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【精品推荐】什么是控制型跑鞋

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什么是控制型跑鞋

小编希望什么是控制型跑鞋这篇文章对您有所帮助,如有必要请您下载收藏以便备查,接下来我们继续阅读。本文概述:根据生物力学的需要,跑鞋可分为提供减震性、提供稳定性、提供运动控制三大类,那么什么是控制型跑鞋呢?让小编为大家简单的介绍一下吧。

提供减震性的跑鞋,通常有较柔软的夹层鞋底,辅助足部在运动时均匀受力,帮助足部减震。鞋体通常较轻,稳定性会相对较差。提供稳定性的跑鞋,鞋底通常具有受力均匀的柱子或内侧具有夹层结构,那初跑者该如何选择跑鞋呢?跑鞋外底是接触地面的一层,质地稍硬、耐磨、有防滑功能。中层底是最重要的减震层,它比外底软,脚弓处的支撑可以控制鞋弯曲的扭曲力,并把落地时的冲击力从脚跟传导到脚掌。鞋后跟里的减震装置是最重要的,各品牌有各自的技术与特点。内底通常可以取出,它是减震和矫正脚型缺点的最后一道防线,下面具体的了解一下什么是控制型跑鞋吧?

控制型跑鞋主要适用于严重内八字脚现象,曾经崴脚受伤、脚踝力量差,体重偏大,跑步全脚掌着地,需要更多的支撑和步姿矫正,防止受伤。相比前面两类跑鞋,控制系跑鞋重量更大,保护和缓冲性能也更强。

常见的有Asics亚瑟士的Gel-Forte系列,NewBalance新百伦的1340系列,

集散控制系统试题库

填空1.1975年,世界上第一套集散控制系统由Honeywell公司首先向市场推出,其型号是TDC2000。2. 操作站的基本功能包括显示、操作、报警、系统组态、系统维护和报告生成。 3. OSI参考模型的七层分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。 4.TDC3000系统中,一条LCN网最多可连40个模块,通过扩大器可连645个模块。 5. CS3000系统主要由操作站、现场控制站、工程师站、通信总线和通信网关等部分组成。 6.MACS现场控制站由控制机笼、主控制器、电源模块、智能I/O模块、端子模块、通信网络、控制机柜等部分组成。 7. 现场总线是一种数字式、双向传输、多分支结构和计算机局部网络的底层控制网络。 8. 典型的现场总线有Profibus、CAN、FF等。 9. 现场总线的基本设备有现场总线变送器、温度变送器、电流-现场总线转换器和现场总线-电流变换器等。10. PROFIBUS现场总线的组态软件是STEP711。11. 计算机控制系统由工业控制机和生成过程两大部分组成。12. 计算机控制系统按参与控制的计算机不同,可分为工业控制机控制系统、PLC控制和单片机控制。13. 集散控制系统是计算机技术、控制技术、显示技术和通信技术相结合的产物。14. 计算机网络的拓扑结构主要有总线型、星型、环型、树型和网状型。 15. JX-300X集散控制系统控制站卡件有主控制卡、数据转发卡和I/O卡。16. JX-300X DCS 的基本组态软件是sckey,实时监控软件是Advantrol/Advantrol-Pro17. 现场控制站的基本功能包括反馈控制、逻辑控制、顺序控制、批量控制、数据采集与处理和数据通信。18. TPS集散控制系统的网络类型主要有工厂信息网路PIN、TPS过程控制网络TPN和万能控制网络UCN。19. TDC3000集散控制系统的万能控制网UCN上挂接着过程管理站PM、先进过程管理站APM、万能控制网络UCN等。20. CS3000集散控制系统的FCS有标准型、扩展型和紧凑型三种。21. MACS通信网络主要分系统网络SNET、监控网络MNET和企业管理网ENET层次。22. 计算机控制系统按其结构不同可分为集中结构和分散结构两大类。23. 集散控制系统由工业控制机、通信网络和现场检测控制设备三大部分组成。24. 常用的通信介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。25. 集散控制系统又称为分散控制系统英文简称DCS,现场总线控制系统简称为FCS。26. 集散控制系统的设计思想为集中管理、分散控制。27. JX-300X DCS的通信网络主要有SBUS总线、过程控制网SC netII和信息管理网EYHERNET三个层次。 28.TDC3000系统的三种通信网络主要是局部控制网LCN、万能控制网UCN和数据高速通道DHW。29. TPS集散控制系统中,一个HPMM最多能安装40块IOP和40块后备IOP。30. CS3000系统RIO标准型FCS中,一个FCU最多连1031个节点。31. MACS系统主要由网络、工程师站、操作员站、高级计算站、管理网网关、系统服务器、现场控制站、通信控制站等部分组成。31.集散控制系统的设计一般分为方案论证、方案设计、工程设计和系统文件设计四个

