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《机械工程名词 第五分册》第一版。 2100433B
在等温条件下,用压缩计做标准计与被校计进行比较的标准方法。
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您好,xagcc的回答的方法就是正确的。您是在图形算量中的问题的话,是不需要考虑到钢筋的,只管画出构件即可,毕竟不是钢筋算量软件,它也没有办法输进去钢筋。所以只要根据图纸给出的构件我们画出来就可以计算...
您好,xagcc的回答的方法就是正确的。您是在图形算量中的问题的话,是不需要考虑到钢筋的,只管画出构件即可,毕竟不是钢筋算量软件,它也没有办法输进去钢筋。所以只要根据图纸给出的构件我们画出来就可以计算...
工程造价外文翻译(有出处)
1 预测高速公路建设项目最终的预算和时间 摘 要 目的——本文的目的是开发模型来预测公路建设项目施工阶段最后的预算和持续的 时间。 设计——测算收集告诉公路建设项目, 在发展预测模型之前找出影响项目最终的预算 和时间,研究内容是基于人工神经网络 (ANN)的原理。与预测结果提出的方法进行比较 , 其精度从当前方法基于挣值。 结果——根据影响因素最后提出了预算和时间, 基于人工神经网络的应用原理方法获 得的预测结果比当前基于挣值法得到的结果更准确和稳定。 研究局限性 /意义——因素影响最终的预算和时间可能不同 ,如果应用于其他国家 ,由 于该项目数据收集的都是泰国的预测模型 ,因此 ,必须重新考虑更好的结果。 实际意义——这项研究为用于高速公路建设项目经理来预测项目最终的预算和时间 提供了一个有用的工具,可为结果提供早期预算和进度延误的警告。 创意 /价值—— 用 ANN模型来预测最后的预
单片机论文外文文献和中文翻译(有出处)
微机发展简史 IEEE的论文 剑桥大学, 2004/2/5 莫里斯 威尔克斯 计算机实验室 剑桥大学 第一台存储程序的计算开始出现于 1950前后,它就是 1949年夏天在剑桥 大学,我们创造的延迟存储自动电子计算机( EDSAC)。 最初实验用的计算机是由象我一样有着广博知识的人构造的。我们在电子 工程方面都有着丰富的经验,并且我们深信这些经验对我们大有裨益。后来, 被证明是正确的,尽管我们也要学习很多新东西。最重要的是瞬态一定要小心 应付,虽然它只会在电视机的荧幕上一起一个无害的闪光,但是在计算机上这 将导致一系列的错误。 在电路的设计过程中,我们经常陷入两难的境地。举例来说,我可以使用 真空二级管做为门电路,就象在 EDSAC 中一样,或者在两个栅格之间用带控 制信号的五级管,这被广泛用于其他系统设计,这类的选择一直在持续着直到 逻辑门电路开始应用。 在计算机领域工作的人都应该记得
最好的压缩工具将概率模型预测结果用于算术编码。算术编码由 Jorma Rissanen 发明,并且由 Witten、Neal 以及 Cleary 将它转变成一个实用的方法。这种方法能够实现比众人皆知的哈夫曼算法更好的压缩,并且它本身非常适合于自适应数据压缩,自适应数据压缩的预测与上下文密切相关。算术编码已经用于二值图像压缩标准 JBIG、文档压缩标准 DejaVu。文本 输入 系统 Dasher 是一个逆算术编码器。
浮力法密度计 沉浸法密度计采用德国HBM原装进口传感器,配件密度专用组件,能判定待测物合格与否,能提示警报,快速测试各种固体的密度和体积
固体模式:根据GB/T533、ISO2781、ASTMD297-93、DIN 53479、ASTMD792、D618,D891、ISO1183、GB/T1033、ASTM D792-00、JISK6530, ASTM D792-00、JISK6530标准。采用阿基米得原理浮力法,准确直读量测数值。
液体模式:根据GB/T5526、13531、15223、5009、JIS、ISO规范。应用阿基米得的浮力法、水中置换法,快速、直读读出液体密度值/浓度值。
技术参数:
型号 MDJ-300M
测量范围0.005-300g
密度精度0.001g/cm3
密度测量范围0.001-99.999g/cm3
测试种类固体、颗粒体、薄膜、浮体、液体
测试时间约5秒
显示值密度
温度补偿溶液温度可设定至0~100℃
溶液补偿溶液可设定至19.999
固体特点:
1.直读任何形状密度大于一或是小于一块状、颗粒,浮体的密度值,体积值.
