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2022-10
山西运城新增3名省外返回初筛阳性人员
中新网太原10月6日电 (记者范丽芳)6日晚,山西省运城市卫健委发布消息,当日,该市芮城县在集中隔离点例行核酸检测中发现1名初筛阳性人员,同日,盐湖区报告2名初筛阳性人员,3人均为外地返回人员。 芮城县阳性感染者为新疆返回人员,10月5日被点对点闭环转运至集中隔离点实施隔离医学观察措施,落地核酸为阴性;10月6日16时35分,芮城县中医院报告核酸检测初筛阳性。 盐湖区2人于10月3日从陕西省渭南市蒲城县返回,在第一落点运城高速西口测温、验码并核酸检测后,被点对点闭环引导至盐湖区居住地落实3天居家健康监测措施。 目前,上述3人已被转运至运城市第二医院(运城市传染病医院)进行隔离医学观察。(完) 来源:中国新闻网
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2021-2
喜迎八周年院庆感恩组套
院庆感恩组套 值此院庆之际 门诊部特推出 院庆感恩组套 帮助大家了解自身的健康状况 敬请把握机会 也把这好消息告诉更多的人 做自己和他人生命中的贵人 苏州慈济门诊部与您健康同行! 凡此期间购买院庆感恩组套 获赠 礼品一份 健康咨询热线 0512-8099 0980 分机 1535、1609、1695 截止日期 2020年9月30日
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2022-1
每周一图|箬横:引进技术促发展
10月8日,位于箬横镇的浙江奥利达气动工具有限公司生产车间内,工人们正在赶制环保型无油空气压缩机。 据了解,该企业致力于喷漆枪、空压机等气动领域创新及研发,是国家级高新技术企业。 近年来,企业借助国内外优秀团队的先进理念及技术开发新品,生产出全球领先的环保产品,今年1至9月份,产值达1.3亿余元。 结束 - 供稿 | 镇工办 图文 | 江文辉 校对 | 陈巧巧 郭虹希 陈爽 审核 | 陈晨
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2022-2
水泥厂贺德克WSM系列的电磁阀
贺德克电磁阀WSM系列是控制流体的自动化的元件,不限于液压、气动。在工业中具有控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。 贺德克电磁阀 贺德克电磁阀WSM系列可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。 贺德克电磁阀的具体特性: 1. 湿式电磁铁,寿命长,噪音小 2. 多种电磁铁和电气接头可供选择 3. 阀芯硬化耐磨处理,寿命 4. 阀在关闭位置时,锥阀芯截断油流 5. 表面镀锌 6. 电磁铁内置密封,防止进水 7. 结构紧凑式 水泥厂WSM系列电磁阀: 3055960;WSM06020W-01-C-N-12DG电磁阀 3055969;WSM06020W-01-C-N-230AG电磁阀 3055971;WSM06020W-01-C-N-24DG电磁阀 3056068;WSM06020Y-01-C-N-12DG电磁阀 3056075;WSM06020Y-01-C-N-230AG电磁阀 3056077;WSM06020Y-01-C-N-24DG电磁阀 3056169;PT-250/2.0/M/FL043-E电磁阀 3056219;WSM06020YR-01-C-N-12DG电磁阀 3056226;WSM06020YR-01-C-N-230AG电磁阀 3056228;WSM06020YR-01-C-N-24DG电磁阀
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2023-3
朝鲜宣布发射洲际弹道导弹,金正恩指导
朝鲜宣布发射洲际弹道导弹,金正恩指导 据朝中社3月17日报道,朝鲜于16日试射了洲际弹道导弹“火星-17”。朝鲜劳动党总书记、朝鲜国务委员长金正恩指导试射。
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2024-3
抢跑工控未来,合康新能低压变频产品战略新布局
2024年3月2日,以“厚积薄发 击水三千”为主题的美的合康新能低压变频新品发布会在重庆举办。此次发布会上,合康新能不仅向行业用户展示了其在低压领域的最新创新成果,同时旗下日业电气也以全新的品牌标识亮相,标志着其在低压市场的布局和品牌形象迎来了全新的发展阶段。                                        焕新起航,日业电气全新品牌标识发布作为美的工业技术旗下绿色能源及工业自动化业务板块的重要成员,合康新能携手其低压产品线核心品牌日业电气,加速在低压领域的布局和拓展,以数字化转型和绿色可持续战略积极迎接市场挑战。历经22年的技术积累与市场磨砺,日业电气已成长为一家在动力、控制和信息技术解决方案方面具备深厚实力的企业。全新品牌标识在保留日业电气一贯专业、可靠形象的基础上,巧妙地融入了现代、创新的设计元素。这一变化不仅提升了品牌的辨识度,更为其在低压市场的进一步拓展奠定了坚实的基础。                                    未来,日业电气将秉承“向上突破”的理念,以全新的品牌形象和更加坚定的步伐,推动工业自动化和绿色能源领域的发展进步。通过不断加强技术研发、产品创新和市场拓展,合康新能与其旗下低压产品线核心品牌日业电气将形成更加紧密的协同效应,为全球用户提供更加全面、高效的技术解决方案,共创绿色、智能、可持续的工业未来。                         以高效节能低压变频产品,护航品牌升级在工业自动化领域,变频器作为核心驱动组件其性能的稳定性和高效性对生产流程的顺畅运行及能源利用的优化至关重要。依托美的集团的全球研发优势,合康新能携手其低压产品线核心品牌日业电气不断吸纳和融合国际前沿技术,以全球化的研发视野和资源整合能力,为用户带来更加高效、稳定的产品体验。作为此次品牌焕新升级的重要环节,日业电气重磅推出两款低压新品:CM680系列通用变频器和EL10通用灵巧型变频器。                                 匠心之作:CM680系列通用变频器CM680系列通用变频器是日业电气针对当前工业自动化趋势和用户多场景需求推出的高性能通用型产品。其书本型设计、全系窄体的特点使得安装面积较上一代产品下降30%,同时采用上下直通风独立风道散热技术,支持多台并排安装,极大地节省了配盘空间和用户成本,能够轻松适应各种尺寸要求的安装场景。                               除了出色的安装性能外,CM680系列搭载扩展多种通信协议,可根据客户需求实现多样化选配,支持编码器、总线、IO等多种扩展卡选项,以及SPM、IPM、SynRM、IM等多种电机。为了满足各行业能效升级的要求,CM680系列变频器具备自动节能控制功能。通过先进的节能算法输出最优电流,从而降低系统损耗,最大限度地提高系统效率。同时,回升能量抑制功能可最大限度缩短减速时间,提升设备运行效率,进一步降低能源消耗。此外,CM680系列变频器还具备参数一键配置功能,简化了设备调试过程。同时,它还能对设备故障进行监控和运作状态进行监测,提供多种软硬件保护机制,确保设备的稳定可靠运行。丰富的硬件配置和强大的软件性能使得CM680系列能够轻松应对各种复杂应用场景,广泛应用于冶金、起重、机床、印刷、拉丝、玻璃等行业。精巧之选:EL10通用灵巧型变频器EL10通用灵巧型变频器具有灵巧、易用、可靠的特点。EL10外形紧凑小巧且支持导轨并排或垂直安装,体积比上一代产品减小49.6%,极大地节省了配盘空间,使得现场安装更加灵活。                       此外,EL10支持组网设计,具备多段速、节能运行模式、空闲状态下的休眠模式等丰富的行业特色功能,能够满足风机、泵等多场景行业应用需求,可为用户提供更加便捷、高效和节能的自动化控制体验。在可靠性方面,EL10标配涂层电路板,通过优化独立风道设计并兼顾了器件散热,显著提高了产品在恶劣环境条件下的可靠性。此外,当电网发生扰动时,EL10自动稳压输出调节等保护功能可确保不间断生产,有效降低停机损失。在保障高效性能的同时,EL10大幅提升了操作的简便性和维护的便捷性,广泛应用于食品饮料、物流包装、纺织、木工机械等行业中得到广泛应用。发挥协同优势,为绿色工业提供强劲动力随着国内外经济形势的不断变化,中国变频器市场正面临着新的机遇与挑战。根据工控网市场研究数据显示,2023年中国通用低压变频器市场规模为253亿,同比微降0.8%,通用中高压变频器市场规模为64亿,同比增长1.6%。预计2024年中国通用低压变频器及通用中高压变频器同比保持小幅增长。                                 中国工控网副总裁陈然深入分析了当前的市场形势。他指出,随着工业自动化进程的加速推进和节能减排政策的不断深化,低压变频器市场将迎来全新的竞争格局。供应链缺货、零部件涨价、资金链紧张以及库存较高等多重压力加剧了市场竞争的激烈程度。而“双碳”目标的落地实施使得终端用户对变频器性能的追求不断提升,同时对绿色节能以及驱动产品方案的全生命周期服务也给予了更多关注。这一市场变化不仅将重塑竞争格局,还将推动变频器产业链中各维度市场参与者的深度融合与生态圈的高频整合。面对低压产品市场需求的快速变化,合康新能内销总经理钱飞翔表示,合康新能将进一步加大对经销商渠道的支持力度,积极探索更为开放、多元的合作模式,通过与渠道经销商携手共进,共同推动工业自动化和绿色能源领域的发展进步。同时,他还强调,合康新能将时刻保持对市场动态和客户需求的敏锐洞察,灵活调整战略布局和产品线规划。通过强化渠道建设、优化市场策略、提升服务品质等多重措施,持续提高客户满意度,快速响应市场变化。                                       依托于美的集团的协同效应和丰富行业经验,美的合康新能将继续发挥在高低压变频领域的专业优势和技术实力。通过持续推出创新的驱动整体解决方案、不断完善产品线以及提供全方位的服务支持,美的合康新能将共同为全球工业的绿色可持续发展贡献更多智慧和力量。
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2021-12
什么是扭力接线端子?