晶型转变的影响因素

影响晶型转变的因素 众所周知,结构决定性质,而对于晶体来说,当外界条件变化时,晶体结构形式发生改变,碳、硅、金属的单质、硫化锌、氧化铁、二氧化硅以及其他很多物质都具有这一现象,所以本文通过查阅文献举例说明影响晶型的一些因素,主要有温度、压力、粒度和组成。 一、温度 温度对晶型影响比较复杂,当温度升高时,晶体中的分子或某些离子团自由旋转,取得较高的对称性,而改变晶体的结构。下面举例说明: (1) BaO·Al2O3·SiO2(BAS)系微晶玻璃的主晶相为钡长石。钡长石主要的晶型有单斜钡长石(monoclinic celsian)、六方钡长石( hexa celsian)和正交钡长石(orthorhombic celsian),三者的关系如图1所示: Fig. 1 The phase transformation of celsian 由图中我们可以看到:六方钡长石膨胀系数高,为8. 0×10-6/℃,而且在300℃左右会发生其向正交钡长石的可逆转变,转变过程中伴随着3-4%的体积变化。 (2)当预热温度小于400℃时,反应所得到的产物氧化铝为非晶态的A12O3。非晶A12O3。在热力学上是一种亚稳状态,所以它有向晶态转化的趋势。当温度不够高时,非晶A12O3中的原子的运动幅度较小,同时晶化所必不可少的晶核的形成和生长都比较困难,因此非晶态向晶态的转化就不易。为研究所制备的非晶A12O3。向晶态Al2O3转变的规律,我们把在300℃时点火得到的非晶A12O3 进行了锻烧处理,结果见表2:

Fig.1 XRD Patterns of Produets kept for 1.5h at 700一900℃

电缆产品质量控制措施样本

产品质量控制办法 l目 对导线、电缆生产(核心生产工序)过程管理进行有效管理和控制,以保证满足顾客需求和盼望。 2合用范畴 合用于对导线、电缆产品形成、产品防护及放行、产品交付和合用交付后活动、产品标记和可追溯性、顾客财产控制。 3职责 3.1导线电缆厂生产安所有负责对实现产品符合性所需工作环境、人员、设施等进行管理和控制,进行生产和过程控制、生产设施寻常维护保养、产品标记及产品防护控制,并对整个生产过程进行监督、协调。 3.2 车间负责产品生产和基本质量控制。生产安所有及各车间等有关部门负责实行各类产品状态标记。 3.2导线电缆厂技术质量部门负责提供导线电缆产品原则、编制设备操作规程作业指引书等文献,对生产过程作业指引书执行状况进行监督检查和纠正。技术质量部负责过程辨认、编制相应工艺规程及监视和测量装置管理。 3.3导线电缆厂技术质量部门负责产品检查和产品标记和可追溯性控制。 3.4销售部负责产品防护和顾客需求信息传递。 4工作程序 4.1获得规定产品特性信息和文献 4.1.1销售部与顾客沟通和对合同评审,确认顾客提供样品和合同所规定需求,传递给导线电缆厂技术质量部。 4.1.2导线电缆厂技术质量部依照顾客需求和样品,编制《导线电缆生产工艺规程》,涉及人员技能规定、设施规定、使用材料原则、工艺办法选用、工艺参数设定、工序原则和加工环境原则等内容,对挤出、绞合工序编制《作业指引书》及相应《检查指引书》。

