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《植物学名词》第二版。
用测针垂直探测一系列框架测点,并根据测针所触及植物体的次数占测点数比例来对低矮植物群落进行调查和计算植物盖度的一种方法。
用挑檐绘制图上节点的时候 在图上截取截面的时候 截取①截面 还是截取②截面呢?
用剪力墙或栏板定义,U形钢筋在属性其它钢筋里编辑。
如何截图上传的步骤: 点出一个好友,点一下快速截图的按钮,在要截的图上拖动,框选住以后,松手,图就接到与好友对话的界面。右键点一下截的图,弹出对话框,点“另存为”,命名。 返回问题界面,点...
快捷键CTRL+ALT+A就可以 要不你用QQ截图也可以
电梯钢丝绳截取方法
电梯钢丝绳截取方法 摘要:电梯长期使用,曳引钢丝绳子就会伸长, 如果超出安装标准范围必要截取。 电梯长期使用,曳引钢丝绳子就会伸长,如果超出安装标准范围必要截取。 所需工具:气焊或喷灯、 Φ22#钢丝、钢丝钳、导链、钢丝绳绳扣、支撑木方、 熔化巴氏合金溶器 1、首先测量对重与冲器距离如果超出 150-400安装标准范围,测算出所要截取 的长度。 2、维修人员首先在轿顶开慢车至顶层,一人带好安全防护用品在底坑用足够强 度木方或其它支撑物把对重顶起, 然后在用手动链把轿厢吊起, 使钢丝绳处于松 驰状态。 3、必须首先拆卸,对重侧绳头组合,螺丝取下减振弹簧,然后从底坑撤出,千 万不能先拆卸轿厢侧绳头组合,以防由于钢丝绳自重滑到底坑发生危险。 4、机房地面卫生,铺好清洁物品防止灰尘脏物沾在钢丝绳上,然后把钢丝绳盘 好。 5、根据测量要截取长度,在钢丝绳上要截取位置用 Φ22#铁线紧固,以免绳头散
截取过滤器模式实现策略综述
截取过滤器是构建客户端请求处理管道的设计模式,而客户端请求处理管道是Web程序运行的基石。对截取过滤器实现策略进行探讨,论述和分析这些实现策略的实现方案以及各自的优缺点。
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备案号:9472-2001
金相试样截取的原则:选择有代表性的金相试样是金相研究的第一步,不重视取样的重要性常常会影响试验结果的成败。
1.截取试样的部位,必须能表征材料或部件的特点及检验的目的。①对机件破裂的原因进行金相分析时,试样应在部件破裂部位截取。为了得到更多的资料,还需要在离开破裂源较远的部位截取参考试样,进行对照研究。②对于工艺过程或热处理不同的材料或部件,试样的截取部位也要相应地改变。③研究分析铸件的金相组织,必须从铸件的表层到中心同时观察.根据各部位组织的差异,从而了解铸件的偏析程度。小机件可直接截取垂直于模壁的横断面,大机件应在垂直于模壁的横断面上,从表层到中心截取几个试样。④轧制型材或锻件取样应考虑表层有无脱碳、折迭等缺陷,以及非金属夹杂物的鉴定,所以要在横向和纵向上截取试样。横向试样主要研究表层缺陷及非金属夹杂物的分布,对于很长的型材应在两端分别截取试样,以便比较夹杂物的偏析情况;纵向试样主要研究夹杂物的形状,鉴别夹杂物的类型,观察晶粒粒长的程度,估计逆性形变过程中冷变形的程度。⑤经过各种热处理的零件,显微组织是比较均匀的,因而只在任一截面上截取试样即可,同时要考虑到表层情况,如脱碳、渗碳、表面镀膜、氧化等。
2.确定试样的金相磨面:研究结果或试验报告上的金相照片应说明取样的部位和磨面的方向。① 横截面主要研究内容:a.试样外层边缘到中心部位金相显微组织的变化。b.表层缺陷的检验,如、氧化、脱碳、过烧、折迭等。c.表面处理结果观察,如表面镀膜、表面淬火、化学热处理等。d.非金属夹杂物在截面上的分布情况。e.晶粒度的测定。② 纵截面主要研究内容:a.非金属夹杂物的数量、形状、大小,夹杂物的情况与取样部位关系非常大,因而必须注意取样部位能代表整块材料。b.测定晶粒拉长的程度,了解材料冷变形的程度。c.鉴定钢的带状组织以及热处理消除带状组织的效果。
3.金相试样截取截面方法:试样的截取必须采用合适的方法,避免因切割加工不当而引起显微组织的变化。引起组织变化的可能性有两方面必须注意:①逆性变形使金相组织发生变化。如低碳钢、有色金属中晶粒受力压缩拉长或扭曲,多晶锌晶粒内部形变挛晶的出现,奥氏体类钢晶粒内部滑移线的增加等都是容易发生的毛病。尤其某些低熔点金属{锡、锌等),由于它们的再结晶温度低于室温,如果试样发生逆性变化,将同时伴随有再结晶过程,使原来的组织、晶粒大小发生根本改变。②材料因受热引起的金相组织变化.如淬火马氏体组织,往往因磨削热影响,使马氏体回火.产生回火马氏体。③根据材料的硬度不同,采用不同方法截取试样。a.对软性的材料可用手锯或锯床等截取。b.极硬的合金材料,如淬火钢及硬质合金等,可用砂轮片,金相试样切割机截取。c.硬脆合金一般用锤击,挑选合适的碎块,然后镶嵌成规整的试样。d.斜面截取法对表层金相组织的分析研究是一种有效的方法,在很多情况下表层厚度极薄,在一般试样截面上是一条极细的线条,无法观察到清晰的组织。但采用斜面截切法可扩大观察范围,如表面镀层、拜尔培层的研究。
在了解污染源、污染方式以及污染历史和现状的基础上,全面考虑土壤的类型、成土母质、地形、天然植被或农作物等情况安排采样点。如果田块不大、形状规则,可用对角线法和梅花形法;如田块形状不规则,地形有变化,或面积较大,可用棋盘式法或蛇形法。力求采样点的情况能代表主要的土壤类型及其污染程度;同时要采集未受污染的土壤作为对照。 污染物在土壤中的分布,既有因距离污染源的远近而引起的水平差异,还有因时间和其他因素的不同而造成的垂直差异,因而还要根据土壤剖面层次分层采集土样。土壤剖面分层要考虑到各类土壤的发生层次,并考虑土壤不同的机械组成、结构、有机质含量等,选择最有代表性的均匀的层次部位采集土样。有时为了完整地反映污染物在剖面中的分布特点,采取连续采样法。例如表层土以每5厘米为一单元分层,心土和底土以每5或10厘米为一单元分层,进行连续采样。一般先取底层土样,再向上逐层取样。
采集土壤样品的时间和数量,视采集的对象和目的而定。如为测定某种农药残留量,要在当年施用这种农药前采集,或者在作物成熟时、与植物样品同时采集。由于研究目的不同,对土壤样品的采集也有不同的要求。如研究土壤物理性质,要求采取原状土样,即所采土样应保持其自然结构和水分状态。研究土壤水分和农作物产量的关系,要求在各个生长期采集深2~3米处的土壤样品。为研究土壤形态特征,要求采样层次间界线清楚,能观察到各发生层的结构、质地、新生体、地下水位等。研究土壤化学性质用的土样,只要求在特征深度处能采到足够数量(如1~2公斤)的样品,而不必保持原来的形状。