superpave 设计方法的体积配合比计算分析 (二)、按旋转压实式进行制件测试 三、 马歇尔设计简述 四、 结论与建议 题 要 目前高等级公路普遍采用沥青砼路面设计, 而当前热拌沥青 混合料配合比组成设计的方法有马歇尔设计法、 Superpave 法等 方法。 本论文主要通过试验方法来研究这两种体积设计法在沥青 和矿质集料品种、 相同的沥青用量和矿质混合料级配组成条件下 表现出的沥青混合料的体积参数: 空隙率、 矿料间隙率、 沥青饱 和度、粗集料间隙率上的差异。 得出 Superpave 混合料设计方法, 其集料具有更好的级配组成,使混合料具有足够的抵抗永久变 形、低温开裂、疲劳开裂、抵抗水损害的能力,另外应具有良好 的施工和易性和压实性,即具有良好的路用性能。 故建议高等级公路施工沥青混合料配合比设计
排水法求体积练习题
排水法求体积练习题 1、一个长 50厘米,宽 40厘米,高 40厘米 的长方体鱼缸中水深 25厘米,放入几个 梨子后,水面上升了 3 厘米,这几个梨 子的体积是多少? 2、一个长方体容器,从里面量长宽均为 3 分米,向容器里倒入 9 升水,再把几个 土豆放入水中, 这时水深 16厘米,这几 个土豆的体积是多少? 3、在一个长 6分米,宽 4 分米,高 3 分米 的长方体玻璃缸中,水深 2 分米,把一 个实心球放入水中,水深 2.5 分米,求 实心球的体积? 4、在一个装满水的棱长 40 分米(从里面 量)的正方体水缸里,有一块被水浸没 了的长方体铁块,它的长 20 分米,宽 16分米,当把铁块取出后,水位下降了 4分米,求长方体铁块的高是多少? 5、一个长方体玻璃缸,长 8 分米,宽 6 分 米,高 4 分米,水深 3 分米,如果投入 棱长 4 分米的正方体铁块,缸里的水溢 出多少? 6、
总的来说,西肯体积测量光幕属于测量光幕的一种,用于体积测量的话这叫西肯体积测量光幕
西肯体积测量光幕能做到两套测量光幕即可测量物体体积,反观之,市面上许多体积测量光幕则需要三套,才能测量物体体积。
较成本而言,三套比两套多出了整整50%的成本!
西肯体积测量光栅如何测量物体体积:
用对射式传感器作为触发信号,通过光学编码器对物体的尺寸进行测量,并把数据发送到后台处理器。
西肯体积测量光幕的由来:
在物流等行业,对产品的尺寸进行测量及对体积的测量,已经是一个十分普遍而必要的工作。如果用人工来做这项工作,不仅效率低而且容易出现错误。人总会有思想开小差或者思绪不稳定的时候,这都可能导致某个时候测量不准或者测量出现大的误差的情况。
而随着西肯测量光幕的出现,则能够很好的解决了这个问题。体积测量光幕是一种自动的无接触式红外线测量,设备自动运行,自动测量,不会出现像人那样的主观性错误,而且测量精度高,数据准确,效率高。(精度高达1mm,160个点,5ms扫描周期效率和精准度大大提升)
西肯测量光幕的需要考虑的重要两点:
精度:
精度对于测量和检测领域是非常关注的一个点,工程师和设计师都清楚,差之毫厘,谬以千里!
如果选择的测量光栅精度不够,反而是在浪费资源浪费精力。市面上测量光栅良莠不齐,许多测量光栅的精度都不高,精度高达1mm的目前只有西肯测量光栅。
响应时间:
响应时间跟精度是一个意思,不同的纬度罢了。
举一个生动形象的例子:如果一个车前面突然出现了人,紧急制动时间越短,那么危险性越小,安全性越高。
同样放在测量上面也是,响应时间越快,效率越高 越精准,信号发射接收很快,那么就可以快速流水线测量。
测量光幕的其他常见应用领域:
车辆轮廓测量光幕
高速路口车辆分离检测光幕、快速、小型、薄片物体检测(可计数)
小型物体计量光幕、喷涂光幕等
高度测量(是否限高、超高)、厚度测量、长度测量等
取浓度约2克TSS/升的污泥悬浮液,均匀混合后置于1000毫升带刻度的锥形量筒中,经30分钟沉降后,污泥和上清液出现明显界面。假定此时的污泥体积为V(毫升),污泥的精确质量为m(克TSS),则SVI = V / m (毫升/克TSS)。
SVI也可按下述方法测定:(1)在曝气池出口处取混合液样品;(2)测定混合液悬浮固体浓度(MLSS) ;(3)测定样品的污泥沉降比(SV%),读取沉淀物的体积(mL);(4)按下式计算SVI值(mL/g)。
SVI = 沉淀污泥的体积(mL/L)/MLSS(g/L)2100433B
本法操作简便,使用比较普遍。检测时要求的多孔材料测试样品应有规则的形状以及合适的大小,以便于进行样品尺寸的测量和体积的计算。试样切割时应注意不使材料的原始孔隙结构产生变形,或尽量不使孔隙变形。试样的体积应根据孔隙大小而大于某一值,并尽可能取大些,但也要考虑称重仪器的适应程度。在样品尺寸的测量过程中,每一尺寸至少要在3 个分隔的位置上分别测量3 次,取各尺寸的平均值,并以此算出试样的体积。然后在天平上称取试样的质量。整个测试过程应在常温或规定的温度和相对湿度下进行。
本法的尺寸测量可采用量具检测法(如游标卡尺、千分尺、测微计等)、显微观测法、投影分析法等,校准尺寸使用校准块规。具体检测方案可参考相关的文献报道。测量时检测量具对试样产生的压力应足够小(如控制在远低于大气压的范围),这样受压变形误差即可忽略不计。
满足本法试样要求的规则形状有立方体、长方体、球体、圆柱体、管材、圆片等,减小相对误差的作法是采用大体积的试样。如为线度尺寸难以测量的异形样品,则应先行封孔后通过排水法等方式测量总体积,然后去除封孔物质再行称重 。