4.1.3生产筹划管理 a)导线电缆厂依照销售部与顾客订立合同或接到订单,生产安所有编制《生产告知单》并下达给关于部门: b)生产车间依照《生产告知单》,填报《采购申请单》,生产班组依照《生产告知单》开具《领料单》并向仓库领取材料,依照《生产告知单》规定安排生产; c)生产班组每日将生产状况记录数据记录在《生产记录本》上,并交生产安所有审视; d)生产车间每月填写《生产质量报表》,报告本周生产及人力、产品质量、设备状况,便于监控生产进度;并将《生产质量报表》报厂长和总经理办公室; e)生产部门发现不能满足合同或订单规定期,及时向厂长和营销中心报告,营销中心及时与顾客沟通。 4.2过程确认 4.2.1生产流程图见附录1 4.2.2.核心过程和特殊过程 4.2.2.1核心过程拟定原则: a)对成品质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响过程(工序); b)产品核心、重要特性形成过程(工序); c)原材料昂贵,采购和加工周期长,过程质量不稳定,对人员素质规定高和问题多发过程(工序)。 D) 工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺规定高或问题发生较多工序 4.2.2.2特殊过程拟定原则: a)产品质量不能通过后续测量或监控加以验证过程; b)产品质量需进行破坏性实验或采用复杂、昂贵办法才干测量或只有进行间接监控过程: c)产品质量特性在产品使用或交付之后才干体现出过程。 4.2.2.3我司生产核心生产工序是“挤出、绞合”;,对些过程应进行确认,证明它们过程能力。合用时,这些确认安排应涉及:

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

BaTiO3的晶型转变和烧结温度的控制

§2.3 BaTiO 3的晶型转变和烧结温度的控制 最早的压电陶瓷是BaTiO 3,后来以它为基础衍生出一系列重要的压电材料。BaTiO 3在不同温度下的晶型转变如式(2–4)所示[7~9] 三方单斜278K 四方393K 立方 1 733K 六方。 (2–4) §2.4 SiO 2的晶型转变和应用 晶态SiO 2有多种变体,它们可分为3个系列,即石英、鳞石英和方石英系列。在同系列中从高温到低温的不同变体通常分别用α、β和γ表示。它们之间的转化关系如图2–6所示。习惯上,把该图中的横向转变,即石英、鳞石英与方石英间的转变,称为一级变体间的转变[5];把图中的纵向转变,即同系列的α、β和γ变体间的转变,称为二级变体间的转变[5],也叫做高低温型转变。进一步分析可知,SiO 2一级变体间的转变属重构式转变,而它的二级变体间的转变是位移式转变中的一种。