扭力接线端子BLMT是一种高强度特殊铝合金材质(6061),采用整体锻造工艺制作而成的免压接型螺栓端子;扭力端子主要优势:1、免压接,安全、快速、高效,大大节省人工成本与提升产品性能;2、适用导线类型广(铜、铝、铜铝间的任意接续);3、适用导线范围广; 以万协电力科技有限公司生产的全系列扭力端子为例,其规格型号一般为: BLMT-25/95 BLMT-35/150 BLMT-95/240 BLMT-120/300 BLMT-185/400 BLMT-500/630 BLMT-800/1000 BLMT-1500 万协扭力端子的接线板板孔常规为13,板孔接受订制,如:17、21……等 产品实物图片(有单孔与双孔):
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2024-4
共论石化领域绿色可持续化发展,威图CPIF之旅顺利落幕
石油行业作为战略性支柱产业,有着区别于其他产业的独特性,是工业生产、经济发展、人民生活与社会进步的基础性资源。随着环境治理、资源保护等举措的大力发展,石油行业正在向着绿色方向转型。为了彻底贯彻“二十大”及2024经济工作总体要求,推动化工以及新材料产业补链强链融链生态建设,2024年4月10日-13日,2024年中国石油化工重大工程仪表控制技术高峰论坛在南京丰大国际大酒店盛大开启,同期举办化工及新材料产业高质量赋能发展大会、化工新材料发展论坛等多个行业论坛,对如何推动石油化工企业安全、环保、节能、高效、高质量以及可持续发展进行了深入的探讨。威图针对石化行业的特殊需求,在此次会议上带来了石油化工行业整体解决方案,包括威图柜体,LED灯具,舒适性门锁,EC风机顶装风扇,高防护性的进线系统等,凭借着可靠的机柜性能、丰富的附件系统,合理的风扇设计等优势,吸引了众多参会者驻足观看,并且对威图方案的专业程度表示认可。点击获取更多石化行业资料未来,威图、希望通过自己的力量,助力石化行业数字化、智慧化转型,推动行业绿色可持续化发展。
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2023-1
武汉三镇身价解读:中超金靴暴涨4.5倍斯坦丘难寻替代者
武汉三镇今年作为升班马获得中超冠军,这使得他们的身价一下就跃升到了中超第二,仅次于拥有奥斯卡的上海海港。目前是2108万欧元。这个数字里面,五名外援(斯坦丘650万、马尔康450万、戴维森300万、华莱士120万、埃德米尔森100万)一共就占了1620万,占到了全队的76%。这很明显能看得出来,外援在这支球队里的重要性。 事实上,在大批国际级外援离开中超后,很多人都觉得,以后没什么好外援了,可能各个队都差不多了。事实上相反,外援的水平、状态在这种情况下更加显得明显和突出。因为外援普遍强于中国球员,他们在队内起到的作用是决定性的。这么说可能显得中国足球很不堪,但确实,在中超,现在就是比外援。2022赛季四个升班马成绩全都在上半区,外援质量很明显决定了一切,四个球队的球迷可以审视下自己球队买的外援的质量,是不是和球队的成绩成正比。如果能保证首发四个外援都能有较高质量,那就是绝对的保证。 马尔康获得了最佳射手,这两天传出了他被沙特土豪挖走的传言,这足以看出了他目前在市场的抢手程度。我这次给他从身价调成了450万欧元,他一年前的估价是100万欧元。这个价格意味着他瞬间成为了一个国际级的球星,毕竟中超金靴,而且是一个赛季场均进球超过1个,成绩单有目共睹,是最好的加分项。据媒体报道说沙特球队报价就是450万欧元上下,这令我有些惊讶。尽管听过转会市场网报价被当做俱乐部真实报价参考的说法,但事实上我们的估价是挤掉了市场水分和其他因素的,一般来说出价会加上由该国的转会市场资金总量决定的市场泡沫、以及球员的成本、合同因素造成的隐形违约金。而且我更新是在1月13日,如果这两天爆出这个报价,国外俱乐部真正做出报价的决定绝不会就在这两天。我更愿意相信这只是个巧合。当然了,28岁的马尔康这时候出货也是最好的选择,因为他正处于我们普遍认为的巅峰期的最高峰(第一期提到过)。 尽管马尔康身价上升很快,但不管是从客观的数据,还是从主观的人气来看,斯坦丘和戴维森都是本赛季武汉三镇的最佳球员。马尔康好找替代品,但这两个的替代品可不容易找。斯坦丘的身价从550万上升100万到650万,这个身价在中超仅次于奥斯卡,即便是在罗马尼亚全国也是排在第三位的。罗马尼亚尽管近年来在国际上成绩一般,但毕竟也不是菜鸟鱼腩,能有一个欧洲国家前三名的球员在球队里,给球队带来的驱动作用毋庸置疑。这也是他目前仍然能够在罗马尼亚国家队占据重要位置的原因之一。不仅如此,很明显斯坦丘的任意球、远射、传球等从观感上来说也是现在中超少见的“国际范”,这也提高了武汉三镇比赛的精彩程度。31岁的戴维森目前身价300万欧元,在某种程度上更是武汉三镇优秀的投资眼光的代表,这名仅花了200万欧元引进的巴西边锋仍然保有300万欧元的身价,尽管今年他已经31岁了。这次更新我只去掉了他的零头,因为年过30的球员,年龄下降的占比比重会更大,去掉零头20万,对他来说相当于上升。要知道在1991年这个年龄段的球员里面,300万欧元是能排在全球top100的。 400万引进的斯坦丘、自由身引进的马尔康、200万引进的戴维森、25万引进的华莱士、自由身引进的埃德米尔森。五大外援目前的身价均超过了引进的成本,而且除了戴维森,2022赛季时都在我之前所说的27-28岁这个黄金年龄段。而且据我所知,例如斯坦丘这样的强力外援,武汉三镇为他开出的年薪其实并不是很高。根据德转的记录,他和三镇的合同到2024年底结束,届时他是30岁,开始进入职业生涯的下降期,届时不管表现如何,再和他谈续约或是不续约,三镇也可以从年龄下手,有理可占,不至于被球员占了先机。把握好年龄和年薪的微妙平衡,而不是简单粗暴的开高价、开高薪,从这些细节来看,在国外足球市场投资深耕多年的尚文体育确实有两把刷子。 国内球员里,由于出色的成绩,只有已近职业生涯暮年的任航、殷亚吉、桑一非、渠成等有所下降,其他球员大多都有上升。尤其值得一提的是谢鹏飞和邓涵文两人。谢鹏飞的身价我前两天单独发过,直接翻番,从35万变成70万,这个身价在所有中国球员里排第五。在中国,超过50万就可以是国家队主力的水准了。这意味着之前仅为国足出场了13分钟世预赛和4场友谊赛的谢鹏飞从身价上看,已足够成为国家队的新主力了。谢鹏飞早在7年前就是转会市场上的香饽饽,当时还财大气粗的江苏苏宁在多队竞争中将其拿下,江苏队解散后转投了沧州雄狮,直到一年后加盟三镇。在三镇他的技术特点被用到了极致,优秀的进攻组织能力成为了三镇前场最稳定的国内球员。后卫邓涵文则是迎来了身价的第二个上涨期,目前是45万欧元。在2018年,作为里皮早就觊觎已久的张琳芃的接班人,23岁的邓涵文从人和终于转投恒大,迎来了身价的第一个高峰,当时最高达到了57.5万欧元。但他此后不仅在恒大没有获得想象中的成功,也远离了国家队。2022年他转投三镇后,成为球队主力右后卫,今年28岁当打之年的邓涵文在三镇右路十分活跃,在攻防转换的过程中,他的边路突破和长传是十分有效的反击手段。 尽管武汉三镇的钱都花在了刀刃上,但也确实是目前普遍经营形势下行的中超球队里投入较高的一支队了。投入高的球队通常都会追求效率最大化,因此年轻球员除非实力超群,要想打上主力很难。所以要说这个“中超新王”有什么需要改进的地方的话,那就是要尽力培养强力的年轻球员了。球队刚冲超,就拿下了2001届的“最强小孩”陶强龙。但是陶强龙今年也已经21岁了,2022赛季的中超大多数时间坐在替补席上,仅出场了6场195分钟,比在河北和大连期间明显少了太多太多。另一个用的比较多的年轻球员是22岁的张辉。这个之前就在三镇租借效力了多年的球员是球队熟手,今年获得了将近600分钟的出场时间。除此之外,由于很多球队出现了经营危机,三镇还引进了一部分恒大和河北的青训资源,也从鲁能青训这样的金字招牌里挖了人,但这些年轻球员大多无法达到一线队使用标准。相比其他球队,武汉三镇在使用21岁以下球员方面明显还有差距。 但这也不能完全怪三镇,因为中国目前确实还没有足够在中超冠军打上主力的U21球员,主教练也不愿意冒这个险锻炼新人,前面也说了,除非他真的在球队里的这个位置上实力超群。武汉三镇有很多好的年轻球员,U19“双杰”大名鼎鼎,但也还是只能暂时外租锻炼,在自己球队是很难获得出场机会的。球队和大多数豪门一样,采取了整包外租的模式,中乙的海南之星成为了三镇最大的外租平台,但引进了大批球员的海南之星今年在竞争不大的中乙也仅仅获得了第12名而已。梯队球员还需要更多的锻炼平台和机会。中国足协近期很可能会为了同步亚足联和国际足联修正租借条款,避免一个球队过多的租出或租入球员,尽管可以通过假转会真租借的方式操作,但一来有球员流失风险(之前有球队栽过),二来你不知道足协会不会打击这种形式主义现象。 但好在2023年大多数赛事都应该会恢复正常,如果U21、U19联赛赛事规模足够稳定,这些梯队球员也许不用租出去锻炼了。但是在培养年轻人方面,我的建议是,既然尚文体育有那么多海外资源,不如考虑梯队整体出国锻炼。通过“走出去”,让年轻球员能在上升期得到最好的环境锻炼,毕竟在国内,我说难听点都是菜鸡互啄,你想要年轻球员提高,最好的方式就是按欧洲标准训练他们。此前很多俱乐部都采取了这种整队走出去的战略,整体效果还是很好的。此外,由于众所周知的现状,作为一个还不太被中国球迷熟知的“新王者”,建议武汉三镇可以抓住机遇加大对武汉本地青训资源的归集,让这个球队有更多的荆楚血液,提高球队的文化品牌建设,提升球迷、球员的归属感。 一次夺冠容易,一直保持好成绩并不容易,一旦外援等球队核心发挥有失常,球队成绩很可能就掉下来。2022已经拿到了冠军的目标基数,哪怕是2023拿亚军,那都是退步。况且作为卫冕冠军,次年被其他球队视为眼中钉肉中刺的可能性很大,球队新赛季压力有多大可想而知。但作为后金元时代的首个夺冠的“新面孔”,这个2018年还在参加业余联赛的球队的升值速度也给了目前低迷的中国足球市场一个强心剂。希望武汉三镇能稳步发展,低调耕耘,尤其是要未雨绸缪,寻找到能够“自给自足”的新经营理念,千万不要像之前某些球队,来也匆匆,去也匆匆。(作者:德国转会市场网站中国区管理员 朱艺)
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2022-12
热闻|多地网友目睹天降火球!专家:捡到陨石不要洗,只因……