2.操作简单、精度高、重复性好.
3、可温度补偿设定、溶液补偿设定,更人性化的操作、更符合现场作业需求。
4、具有RS-232C计算机接口,可轻易打印机。
5、采用一体成型大水槽设计(长宽高150*100*70mm),可测比较大的块状物体密度。
6. 密度配件一体注塑成型,经久耐用,不易摔坏,操作也更方便
7. 配置防风罩,更适合现场测试.
液体特点:
1.操作一步到位,便于实现多次连续快速测试。
2.任何溶液皆可快速测量
3.数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用。
4.取样方便,所测样品只需50ml。
5.测量杯容易清洗,不受比重瓶口径小的限制,可重复使用。同时也可使用一次性测量杯。
6.没有韦氏天平法、比重瓶法烦琐的调试与操作。
7.含RS-232C通信接口,方便连接PC与打印机,可选购XF-68打印机打印测量数据。
8. 配置防风罩,更适合现场测试.
固体配件:①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤测颗粒配件一套、⑥砝码⑦测浮体配件一套⑧电源
液体配件:①50ml烧杯、②液体测试台、③标准砝码、④挂勾、⑤电源变压器一个、⑥说明书一份
图1所示为压缩试验的典型布置方式。在压缩试验中,所采用的均匀位移速率方式与拉伸试验相同,当然加载方向是不同的。最为普遍采用的试样形状就是高径比L/d为1~3的圆柱体。然而,有时也使用高径比L/d高达10的圆柱试样,采用此值的主要目的就是为了精确确定材料压缩过程中的弹性模量。有时也使用横截面形状为正方形或矩形的试样进行压缩试验。
选择试样的高度必须予以综合考虑。如果L/d的值相对较大,则试样容易弯曲。如果发生了弯曲,则试验结果对于测量材料的基本压缩力学行为就变得毫无意义了。试样的弯曲会受到试样几何形状的难以避免的小缺陷的影响,也会受到试样在万能试验机上放置时的平直度的影响。例如,试样的两端应该几乎是平行的,但是从来不会达到非常理想的程度。
反之,如果L/d较小,试验结果会受到试样两端细节部分的影响。具体而言,当试样被压缩时,直径会由于泊松效应而增加,但摩擦会阻碍试样两端的运动,结果导致试样出现了鼓形。这种鼓形可以在试样的两端进行合适的润滑而达到最小化。对于在压缩过程中能够发生很大塑性变形的材料,选择太小的L/d值可能会导致试样的力学行为完全受试样的两端所影响,结果试验无法测出材料的基本压缩力学行为。
考虑到L/d较小可以避免试样弯曲,而L/d较大可以避免试样两端的影响,因而对于塑性材料而言,一个合理的折中方案是L/d=3。对于脆性材料而言,L/d=1.5或2是较为合适的,此时试样两端的影响较小。
图2和图3所示为不同材料压缩试验前后的一些例子。低碳钢表现出了典型的塑性行为,具体而言,低碳钢发生了很大的变形而没有发生断裂。但灰铸铁和混凝土都表现出了脆性行为。铝合金虽然发生了很大的变形,但最终还是发生了断裂。在压缩过程中的断裂,通常都发生在倾斜平面上或圆锥面上 。