图2–6 SiO2的晶型转变(本书作者对此图作了编辑)[2] SiO2系统相图如图2–7所示。

图2–7 SiO 2系统相图(Fenner, 1913;本书作者修订了此图)[5] 从SiO 2相图可看出,当温度达到846 K 时,β–石英应转变为α–石英。若将α–石英继续加热,到1 143 K 时应转变为α–鳞石英,但是,这一转变速度较慢。当加热速度较快时,α–石英可能过热,直到1 873 K 时熔融。如果加热速度较慢,使其在平衡条件下转变,α–石英就可能转变为α–鳞石英,后者可稳定到 1 743 K 。同样,在平衡条件下,α–鳞石英在1 743 K 会转变为α–方石英,否则也将过热,在1 943 K 下熔融。不论是α–鳞石英还是α–方石英,当冷却速度不够慢时,都会在不平衡条件下转化为它们自身的低温形态。这些低温形态(β–鳞石英、γ–鳞石英和β–方石英)虽处于介稳状态,但由于它们转变为稳定状态的速度极慢,实际上可长期保持不变。例如在耐火材料硅砖中,就存在着β–鳞石英和γ–鳞石英[2]。 联系到图2–4,由于发生位移式转变[(a )→(b )或(c )],所形成的结构间隙变小;再根据图2–5,可以想像到,若发生石英由α型向β型[图2–5(c )]的转变,结构中多面体间的间隙越来越小,即结构越来越紧凑。所以,对于硅酸盐晶体来说,通常都具有如下的规律:高温稳定型的结构较开阔,体积较大,低温稳定型的情况正好与此相反。所以硅酸盐从低温稳定型向高温稳定型过渡时,通常都会发生体积膨胀。 相图上固相之间的界线斜率可由下述克劳修斯(Clausius)–克拉珀龙(Clapeyron)方程决定[2]。对于任意平衡的两相,其蒸气压p 与温度T 的关系为 'd d p H T T V ?=? (2–5) 式中H ?是物质的量熔化热、物质的量蒸发热或物质的量晶型转变热,V ?是物质的量体积变化,T 是绝对温度。由于从低温变体向高温变体转变时,H ?总是正的,并且对于SiO 2来说,V ?也

电力电缆工程关键工序质量控制措施

电力电缆工程关键工序质量控制措施 1、关键工序质量控制措施 ⑴线路定测 按照设计文件,对电缆线路进行测量。 定测前,组织有关人员,对沿线地下设施和地面远期目标进行调查了解,测量时避开障碍物。 定测时,本着捷直的原则,在所测径路的沟位上洒上灰线,对电缆径路的长度、深度、土质、地形、运输道路情况,以及过路、土坡、上杆、进房、上设备等地点的保护管长度、管径和其它需做标识的位置做出记录。 对所用电缆的长度、电缆的型号、电缆的截面等记录在帐,以供配盘、备料、施工、竣工之用。 ⑵电缆沟开挖 根据电缆沟放线尺寸形状进行开挖,以保证电缆径路的准直美观,转角满足设计、规范要求。 怀疑有地下设施的地段,禁用镐头深刨和用炸药炸崩;并且必须与相关产权单位联系,彻底弄清地下设施情况后方可施工。 过路、进房需放保护管的地方,不破坏建筑设施。 对挖沟取出的弃土,不乱堆乱放,防止水土流失。 ⑶电缆敷设 电缆敷设前核对电压等级、型号、截面是否符合要求,并检查其表面有无损伤;试验相间及各相对地的绝缘电阻,确认电缆合格后方可敷设。 电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,避免电缆在支架或地面磨擦拖拉;电缆上不得有未消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆绞拧护层折裂等)。 抬放电缆人员分布均匀,不得随意猛拐以免损伤电缆;所有人员

均站在电缆的同一侧,拐弯处站在拐弯的外侧;放下电缆时,按先后顺序轻轻放下,不得乱放。 电缆敷设时,电缆从垂直面引向水平面、保护管的出(入)口、电缆终端头及中间接头处等处均应留出足够的备用长度,以备因温度引起变形时的补偿和检修时使用,高压电缆不应小于5m。 直埋电缆采用带外护层的铠装电缆,一般地带电缆表面距地面距离不小于0.8m。穿越农田时不小于1.0m。直埋电缆的上、下须铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并盖砖。回填电缆沟时,去掉杂物,最后在地面上堆高土层200~300mm,以备松土自然沉落。软土或砂子中不得有石块或其他硬质杂物。 直埋电缆穿入建筑物时,采用装有法兰盘的钢管作保护管,其长度超出建筑物散水面250mm;两片法兰盘在紧固时,在电缆上绕油浸黄麻绳(牛油盘根)浇注沥表作密封处理。 电缆穿管敷设时,穿管保护(钢板内径不小于电缆外径的 1.5倍),埋深大于1米。电缆引至电杆、墙外表面或室内行人易接近处的电缆,距地上2m及地下0.3m的一段加保护措施。采用钢管或角钢保护时,上、下端口用麻带条填塞并灌注沥表封口。 注意事项:金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重腐蚀等情况,管子内壁光滑无毛刺。外表涂以防腐漆。引至设备的电缆管,管口位置应便于与设备连接,不应妨碍设备的拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。利用电缆的保护钢管作接地线时,先焊好接地线,再敷设电缆;有丝扣的管头处应用跳线焊接。 ⑷电缆终端头的制作、试验、安装 电缆终端头的制作与安装严格按照我方《电缆终端头施工工法》组织进行施工。终端头制作完成后,经试验人员进行绝缘及直流耐压试验合格后,即可进行与架空线或电气设备的连结安装。以下针对本工程中设计采用的10kV高压电力电缆终端头、制作,按照《10kV交联电缆终端头热缩制作工法》分述如下:

变电站电缆敷设方案

目录 1 工程概况及工程量 2 编写依据 3 施工准备及作业条件 4 施工方法及工艺要求 5 质量标准及检验要求 6 职业安全健康与环境保证措施及文明施工要求7其它应注意的安全事项 8 附表

1 工程概况及工程量 1.1 工程概况 本工程分为五回电力电缆线路: 1、 2、 1.2 工程量 1.2.1 110kV电缆共计约为: km。 1.3工期: 2 编制依据 2.1 中南院设计的有关电缆敷设图及电缆清册; 2.2 电缆厂家技术说明书; 2.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/TD5161.5 2002; 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168-92); 2.5《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002; 3 施工准备及作业条件 3.1施工准备 3.1.1技术员认真审核图纸,并做必要的记录。 3.1.2 技术员进行施工前的技术交底和安全交底。 3.1.3施工前应踏勘现场,复核敷设长度。施工前应配备足够的施工电源、敷设机械设备、文明施工用具。电缆敷设前应检查电缆的质量(测试电缆是否有潮气,测量电缆内可燃气体的含量),制作牵引头。办理各种施工许可证。 3.1.4人员配备:施工人员15~20人左右,工作人员应具有一定电缆线路施工经验并有合格上岗证,并熟悉该项工作的施工质量及工艺要求;电缆敷设人员若干。 3.2作业条件

3.2.1 所需材料在三天前运抵现场。 3.2.2 有关敷设路径上的土建工作应全部结束,并经验收合格。 3.2.3 施工图纸专业及系统会审结束,所敷设电缆的型号、规格、电压等级、数量、长度路径、两端位置等核对准确无误。 3.2.4 电缆支吊架和电缆排管已安装完毕并经验收合格。 3.2.5 所需电缆挂牌和其它器具已准备齐全。 3.2.6 通知电缆敷设队确立第二天所需的人数,敷设路径和位置。 3.2.7 打印电缆放线单和电缆汇总表。 4.施工方法及工艺要求 4.1 施工工序流程图: 电缆敷设流程 4.2施工方法 4.2.1 电缆的运输方式 4.2.1.1 滚动运输方式(注意电缆绕向)(见图1) 4.2.1.2 吊运电缆方式(见图2) 图2 图1 前进方向