12月15日傍晚, 杭州、绍兴、金华、宁波等多地网友目击, 天空有疑似陨石掉落。 这一神奇的天象迅速引发网友关注 相关话题也相继冲上热搜 天降“火球”引来万众瞩目 是的!大家没看错! 夜空中 一个类似火球的光团从天而降 一名网友称其金华的朋友也看到这颗“火球”,家里的门框都有震感。“昏暗的天空一时间变得非常明亮,后来还发出了巨大的爆炸声。” 杭州的网友表示也看到了这颗火球,“强光比较刺眼。”除此之外,萧山市民表示,“在高架上行驶时,有一团很亮很亮的光芒坠落下去。” 微博网友视频截图 不少路人都抓拍到了这一画面 ↓↓↓ 专家初步判断是一颗火流星 据专家介绍,从视频上看,火流星事件基本是可以确定的,因为“火球”在空中的整个状态确实是像火流星,但还需化验才能确定是否为陨石。 如果真是火流星碎片的话会对人体有害吗吗?专家表示,一般情况无害,没有辐射,而且在自由落体阶段就已经降温。 多位网友发文称捡到了疑似陨石 据了解,这颗燃烧并发出强烈光亮的流星最终落在了金华市浦江县城头村。一位当地居民告诉记者,事发时他们在家中听到剧烈响声,房屋有震动,“像打雷一样,照亮了外面。坠落位置离我家就几十米远,在路上砸了个坑,后来被人捡到交给警察带走了。” 疑似陨石长度为8厘米,重3斤4两(图/浦江县融媒体中心刘光云) 记者了解到,目前疑似陨石已交由当地政府部门进行调查核实。据浦江县融媒体中心消息,经测量,疑似陨石长度为8厘米,重3斤4两。融媒体工作人员告诉记者,目前还在核实具体情况,陨石的最终确定还需要由天文专家分析鉴定。 据当地居民透露,疑似坠落的陨石除了将路面砸出坑外,没有造成其他人员财产损失。 当地居民拍下的疑似地面被陨石砸出的坑(图/浦江县融媒体中心刘光云) 陆续有多位网友发文称:捡到了疑似陨石的天外飞物。 据金华浦江宣传部发布的消息,目前已有村民在金华浦江发现第三处陨石碎片,经测量重约3.4两。初步推测陨石坑可能在杭州富阳。 根据视频和图片资料,中国科学院老专家讲师团科普专家、陨石专家张宝林老师分析指出,“这颗陨石应该是普通球粒陨石,初步应该属于L型。这是定向陨石,就是朝一个方向落下来,定向特别清楚。” 专家:捡到陨石碎片别用水清洗 张宝林老师认为,“陨石坠落的时间是傍晚,外面天气也不好。所以现在浦江发现的,不一定是最大的,估计此后还会有更多的发现。因此除了砸在浦江农村被人发现的,还有些陨石落在野外,极可能没有被发现。” 对于这种陨石的价值,张宝林老师说,“陨石有一定收藏价值,当然主要还是科学价值。另外提醒大家一下!这个陨石的标本不要轻易用水清洗。一定不能用水洗,掉在泥里也不要用水洗。它是从宇宙当中来的,里边包含有丰富的天外信息,要尽量保留完整。一旦清洗了,很多信息就没了。” 天外来物归国家还是个人? 近年来,全国多地也有发现陨石的情况,有网友好奇:那么“天外来物”该归属于发现者个人还是属地政府呢? 对此,有律师认为,“如果是具有重要科研价值的陨石,属于自然资源的范畴,那么根据《民法典》250条规定,该陨石应当属于国家所有。如果该陨石没有科研价值,那么可适用民法典的先占原则,由拾得人所有。若是将具有科研价值的陨石上交给国家,那么国家应当给予发现人一定的奖励。” 来源:新闻坊、杭州日报、钱江晚报、中国新闻网、扬子晚报/紫牛新闻、橙柿互动 、网友评论等 编辑:彭茜
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2021-6
广州市铂桥电子材料有限公司|铂桥灌封胶:灌封胶各大行业上应用
广州市铂桥电子材料有限公司|铂桥灌封胶告诉大家,灌封胶可以应用在很多行业上,今天:广州市铂桥电子材料有限公司|铂桥灌封胶就来给大家科普一下: 电力方面的应用,由于具有优异的绝缘保温性能,热膨胀系数较低;防水性能可以使固化后胶体能有效阻止冷凝水进入;耐腐蚀性可保证在酸、盐环境下长期工作;卓越的耐老化性令其使用寿命可长达50年,因此大量用于绝缘防潮密封、环保防腐,电缆附件制品的包封、粘接等方面。 在电源行业中的应用,随着由于高尖端行业持续地不断发展,为了保证电力电源设备在各大行业的应用中性能的稳定性和持久性,消除环境因素(潮气、盐雾、灰尘、振动、热量等)对电力电源设备的影响而导致设备的使用可靠性降低,对电力电源行业提出了更加严格的要求。由于有机硅材料具有的独特性能,防潮、憎水、电气绝缘、耐高低温、化学稳定性等优异性能,有的品种还具有耐辐射、耐油和耐溶剂等特性,物化性能稳定等多种突出的优点,近年来在电源产业领域中得到广泛的发展与应用,是典型技术密集型和高附加值的产品。 电子与无线电工业上的应用,室温固化有机硅密封胶广泛用于该领域的包封、灌注、粘接、浸渍和涂覆等,对集成电路、微膜元件、厚膜元件、电子组合件或整机进行灌封,胶层内元件清晰可见,可准确测量元件参数。
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2022-12
无解!篮网双核狂轰67分死神连续7场命中率超50%
北京时间12月10日,NBA常规赛继续激战,其中布鲁克林篮网以120-116险胜亚特兰大老鹰,迎来2连胜,另外送给老鹰3连败。杜兰特和欧文均得分突破30分大关,两位核心联手砍下67分,特别是“死神”杜兰特,他已经连续7场命中率超过50%。 主场迎战老鹰队,这是篮网队连续第七个主场比赛,此前6个主场他们取得了5胜1负的佳绩,同时篮网队的东部排名也冲到了东部第四。面对东部排名第五的老鹰队,双方只有半个胜场的差距,篮网自然不敢大意,幸好本-西蒙斯的伤愈复出,让主教练沃恩有了主心骨。 伤愈复出的西蒙斯开场手感不错,他一人连续三次进攻得分,轻松贡献了6分,要知道,他本赛季场均只有8.4分入账。 特雷-杨手感火热,他首节砍下了14分,不过与“死神”杜兰特相比,特雷-杨明显稍显稚嫩。第一节,杜兰特挥舞起了“死神”的夺魂镰刀,首先是连续5次个人单打,一人连砍10分,带队确立领先。当老鹰队再次将分差迫近时,阿杜再次上演无解中投。 首节比赛,杜兰特打满12分钟,他11投9中,命中率超过80%,一人砍下了全队36分中的18分。即便是面对老鹰队的多人包夹,可是杜兰特还是利用身高优势,强行干拔命中投篮。 最近11场比赛,杜兰特的得分与篮网队的胜率形成正比,他场均贡献29分7篮板6助攻,投篮命中率达到60%,同时篮网队的战绩是8胜3负。第二节,杜兰特只打了5分钟,可即便是时间有限,阿杜还是能高效的砍下7分,同时保持60%以上的高命中率,半场得分轻松达到22分。 篮网队另外一位砍分高手欧文在第二节成为了球队的绝对核心,他单节贡献了10分,而且还有一次神仙球上演。当时,篮网队外线远投,球打中篮筐弹出,欧文在身体失去平衡的情况下,跳起轻轻一点,将球送入网中。 如果说第二节的单打秀只是欧文小试牛刀,那么第三节开局欧文的三分雨,则是让老鹰队有些崩溃。开局4分钟时间里,欧文投中了3记三分球,一人包办了全队前14分中的11分。 此后的比赛,篮网队的模式超级简单。当老鹰队将比分迫近并反超时,欧文+杜兰特开启单打模式,一波个人得分秀之后,篮网队建立10分左右领先。即便是第四节老鹰队将比分反超,篮网队依旧坚持这一模式。 末节,欧文命中3分后连砍5分,他的得分突破30分大关。杜兰特干拔三分命中,结束个人的三分荒,他同时延续着自己连续7场命中率超50%的火热手感,最终帮助篮网锁定胜局。 (胡子)
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2022-3
气动调节阀的用途和特点是什么
1、气动调节阀为直角回转结构,可与阀门定位器配合使用,实现比例调节;v型阀芯最适合各种调节场合,额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能灵敏,体积小,可垂直安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。 2.气动调节阀: 气动调节阀的特点是控制简单,反应迅速,本质安全,不需要额外的防爆措施。气动调节阀为直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器等附件组成。存在近似相等百分比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,灵敏度和感应速度优异;超强的剪切能力。 3.气动活塞执行机构以压缩空气为动力源,通过活塞的运动带动曲臂旋转90度,从而自动开启和关闭阀门。它由调节螺栓、执行机构箱、曲柄臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆和万向轴组成。 4.气动调节阀: 气动调节阀的工作原理由执行机构和调节机构组成。执行机构为调节阀推力部件,根据控制信号的压力产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体为气动调节阀调节部件,与调节介质直接接触,调节流体流量。
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2022-2
这个项目能让它变成高值化学品
●依托生物航油与化学品多联产技术,以农林废弃生物质为原料,联产生物航油与乙酰丙酸等高值化学品 ●该项目于2020年9月28日正式开工建设,目前进展顺利,计划于今年6月建成并试车投产 由克拉玛依森禾生物能源科技有限公司投资建设的农林废弃物制备生物航油联产高附加值化学品项目,目前进展顺利,计划于今年6月建成并试车投产。 该项目是市政府与中科院广州能源所在生物质能源化工领域进行战略合作的内容之一。 据市先进能源技术创新有限公司总经理潘磊介绍,该项目总投资4580万元,依托中科院广州能源所开发的生物航油与化学品多联产技术,以秸秆类农林废弃生物质为原料,联产生物航油与乙酰丙酸等高值化学品。该项目对促进生物质能产业的健康快速发展,降低碳排放、改善环境质量有着重要的示范推广作用。 据悉,农林废弃物制备生物航油联产高附加值化学品项目于2020年9月28日正式开工建设,计划于今年6月建成并试车投产。该项目的建设为可再生农林废弃生物质的规模化、高值化利用提供了重要的方向和技术途径,对延伸农业产业链、推动克拉玛依本地生态文明建设、能源革命和经济转型升级具有十分重要的意义。 潘磊说,一方面,新疆有大量的项目生产所需的生物质资源,包括玉米、小麦、棉花等,同时,中亚五国这一区域也有很多类似的优质生物质资源;另一方面,从长远发展的角度考虑,生物基化工今后会替代一些石油化工产业,“若我们的产品能逐步替代石油化工领域的一些产品,将有利于整个产业链的延伸和下游一些产品的精加工。” 潘磊说。
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2022-10
NETCORE读取Excel.xlsx单元格内的图片,并关联当前业务ID推送图片到指定服务器