集散控制系统学习心得

集散控制系统课程学习报告 学院名称:电气学院 专业班级: 1 学生姓名: 学生学号: 2013年12 月

集散控制系统学习心得 通过本课程的学习,让我对集散控制系统有了初步的了解下面就本学期的学习对本课程做介绍。 一、集散控制系统(DCS)简介 DCS,即所谓的分布式控制系统,或在有些资料中称之为集散系统,是相对于集中式控制系统而言的一种新型计算机控制系统,它是在集中式控制系统的基础上发展、演变而来的。在系统功能方面,DCS和集中式控制系统的区别不大,但在系统功能的实现方法上却完全不同。 首先,DCS的骨架——系统网络,它是DCS的基础和核心。由于网络对于DCS整个系统的实时性、可靠性和扩充性,起着决定性的作用,因此各厂家都在这方面进行了精心的设计。对于DCS的系统网络来说,它必须满足实时性的要求,即在确定的时间限度内完成信息的传送。这里所说的“确定”的时间限度,是指在无论何种情况下,信息传送都能在这个时间限度内完成,而这个时间限度则是根据被控制过程的实时性要求确定的。因此,衡量系统网络性能的指标并不是网络的速率,即通常所说的每秒比特数(bps),而是系统网络的实时性,即能在多长的时间内确保所需信息的传输完成。系统网络还必须非常可靠,无论在任何情况下,网络通信都不能中断,因此多数厂家的DCS均采用双总线、环形或双重星形的网络拓扑结构。为了满足系统扩充性的要求,系统网络上可接入的最大节点数量应比实际使用的节点数量大若干倍。这样,一方面可以随时增加新的节点,另一方面也可以使系统网络运行于较轻的通信负荷状态,以确保系统的实时性和可靠性。在系统实际运行过程中,各个节点的上网和下网是随时可能发生的,特别是操作员站,这样,网络重构会经常进行,而这种操作绝对不能影响系统的正常运行,因此,系统网络应该具有很强在线网络重构功能。 其次,这是一种完全对现场I/O处理并实现直接数字控制(DOS)功能的网络节点。一般一套DCS中要设置现场I/O控制站,用以分担整个系统的I/O和控制功能。这样既可以避免由于一个站点失效造成整个系统的失效,提高系统可靠性,也可以使各站点分担数据采集和控制功能,有利于提高整个系统的性能。DCS的操作员站是处理一切与运行操作有关的人机界面(HMI-Human Machine Interface或operator interface)功能的网络节点。系统网络是DCS的工程师站,它是对DCS进行离线的配置、组态工作和在线的系统监督、控制、维护的网络节点,其主要功能是提供对DCS进行组态,配置工作的工具软件(即组态软件),并在DCS在线运行时实时地监视DCS网络上各个节点的运行情况,使系统工程师可以通过工程师站及时调整系统配置及一些系统参数的设定,使DCS随时处在最佳的工作状态之下。与集中式控制系统不同,所有的DCS都要求有系统组态功能,可以说,没有系统组态功能的系统就不能称其为DCS。 DCS自1975年问世以来,已经经历了二十多年的发展历程。在这二十多年中,DCS虽然在系统的体系结构上没有发生重大改变,但是经过不断的发展和完善,其功能和性能都得到了巨大的提高。总的来说,DCS正在向着更加开放,更加标准化,更加产品化的方向发展。作为生产过程自动化领域的计算机控制系统,传统的DCS仅仅是一个狭义的概念。如果以为DCS只是生产过程的自动化系统,那就会引出错误的结论,因为现在的计算机控制系统的含义已被大大扩展了,它不仅包括过去DCS中所包含的各种内容,还向下深入到了现场的每台测量设备、执行机构,向上发展到了生产管理,企业经营的方方面面。传统意义上的DCS现在仅仅是指生产过程控制这一部分的自动化,而工业自动化系统的概念,则应定位到企业全面解决方案,即total solution 的层次。只有从这个角度上提出问题并解决问题,才能使计算机自动化真正起到其应有的作用。 进入九十年代以后,计算机技术突飞猛进,更多新的技术被应用到了DCS之中。PLC是一种针对顺序逻辑控制发展起来的电子设备,它主要用于代替不灵活而且笨重的继电器逻