NET CORE读取Excel.xlsx单元格图片的场景,一般是批量导入业务数据,例如:药品的图片,医师资格证,商品上架、商家营业资质、水果信息、用户头像等等 这里我截个图,图文并茂更好理解 特别声明:粘贴图片,直接复制在excel里,和在单元格嵌图片资源是两回事的。 上面这个图片是怎么来的呢?步骤如下: 没错,我讲的技术实现方案,是基于这样的嵌入单元格的图片。 代码的实现是:excel其实是一个压缩包,修改后缀xlsx变成zip,这里必须是新版的xlsx格式,老板的excel 我研究了,发现excel的压缩包的存储逻辑和新版本的excel不一样,自己可以修改后缀,解压出来看看。 解压完zip的包之后,开始读取指定的文件,图片路径都是固定的,excel里有你的业务id,根据当前行的图片所在位置,就可以在excel文件里找到对接的标识,通过标识找图片。excel解压出来的文件,都是xml,这时学习xml也是有必要的,要不然,你玩不明白。 处理完数据后,记得删除zip文件。其实你可以解压zip流,在内存中操作,操作完释放zip流,这里我为了简单直白,是解压到服务器指定位置的,方便处理完后删文件。 整体原理就是如此。 下面我上代码:新建一个 net core api 解决方案,引用一下 NPOI Nuget包。本地创建一个 .xlsx 格式的excel文件,当然你可以用其他 操作excel的 Nuget包。 我直接把所有的代码整理好了,粘贴复制,直接可以使用,代码里有注释。 我是一个不爱说废话的程序员,一言不合就是反手扔代码。 usingICSharpCode.SharpZipLib.Zip; usingMicrosoft.AspNetCore.Mvc; usingNPOI.HSSF.UserModel; usingNPOI.SS.UserModel; usingNPOI.XSSF.UserModel; usingSystem.Data; usingSystem.Xml; namespaceExcelOption.Controllers{[ ApiController] [ Route( "[controller]") ] publicclassImportExcelController: ControllerBase{privatereadonlyMicrosoft.AspNetCore.Hosting.IHostingEnvironment _hostingEnvironment; publicImportExcelController( Microsoft.AspNetCore.Hosting.IHostingEnvironment hostingEnvironment) {_hostingEnvironment = hostingEnvironment;}[ HttpGet(Name = "dele") ] publicbooldele( ) {stringzipFileName = "filezip"+ ".zip"; stringxlsxFileName = "filexlsx"+ ".xlsx"; varmapPath = _hostingEnvironment.ContentRootPath; //业务逻辑处理完了就把原来的文件和解压的文件夹删除Directory.Delete(mapPath + @"\"+ "filezip", true); System.IO.File.Delete(mapPath + @"\"+ xlsxFileName); //File.Delete(mapPath + "\\" + xlsxFileName);System.IO.File.Delete(mapPath + @"\"+ zipFileName); returntrue; }[ HttpPost(Name = "ImportExcel_Img") ] publicboolImportExcel_Img( IFormFileCollection files) {if(files.Count > 0) {varfile = files[ 0]; //读取导入的文件类型varfileExt = file.FileName.Substring(file.FileName.LastIndexOf( '.')).ToLower; if(!fileExt.Equals( ".xlsx")) {//提示文件类型不正确returnfalse; }//转换保存zipstringzipFileName = "filezip"+ ".zip"; stringxlsxFileName = "filexlsx"+ ".xlsx"; varmapPath = _hostingEnvironment.ContentRootPath; //保存xlsx到服务器using( varstream = newFileStream(mapPath + xlsxFileName, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite)) {file.CopyToAsync(stream);}//保存zip到服务器using( varstream = newFileStream(mapPath + zipFileName, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.ReadWrite)) {file.CopyToAsync(stream);}vardt = ExcelHelper.ExcelToDataTable(mapPath + xlsxFileName); //解压,如果解压成功则根据xml处理 (应为方便我就放在ExcelHelper里面了)if(UnZipFile(mapPath + zipFileName, outstringpath)) {//excel 图片信息List<o_ExcelImgModel> o_ExcelImgModelList = newList<o_ExcelImgModel>; //图片路径文件夹varmediaFolderPath = path + @"xl\media"; //判断是否存在此文件夹如果有则处理(如果没有图片他是不会有这个文件夹的)if(System.IO.Directory.Exists(mediaFolderPath)) {//解压成功获取xml 节点做处理varexclNode = GetXmlExclNodeList(path); varpictNode = GetXmlPictNodeList(path); //获取图片信息与地址foreach( varnl inexclNode) {XmlElement sondNode = (XmlElement)nl;XmlNodeList descendDodeList = sondNode.ChildNodes;XmlNodeList picNodeList = descendDodeList[ 0].ChildNodes; XmlNodeList nvPicPrNodeList = picNodeList[ 0].ChildNodes; XmlElement cNvPrElement = (XmlElement)nvPicPrNodeList.Item( 0); stringname = cNvPrElement.GetAttribute( "name").ToString; XmlNodeList blipFillNodeList = picNodeList[ 1].ChildNodes; XmlElement picElement = (XmlElement)blipFillNodeList.Item( 0); stringid = picElement.GetAttribute( "r:embed").ToString; foreach(XmlNode xn inpictNode) {XmlElement xe = (XmlElement)xn;if(xe.GetAttribute( "Id").ToString == id) {varpathOfPicture = xe.GetAttribute( "Target").ToString.Replace( "..", "").Replace( "/", @"\"); pathOfPicture = path + @"xl\"+ pathOfPicture; o_ExcelImgModelList.Add( newo_ExcelImgModel {ID = id,Name = name,PathOfPicture = pathOfPicture});break; }}}//图片对应dt的哪一列,存到dt然后再循环dt去处理(这个是小编的思维,如果有更好的做法可以随缘发挥)foreach( varitem ino_ExcelImgModelList) {//item.PathOfPicture 图片路径取到了,此时你可以存储了}}//现在dt某一列存放了图片的绝对路径就可以通过table去处理了//循环表插入数据及上传foreach(DataRow item indt.Rows) {//此时你excel转换的 dataTable表的图片字段的 值是:"_xlfn.DISPIMG(\"ID_CD49305586E940EF8F78CD3B54A4BCD3\",1)"item[ "用户名"].ToString; //"zhao1"//var kkl= item["IMG"].ToString; // "_xlfn.DISPIMG(\"ID_CD49305586E940EF8F78CD3B54A4BCD3\",1)"varbreakApart = item[ "IMG"].ToString.Split( '\\', '"')[ 1]; varimgPath= o_ExcelImgModelList.FirstOrDefault(x => x.Name == breakApart); //获取图片然后做上传逻辑,这个自己实现我就不多讲了}}else{//解压时报直接返回,这个返回啥类型或者啥数据自己定义就好我这边demo 随缘来个bool意思下returnfalse; }//业务逻辑处理完了就把原来的文件和解压的文件夹删除Directory.Delete(mapPath + "\\"+ "filezip", true); System.IO.File.Delete(mapPath + "\\"+ xlsxFileName); //File.Delete(mapPath + "\\" + xlsxFileName);System.IO.File.Delete(mapPath + "\\"+ zipFileName); }returntrue; }publicstaticstringMidStrEx( stringsourse, stringstartstr, stringendstr ) {stringresult = string.Empty; intstartindex, endindex; try{startindex = sourse.IndexOf(startstr);if(startindex == -1) returnresult; stringtmpstr = sourse.Substring(startindex + startstr.Length); endindex = tmpstr.IndexOf(endstr);if(endindex == -1) returnresult; result = tmpstr.Remove(endindex);}catch(Exception ex) {Console.Write( "MidStrEx Err:"+ ex.Message); }returnresult; }///<summary>///Xml图片表格位置及路径ID ///</summary>privateconststring_XmlExcel = @"xl\cellimages.xml"; ///<summary>///Xml图片路径 ///</summary>privateconststring_XmlPict = @"xl\_rels\cellimages.xml.rels"; ///<summary>///获取图片路径 Xml节点 ///</summary>///<param name="path">解压后的文件夹路径 </param>///<returns></returns>privateXmlNodeList GetXmlPictNodeList( stringpath ) {XmlDocument doc = newXmlDocument; doc.Load(path + _XmlPict);XmlNode root = doc.DocumentElement;returnroot.ChildNodes; }///<summary>///获取图片表格位置及路径ID Xml节点 ///</summary>///<param name="path">解压后的文件夹路径 </param>///<returns></returns>privateXmlNodeList GetXmlExclNodeList( stringpath ) {XmlDocument doc = newXmlDocument; doc.Load(path + _XmlExcel);XmlNode root = doc.DocumentElement;returnroot.ChildNodes; }///<summary>///解压文件 ///</summary>///<param name="zipFilePath">压缩文件路径 </param>///<param name="path">返回压缩文件夹路径 </param>///<param name="unZipDir">解压文件存放路径,为空时默认与压缩文件同一级目录下,跟压缩文件同名的文件夹 </param>///<returns></returns>privateboolUnZipFile( stringzipFilePath, outstringpath, stringunZipDir = null) {if(zipFilePath == string.Empty) {path = null; returnfalse; }if(!System.IO.File.Exists(zipFilePath)) {path = null; returnfalse; }//解压文件夹为空时默认与压缩文件同一级目录下,跟压缩文件同名的文件夹 if( string.IsNullOrWhiteSpace(unZipDir)) unZipDir = zipFilePath.Replace(Path.GetFileName(zipFilePath), Path.GetFileNameWithoutExtension(zipFilePath));if(!unZipDir.EndsWith( "\\")) unZipDir += "\\"; if(!Directory.Exists(unZipDir)) Directory.CreateDirectory(unZipDir);try{using(ZipInputStream s = newZipInputStream(System.IO.File.OpenRead(zipFilePath))) {ZipEntry theEntry;while((theEntry = s.GetNextEntry) != null) {stringdirectoryName = Path.GetDirectoryName(theEntry.Name); stringfileName = Path.GetFileName(theEntry.Name); if(directoryName.Length > 0) {Directory.CreateDirectory(unZipDir + directoryName);}if(!directoryName.EndsWith( "\\")) directoryName += "\\"; if(fileName != String.Empty) {using(FileStream streamWriter = System.IO.File.Create(unZipDir + theEntry.Name)) {intsize = 2048; byte[] data = newbyte[ 2048]; while( true) {size = s.Read(data, 0, data.Length); if(size > 0) {streamWriter.Write(data, 0, size); }else{break; }}}}}}}catch{path = null; returnfalse; }path = unZipDir;returntrue; }}///<summary>///excel 图片信息 ///</summary>publicclasso_ExcelImgModel{///<summary>///ID ///</summary>publicstringID { get; set; } ///<summary>///上传图片生成的id ///</summary>publicstringName { get; set; } ///<summary>///图片文件绝对路径 ///</summary>publicstringPathOfPicture { get; set; } }publicclassExcelHelper{privatestaticIWorkbook workbook = null; privatestaticFileStream fs = null; ///<summary>///将excel中的数据导入到DataTable中 ///</summary>///<param name="fileName">excel文件路径 </param>///<param name="sheetName">excel工作薄sheet的名称 </param>///<param name="isFirstRowColumn">第一行是否是DataTable的列名 </param>///<returns>返回的DataTable </returns>publicstaticDataTable ExcelToDataTable( stringfileName, stringsheetName = null, boolisFirstRowColumn = true) {ISheet sheet = null; DataTable data = newDataTable; intstartRow = 0; try{fs = newFileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read); if(fileName.IndexOf( ".xlsx") > 0) // 2007版本workbook = newXSSFWorkbook(fs); elseif(fileName.IndexOf( ".xls") > 0) // 2003版本workbook = newHSSFWorkbook(fs); if(sheetName != null) {sheet = workbook.GetSheet(sheetName);if(sheet == null) //如果没有找到指定的sheetName对应的sheet,则尝试获取第一个sheet{sheet = workbook.GetSheetAt( 0); }}else{sheet = workbook.GetSheetAt( 0); }if(sheet != null) {IRow firstRow = sheet.GetRow( 0); intcellCount = firstRow.LastCellNum; //一行最后一个cell的编号 即总的列数if(isFirstRowColumn) {for( inti = firstRow.FirstCellNum; i < cellCount; ++i) {ICell cell = firstRow.GetCell(i);if(cell != null) {stringcellValue = cell.StringCellValue; if(cellValue != null) {DataColumn column = newDataColumn(cellValue); data.Columns.Add(column);}}}startRow = sheet.FirstRowNum + 1; }else{for( inti = firstRow.FirstCellNum; i < cellCount; i++) {DataColumn column = newDataColumn(i.ToString); data.Columns.Add(column);}startRow = sheet.FirstRowNum;}//最后一列的标号introwCount = sheet.LastRowNum; for( inti = startRow; i <= rowCount; ++i) {IRow row = sheet.GetRow(i);if(row == null) continue; //没有数据的行默认是null       DataRow dataRow = data.NewRow;for( intj = row.FirstCellNum; j < cellCount; ++j) {if(row.GetCell(j) != null) //同理,没有数据的单元格都默认是nulldataRow[j] = row.GetCell(j).ToString;}data.Rows.Add(dataRow);}}returndata; }catch(Exception ex) {Console.WriteLine( "Exception: "+ ex.Message); returnnull; }}}}如果你看完了,就点赞转发一下呗,给小编打打气。我发技术文章的目的就是给自己的技术生涯留下点痕迹、或者蛛丝马迹,毕竟互联网是有记忆的,将来我五六十、七八十了,希望我长命百岁,还能搜到我曾经年轻时分享的技术文章,或者我的后代能看到他爸爸?爷爷 or 姥爷?太爷爷 爷爷留下来的【财富】
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2021-9
泵阀管道连接伸缩接头的作用是什么
泵阀管道连接伸缩接头的作用是什么 【本文摘要】伸缩器是泵、阀门、管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀门等管道设备起到一定保护作用。适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。所以,伸缩器和阀门配套使用的情况也是比较常见的。 什么是泵阀管道连接伸缩接头 伸缩接头主要是运用在管道系统的机械位移、加热位移来吸收震动、减小噪音的,它可以向各个方向进行位移吸收。 泵阀管道连接伸缩接头的作用是什么 伸缩为保障管道正常运行,具有以下作用:补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。限位伸缩器是为了改进伸缩器的使用寿命,在伸缩器两端加的限位装置。伸缩器在拉伸过程中为了避免过度的拉长,使伸缩器损坏。在伸缩器两端加入了限制拉伸的装置。适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的正常运行。伸缩接头用于控制管道流体的流量,管道伸缩器主要用与水泵出口还有污水排放系统,能够促进其健康发展,加速了现代化泵阀业的转型与升级,单法兰伸缩器,对国内污水处理及排放,以及各阀门企业的发展都具有长远发展的意义。 泵阀管道连接伸缩接头适用的范围 在泵的出口处和管道的拐角处,在滑动管道连接处应使用力传递接头和限力传动接头,无需固定支撑,限位支撑和方向限制墩支撑,以避免推力集中在管道的一角。或者泵的近端,发生冲击损坏装置。实际的应用是为设备维护腾出空间,易于拆卸和维修。例如,罗茨鼓风机安装在风道中。消除由热膨胀和收缩引起的管道变形。伸缩接头可以为各种给排水管,水塔,泵水表和阀门的安装和更换提供的便利,并且可以根据温差调节长距离管道。 如何选择伸缩接头及安装方法 1.管道伸缩接头安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的运行。 2.适用于两边均与法兰连接的管道中,安装时调节产品两端与法兰的安装长度,对角集资均匀拧紧压盖螺栓,使其成为以整体,并有一定的位移量,方便安装维修时. 3.根据现场尺寸进行调整。在工作时可以反轴向推力传递至整个管道。能降低被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,双法兰传力接头不能吸收轴向位移。 4.双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。 泵阀管道领域认知: 螺纹或法兰连接的阀门,必须在关闭情况下进行安装,同时根据介质流向确定阀门安装方向。水平管段上的阀门,手轮应朝上安装,特殊情况下,也可水平安装。阀门与双法兰限位伸缩器一起安装时,如属水平管道,其螺栓孔应分布在垂直的左右,如属垂直管道,其螺栓孔应分布于方便操作的地方。阀门与法兰组对时,严禁用槌或其他工具敲击其密封面或阀件,焊接时应防止引弧损坏法兰密封面。阀门的操作机构和传动装置应动作灵活,指示准确,无卡涩现象。阀门的安装高度和位置应便于检修,高度一般为1.2m,当阀门与地面距离达1.8m时,宜集中布置,并设置操作平台。管道上阀门手轮的净间距不应小于100mm调节阀应垂直安装在水平管道上,两侧设置隔断阀,并设旁通管。在管道压力试验前宜先设置相同长度的临时短管,压力试验合格后正式安装。阀门安装完毕后,应妥善保管,不得任意开闭阀门,如交叉作业时,应加防护罩。法兰连接应保持同轴性,其螺栓孔偏差不得超过孔径的5,并保证螺栓自由牵引。双法兰限位伸缩器与阀门应使用同一规格的螺栓,安装方向一致,紧固螺栓应对称,用力均匀,松紧适度。
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2021-2
【材料】性能优越,简便实用:基于计量硅烷化反应的多功能超疏水涂层
超疏水涂层在多个领域有着巨大的应用潜力,例如自洁净衣服、木质外墙防水、建筑防冰、玻璃防雾等。最近的行业报告预测,从2021年到2026年全球防水涂层市场将会保持9.2%的年增长率。因此疏水涂层的研究具有极其重要的实用意义以及广袤的应用前景。 迄今为止,超疏水涂层制备方法主要依赖于在已有的在粗糙表面(蜡烛灰、石墨烯、碳纳米管、纳米二氧化硅/二氧化钛颗粒等)嫁接低表面张力涂层(主要为氟硅烷)或者在低表面张力材料表面(PDMS、塑料、Teflon等)用刻蚀、塑形等方法增加表面粗糙度。由于存在制备工艺复杂、适用范围有限、操作步骤繁琐等原因,绝大多数超疏水涂层都难以成为实用的产品。因此,目前市面上可选择超疏水涂层有如下缺点:(1)疏水性偏低(接触角远低于150度,大部分在80-120度,且滑动角度很高);(2)原材料含氟,生产及应用都对环境造成影响;(3)原料及生产成本过高。而完美实用的超疏水涂层须满足以下特点:疏水性好,性能稳定以及机械耐磨性强;在实际应用过程中要求操作方便、价格便宜、环保并可大规模生产。因此研发一款可以满足以上性能的超疏水涂层具有重大的科研意义以及应用价值,同时也极具科学挑战。 图1. 制备过程以及表面微观结构的表征。图片来源: Nat. Commun. 针对目前超疏水涂层存在的问题, Simon Fraser大学于化忠教授团队开发了一种 基于计量硅烷化反应的超疏水涂层的制备技术。通过化学计量学精确控制长链有机硅烷的水解和聚合,仅需一步反应就能合成出类似于荷叶表面的多级粗糙结构,同时具有较小的表面张力。涂层材料可以良好地分散在普通的工业溶剂中,通过简单地浸泡或喷涂操作,在不同材质、不同尺寸的基底上获得优异的超疏水性能(超高水接触角>170°和超低滑动角<1°)。 相较于其他超疏水涂层,该技术主要具有以下优点: 1. 制备简单、价格低廉:涂层采用市面上已经大规模生产的有机硅烷作为原料,在常温常压下普通机械搅拌即可完成反应;反应本身高效、可控。 2. 疏水性能卓越:水接触角170度左右,滑动角低于1度,迟滞角度低于1度,具有良好的自洁净作用。 3. 耐磨性高、稳定性好:涂层在实验室条件下经过沙砾冲击、自来水冲洗、长时间浸泡、砂纸研磨等测试后仍具有超疏水性。喷涂后放置于普通环境中,实测超疏水性能可保持一年半以上。 4. 使用方便:可采用浸泡或者喷涂的方法作用于待处理材料表面;已在木材、玻璃、棉布、滤纸、铝片、塑料等材质表面测试,疏水性能卓越、优异。 5. 涂层具有非常独特的包裹能力,在其他领域具有极大的拓展潜力。 图2. 多功能涂层的性能测试与展示(包裹特性、自清洁、耐磨、大规模应用)。图片来源: Nat. Commun. 上述成果近期发表在 Nature Communications ,文章的第一作者是 张立身博士,合作作者为硕士研究生 周冠臣、 孙若晨以及 陈硕华,通讯作者为 于化忠教授。该研究得到加拿大NSERC等项目的资助,并已申请专利保护,“Hydrophobic and superhydrophobic coatings and methods thereof” (US provisional patent application: No. 63/141,885)。 Functional and versatile superhydrophobic coatings via stoichiometric silanization Lishen Zhang, Alvin G. Zhou, Brigitta R. Sun, Kennedy S. Chen, Hua-Zhong Yu Nat. Commun., 2021, 12 , 982, DOI: 10.1038/s41467-021-21219-y 于化忠教授介绍 于化忠,加拿大Simon Fraser大学教授。1991年毕业于山东大学,1997年在北京大学获得理学博士学位;之后在加州理工学和加拿大科学院完成博士后研究工作。研究方向为材料化学和分析化学,发表高质量研究论文超过150篇(包括 Nat. Commun.;Acc. Chem. Res.;J. Am. Chem. Soc.;Angew. Chem. Int. Ed .);发明专利15项。现任 Analyst (RSC)副主编,太原理工大学特聘兼职教授。 https://www.x-mol.com/university/faculty/49887 张立身博士介绍 张立身,现任加拿大Queens大学博士后研究员。2013年毕业于山西大学化学系,2020年在Simon Fraser大学取得博士学位。主要从事超疏水涂层,微流控分析以及基于手机的分析检测等领域。在 Nature Communications,ACS Applied Materials and Interfaces 等期刊发表多篇论文。 本文版权属于 X-MOL(x-mol.com),未经许可谢绝转载!欢迎读者朋友们分享到朋友圈or微博!
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2022-8
刘晓庆:顶流女星到阶下囚,8段爱情,4婚3离,62岁嫁40后富商
刘晓庆的初恋——“怂蛋”周雨 从附中毕业后,她被下放农场,一盆子冷水浇灭了她的艺术梦。 来到农场,这里只有土墙、土屋,田地还有干不完的农活。 刘晓庆那时一头乌黑如瀑的黑发,朴素衣装遮不住的婀娜身段,一到农场就引得男青年们春心荡漾,纷纷抢着给刘晓庆干农活。 那时候有三四个男生同时追求刘晓庆,刘晓庆却偏偏喜欢上沉默寡言的周雨。 周雨刚从川美附中毕业,是一个内向直男。不怕你笑话,他跟女孩子讲话都脸红,自然不会像那些油嘴滑舌的男青年天天讨好刘晓庆,说一些浪荡话。 干农活的时候,周雨经常偷偷地看刘晓庆,看她的美丽倩影,看她的一颦一笑。 刘晓庆总趁他不注意,回看他一眼,搞得周雨心脏扑通扑通,好似要跳出来。 本就是农村娃娃,自小帮大人干活的周雨,在田地里自然是游刃有余。 怕刘晓庆受累,他偷偷搞了一条厚重结实的布条送给刘晓庆,让她挑扁担时候垫在肩膀上,还告诉她如何干农活才能更省力气。 在没人注意的时候,周雨总是帮刘晓庆偷偷干活。还经常带刘晓庆回自己家,让自己母亲给刘晓庆做些好吃的补身体,俨然是儿媳妇的待遇。 刘晓庆年轻时照片 趁着天气燥热,周雨脱掉衣服裤子,赤条条跳到河沟里去游个痛快。 路过的刘晓庆大喊:“雨哥,教我游泳嘛!” 她脱下外衣,扑通一声,哧溜跳进去。 有其他路过的人都不怀好意地看着他们,周雨臊得不敢露头,刘晓庆并不觉得尴尬...... 两人天日日接触,产生莫名的情愫,只可惜周雨内向自卑,不敢表白,怂蛋一个,眼睁睁看着心爱的人儿溜走......(要是都跟周雨这样处对象,估计黄瓜菜都凉了!) 刘晓庆还是小妮子的时候,骨子里就带着一股子不服输的劲,什么都要争第一,心气比天高,怎么甘心呆在这片贫瘠的土地上? 1971年,她扒上开往城里的货车,找到某领导,当着人家面,唱歌弹琴跳舞,用尽各种招数,为自己求来宣传队文艺兵的名额。 刘晓庆 1973年的时候,周雨也离开了农场。 不知道是有意安排还是缘分未尽,周雨跑到达州文工团就职,做一些舞台美术、节目编排之类的工作。 工作中刚好与宣传队的刘晓庆有所交集,可这扭扭捏捏的周雨,始终没有戳破一层窗户纸。 俩人从未光明正大谈恋爱,这段不掺杂利益的感情最后无疾而终。 刘晓庆第一段婚姻:“北京青年”王立 (婚后黑心医院堕胎导致终身不孕) 1975年,有剧组来团里招女演员,刘晓庆为了演八一电影制片厂出品的《南海长城》里面那位“甜女”,跑到海南岛把脸晒得通红刺痛,光着脚丫子在沙滩上暴走,倔强跳海。 《南海长城》 最终打动导演李俊,拿到“甜女”这个角色,拍了人生中第一部电影,跟王心刚做搭档。 刘晓庆这时候一门心思想红,她想去北京,想做女演员,更想做有名气的女演员。 偶然的机会,她认识了隔壁歌剧团里弹小提琴的小伙子,这人叫王立,长得挺精神,工作稳定,家是北京的。 刘晓庆有意接触王立,一番攻势下,王立被这下小妖精勾走了心。他想娶她,想跟她共度一生。 1976年,两人结婚了,刘晓庆也顺利转成了北京户口。 婚后,刘晓庆怀孕了,王立知道之后乐得像傻子一样,他要当爸爸了。 他还思想传统地认为,娃一生这媳妇就算是拴住了! 刘晓庆那些天却闷闷不乐,有了孩子还怎么拍戏啊!我可是要当大明星的,这个孩子坚决不能要! 她瞒着老公和婆婆,跑到一个小医院,把无辜的小生命扼杀在子宫里。 刘晓庆不知道的是,她去的是个黑心医院,因为这次堕胎,把自己的身体搞坏了,之后想生孩子也生不了。 “拼命三娘”对待演戏毫不含糊,不怕苦不怕累,又接到了《小花》,距离名女演员更近了一步。 《小花》 1980年的时候,刘晓庆已经是知名女演员了,她凭借《瞧这一家子》,还拿了百花奖。 《瞧这一家子》剧照(陈强、陈佩斯父子也参演了这部剧) 演艺事业的火箭式上升,让刘晓庆跟老公王立越来越没有共同语言了,或者说王立本不过就是她的一枚棋子罢了。 1982年,刘晓庆跟小有名气的男演员陈国军因戏生情,便一脚踹了王立!红本本换绿本本,恢复自由身。 刘晓庆的第二段婚姻:“不知妻美”陈国军 1982年8月24日的晚上,长影厂招待所309号,有妇之夫陈国军见到女演员刘晓庆便一见钟情,他若知道这档子潇洒事让他整个家庭遭殃,可能会不愿意认识刘晓庆。 这一年,陈国军跟大美女赵雅珉已经结婚三年,生了一个帅气可爱的儿子,唉,真是不知妻美陈国军! 左边是赵雅珉、中间陈国军 在《心灵深处》的剧组里,刘晓庆“大胆追爱”,有一回晚上拍完戏,刘晓庆跟陈国军说:“我好怕黑,一个人回住处好害怕啊!” 《心灵深处》 人家姑娘一撩拨,陈国军瞬间意志力溃散,无力招架。 1982年8月25日凌晨2点,两人在刘晓庆的屋里,铁架子床吱呀吱呀,春宵一夜。不久后,刘晓庆为了陈国军跟王立离了婚,跟陈国军在一起了。 不得不说刘晓庆是个重情重义的女人,爱到深处对待每一任男友都倾力帮助,可偏偏又滥情,人真是复杂的动物。 有一年,刘晓庆去新疆演出,碰到了周雨的朋友,勾起来她的一段初恋记忆。 她拿了几张演出票,在信件上留下自己的联系方式,委托周雨的朋友一定交到周雨手上。 周雨那一年35岁,有家庭了,收到联系方式后,他把信件压在箱底,再没有联系...... 那些年,刘晓庆也为陈国军拉来不少资源,1984年,陈国军从长春调到北京。 1985年,在刘晓庆的扶持下,陈国军转型导演,拍摄《无情的情人》。 《无情的情人》 女1号是刘晓庆 发现丈夫不忠诚的赵雅珉跑去找刘晓庆谈判,极力挽回变心的丈夫,给儿子一个完整的家。 陈国军铁了心要做负心汉,做渣男! 赵雅珉心死,成全了陈国军和刘晓庆。 1985年,赵雅珉跟丈夫离了婚,带着儿子去了国外。 同年,陈国军跟刘晓庆结婚,陈国军这一年也转成了北京户口。 陈国军父母想念孙子却再也见不到了,整天郁郁寡欢。 他父亲在陈国军分手两年后心脏病突发去世,母亲后来也得了肝病一并去了......难说跟儿子家庭破裂毫无关系。 而刘晓庆与陈国军的婚姻这时已出现了裂痕,频频争吵。 1989年,变心的刘晓庆毅然斩断与陈国军的情缘。对于分手的原因两个人各执一词,刘晓庆说陈国军家暴,陈国家说刘晓庆不忠诚,半价对八两! 陈国军因爱生恨,恨透了这个让他绝望的女人,甚至出书曝光刘晓庆隐秘事件,书名叫《《我和刘晓庆:不得不说的故事》,多年两人都不往来。 现在两人都成了老头老太太,也释怀了,在一次节目上陈国军直言刘晓庆是她最爱的女人。 陈国军旧照 那些年刘晓庆与姜文不得不说的情事 1987年,刘晓庆在《芙蓉镇》的剧组里,遇见了25岁的姜文,那时姜文还是没什么名气的年轻演员。 两人在组里日久生情,没什么缘由,就这么爱上了。 暧昧连连,整天眉来眼去,剧组里的人都是见怪不怪了。 有一回导演谢晋给了姜文一坛子米酒,姜文拎着酒找到刘晓庆,在深夜里互诉心声,随后醉醺醺的姜文整夜停留。 《芙蓉镇》剧照 据说那一年,姜文被刘晓庆当时的老公陈国军打一顿,踢伤了脑门。 吓得刘晓庆赶紧哭着给陈国军打电话:“你还想跟我好,就不要打他!”真是“”姐弟情深! 1993年,刘晓庆为了让姜文实现导演梦,大手一挥几百万。 刘晓庆姜文 拍了那部被称为94年度全世界令人赞绝的、至今仍渴望观看的影片之一的《阳光灿烂的日子》(改编自王朔的小说《动物凶猛》)。 这部影片让姜文收获名利,从一个小演员蜕变成天才导演,捧回威尼斯国际电影节金狮奖、台电影金马奖最佳导演两个大奖。 1994年,姜文爱上了其他女人,跟知心姐姐刘晓庆情人变老友。 2000年,刘晓庆偷税被关到秦城过起压抑的高墙生活时。姜文出手相助,联系律师,跑动各种关系,帮了刘晓庆很大忙。 刘晓庆姜文近照 刘晓庆与“浪漫男人”亚丁的短暂情事 刘晓庆曾公开直言:“我没有男人不能活!”跟姜文分手后,已经40岁的刘晓庆又有了新恋情。 1994年,刘晓庆在一次采访上遇见了法籍华人作家亚丁。 亚丁对刘晓庆一见倾心,随即主动出击,对刘晓庆展开追求。 他频频制造爱的偶遇,寻摸着机会跟刘晓庆见面。 为了追到刘晓庆,他还去了刘晓庆的传媒公司面试编导,说实话十分屈才,之后亚丁曾担任《刘晓庆打开引号》的编导。 经受失恋痛楚的刘晓庆被亚丁打动了,跟亚丁开启甜蜜恋爱,还跟随亚丁去国外一同旅行。 亚丁的浪漫与仪式感恐怕没有那个女人能拒绝,刘晓庆动了结婚的心思,准备嫁到国外。 1996年,没等来两人的结婚消息,刘晓庆却公开宣布因生活观念习惯不合已经分手,始于感性,止于理性。 刘晓庆旧照 刘晓庆与“老实人”伍卫国的情事 1995年,刘晓庆演了《包青天》里面的霍三娘,在剧组里认识了温文尔雅的伍卫国。 说起来,伍卫国得算是周润发的师哥,他是无线艺训班的第二期学员,周润发是第三期。 年轻时候他也是英俊小生,拍了很多电视剧,《 巫山盟》、《乱世儿女》、《四大名捕》、《红楼梦》......被称为香港电视剧皇帝。 伍卫国剧照 两个人年纪相仿,比较有共同语言,悄悄谈起了恋爱,很快就在一起了。 伍卫国是个靠谱的男人,也是刘晓庆口中的老实人,他对刘晓庆相当上心,那时刘晓庆公司都是伍卫国帮着打理。 没过多久,小刘晓庆8岁的“好弟弟”阿峰出场了,阿峰大名叫孙湘光,比起伍卫国更为年轻力壮。 2000年,跟刘晓庆在《皇嫂田桂花》的剧组里认识,阿峰对刘百般示好,刘晓庆的心飞到了阿峰那里。 她看着伍卫国越看越不顺眼,原先的温文儒雅有修养在她眼里已经变成木讷老实没情调。 伍卫国 过了一阵,刘晓庆无故跟伍卫国大吵了一架,伍卫国那时候正赶着回香港报税,跟刘晓庆说了就赶紧回去了。 刘晓庆把他的行李衣服乱七八糟的都打包起来寄到深圳,电话分手,跟伍卫国断了关系。 伍卫国被甩了还一脸蒙圈,不知道怎么回事呢! 可怜的国国伤心欲绝,此后几年一直拒绝恋爱,守身如玉,一直巴巴等着刘晓庆回心转意。 他哪知道,刘晓庆已经跟阿峰双宿双飞,快活的很啊! 在一次采访中,伍卫国直言忘不掉刘晓庆,从没考虑过跟别人结婚。 他是刘晓庆众多男友中最痴情的一位。 刘晓庆旧照 刘晓庆的第四段婚姻:抛妻弃子还喜欢嫖的阿峰 阿峰41岁,结过两次婚,高高的个子,厚实的臂膀男人味颇足,一头随性长发,有点文艺调调。 那一年,他儿子还不满周岁,阿峰就把老婆孩子热炕头忘得一干二净,追寻刘晓庆去了。 阿峰成了刘晓庆的专职男保姆,经纪人,私人司机,后来还顶替伍卫国接管了刘晓庆的公司各项事务。 阿峰 他对刘晓庆的一清二楚,安排刘晓庆起居,工作空隙守在刘晓庆身边给她逗乐解闷,爱心早午晚餐送不停,鲜花礼物情话一大堆, 刘晓庆累了,他赶紧上前递毛巾擦汗,恨不得一天24小时随时守候着。 刘晓庆想去哪,阿峰就开着车东西南北都顺路。 2000年,刘晓庆由于偷税漏税事件被关进秦城的高墙内,阿峰探视时,刘晓庆告诉他:“你如果愿意等我,等我出去立马就结婚。”阿峰含情脉脉看着她,坚定地说:“我愿意。” 2002年8月20日到2003年8月16日,422天,刘晓庆终于摆脱牢笼生活。 8月份,刘晓庆就跟“有情有义”的阿峰就领了证,然而打脸太快! 2005年,刘晓庆跟阿峰分手了,因为阿峰忍不住去嫖了。 刘晓庆与小30岁的羽毛球教练易钢 分手后,刘晓庆迅速恋上小30岁的羽毛球教练易钢。 易钢曾是国家羽毛球队的队员,一身腱子肉,身材十分健美。两人有过一段短暂的情事,媒体询问时,刘晓庆却是极力否认。 两人被拍到恋情十分甜蜜,姐弟俩形影不离,一起打飞的看演唱会,一块下馆子,一块回爱巢....... 42年王晓玉娶52年刘晓庆:最终归宿 最终,42年的王晓玉娶了52年的刘晓庆。 2013年8月20日下午,刘晓庆与王晓玉走入旧金山Valley Presbyterian Church教堂举行浪漫婚礼 。据说王晓玉很怕老婆,婚后什么都听刘晓庆的。 王晓玉还把香港半山区价值亿元的豪宅,国外的一幢豪宅都转到刘晓庆名下,还让刘晓庆当他两个公司的董事长。 有人问刘晓庆什么王晓玉对你死心塌地,刘晓庆直言:“就是不贪图人家的钱,最后反而什么都有了。”这话怕是有点水分吧! 据说刘晓庆‬现任老公‬旅居海外多年,是‬她的‬粉丝‬,追求刘晓庆30多年。 刘晓庆王晓玉 2014,《风华绝代》在旧金山佛林中心巡演,王晓玉在现场对着3000人表白刘晓庆:“她是最美丽的女人,是我的好妻子。” 刘晓庆一生都在爱之中,却没有一个特定对象,最终的归宿也就是王晓玉了,毕竟两人一个70岁,一个80岁,也没精力折腾了,携手安度晚年吧! 关注 @吨吨的乌昂王 头条号,此账号分享全世界瓜民最关心的八卦。 下一篇预告:刘晓庆如何一步步成为80年代顶流女明星?扒货车、跳海,舞台节目组让广电特批她的个人请求?事业巅峰期不听话?
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2021-2
光谱共焦测量原理和应用
众所周知,自然界的日光属白光一种,白光不是纯洁的光,而是许多单色光组成的。人类肉眼可见光的波长范围从400nm (蓝光)到700nm (红光)。光在不同介质中传播可能会有角度偏差的现象产生,而实际的白光照射下不同介质将有很多单线光的折射。光学材料(透镜)对于不同单色光的折射率是不同的,也就是折射角度不同.波长愈短折射率愈大,波长愈长折射率愈小(这也是不同望远镜所谓的色差不同的原因),同一薄透镜对不同单色光,每一种单色光都有不同的焦距,按色光的波长由短到长,它们的像点离开透镜由近到远地排列在光轴上(不同的单色光的波长是不同的)这样成像就产生了所谓色差透镜错误。色差透镜错误使成像产生色斑或晕环。在摄影器材中,应通过特殊处理,尽量消减色差透镜错误导致的成像问题。常用的消除方法有双胶合系统与双分离系统。 图1一面单透镜的色差造成对不同波长的色光产生了不同的焦距 图2对于消色差双合透镜而言,可见光的波长近似具有相等的焦距 图3具有抵消色散属性的衍射光学器件可以用来矫正色差 而光谱共焦测量方法恰恰利用这种物理现象的特点。通过使用特殊透镜,延长不同颜色光的焦点光晕范围,形成特殊放大色差,使其根据不同的被测物体到透镜的距离,会对应一个精确波长的光聚焦到被测物体上。通过测量反射光的波长,就可以得到被测物体到透镜的精确距离。这一过程与摄影器材通过各种方法消减色差的过程正好相反。 为了得到上述特殊的色差,需要在传感器探头内使用若干特殊透镜,用来根据所需量程将光线分解。然后使用一个凸透镜,将传感器探头射出的光线聚拢在一条轴线上,形成所谓的焦点轴线。如果不使用凸透镜,传感器探头射出的光将分散开来,测量也就无法进行了。 白色光通过一个半透镜面到达凸透镜。上述特殊色差就在这里产生。光线照射到被测物体后发生反射,透过凸透镜,返回到传感器探头内的半透镜上。半透镜将反射光折射到一个穿孔盖板上,小孔只允许聚焦较好的反射光通过。透过穿孔盖板的光是一组模糊光谱,也就是说若干不同波长的光都有可能穿过小孔照在CCD感光矩阵单元上。但是只有在被测物体上聚焦的反射光拥有足够光强,在CCD感光矩阵上产生一个明显的波峰。在穿孔盖板后面,需要一个分光器测量反射光的颜色信息。分光器类似一个特制光栅,可以根据反射光的波长,增强或减弱折射率。因此,CCD矩阵上的每一个位置,对应一个测量物体到探头的距离。 图4 这个的测量原理可以使用在平面度、3D轮廓检测上,通过扫描获取多条轮廓,小角度曲面可以使用大角度传感器大角度曲面使仿形法来进行测量。(图5),也可以用在段差、台阶、组装位置、壁厚。可检测的材质可以是金属,玻璃,非金属,半透明胶水。 图5 也可以通过对射来实现透明,非透明,半透明材料的厚度测量(图6) 图6 在量程 2mm 传感器,在持续 3 小时的静态环境测试下的多次测量结果的波动大约在±0.25um 左右(图7),分别率可以达到纳米级,测量量程在0.05到50mm可选,测量光斑4到50微米可选,工作距离在10到70mm可选。 图7 外星眼机器视觉认为:共焦测距可以达到更高的精度,但是不容还原产品的3D轮廓,对于精确的3D测量会更有益一些。 来源于互联网,仅供分享,如侵删