电力电缆施工过程质量问题控制措施

电力电缆施工过程质量问题控制措施 廖红兵 (国网眉山供电公司,四川眉山620010) 0引言 随着我国经济社会的不断进步,居民生活水平以及工业的发展,电力电缆现已广泛应用于农网和城网的建设之中。随着电网改造的进行,电力电缆施工质量开始受到广泛关注。电缆敷设施工基本贯穿于电气专业施工的全过程,施工流程复杂,中间交接手续多,而且电力电缆施工长距离,跨度大,又是隐蔽工程,其中故障处理十分复杂且繁琐,为了不留下隐患,必须要加强对电力电缆施工质量控制,保证电力电缆施工质量,保证电力电缆工作能够顺利进行。 1电力电缆及常见的故障和施工问题 电力电缆是电力系统中用来传输和分配大功率电能的电缆。如常见的额定运行电压低于1000V的低压电缆、额定运行电压在3.6/6~26/35kV之间的中压电缆,额定运行电压高于110kV的高压电缆等。主要作用是传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。电力电缆是在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1~500kV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆。在电力输送过程中,电力电缆逐步取代普通电线,电力电缆的构造主要包括外层塑料保护层、绝缘层和内部导线三部分。线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。15kV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。 电力电缆具有很多优点,它们一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,而且不占地面上空间,受周围环境和气候条件的影响小,传输性能稳定,可靠性高,并且可以向超高压,大容量方向发展,如低温,超导电力电缆等,分布电容较大;维护工作量少,电击可能性小。但是在施工过程中会遇到很多故障和问题,给电网安全造成威胁,下面总结了电力电缆施工中主要的影响安全质量的因素:(1)外部因素比如外界火源、外力破坏甚至一些雷电等造成的电缆故障。以及内部过电压或雷电过电压等。电力电缆施工受到环境的影响很大,比如在有雷雨天气时,电力电缆的输电电压会增加,当超出电缆的承受范围时,就会对电缆造成损坏;高温天气也会造成电缆线路发热,从而损坏电缆。除了这些环境因素,人造成电力电缆故障的另外一个重要外部因素就是人为损坏。比如偷盗电力电缆的行为。 (2)由于电缆本身存在质量问题而造成的电缆事故,为了节约成本,在一些电力电缆施工中,部分管理人员在电力电缆的选择过程中,不注重电缆质量,选择一些不合格的电缆,这就使电缆本身就存在质量问题,这样势必会造成电缆使用过程中诸多问题的出现。 (3)电缆施工中,由于工程技术人员与施工人员没有严格按照设计要求进行施工,施工不科学,引起电缆故障。由于在路径选择时不能充分考虑环境问题,而施工人员又不能对环境因素予以规避,从而引发电缆故障,此类电缆故障在所有的电缆故障中占据较大比例。 2电力电缆施工的质量控制措施 2.1施工前的检查、准备工作 2.1.1施工前的检查工作 检查工作是非常重要的,要对施工中使用的电力电缆、施工工具电气设备及材料质量严格检查控制,要按施工设计及订货清单对电缆规格及型号进行清查,包括安装图纸资料、电缆附件、产品说明书及检验合格证。应该详细了解施工图纸,根据合同质量要求,确定施工方案以及技术方面的管理措施。检查电缆线盘和它的保护层有无破坏,绝缘层是否有破损,还有电缆两端受潮等情况。同时还要保证电缆路径上的障碍物已被清除。 2.1.2电力电缆施工路径的选择 在电力电缆施工中,对于电力电缆路径的选择不仅要在最优化路径下选择而且要充分考虑环境因素对电力电缆造成的干扰,如低压、高温、潮湿、污染、腐蚀等。电缆的敷设路径要尽量避免遭受外力因素所致的损坏,要满足电缆的最小弯曲半径要求,电缆路径必须满足以下要求:要充分考虑不安全因素的存在,保证施工人员的安全;在满足安全要求的前提下,使电缆最短;满足电缆允许弯曲半径的要求;避免受机械外力,环境过热,腐蚀等自然原因造成的危害;满足敷设便利、维护方便的要求。若条件允许,尽可能地选用自然排水;便于铺设和后期的维护、保养;避开未来有可能或将要挖掘施工的地方。 2.1.3电缆截面的选择 电力电缆的截面选择对保证电网稳定可靠运行至关重要,电缆截面如果选择不当,将会对电网的正常运行产生直接影响,在电力电缆的选择上,应该充分考虑电缆的承受温度、考虑电缆能否满足外界机械力以及电压承受能力等要求。在电力电能输送过程中应根据电流强度,确定电力电缆截面选择。工程施工过程中,一般采用升温法、电压损失法或经济电流密度法来对电力电缆截面进行选择。 2.2施工过程中的质量控制 在施工过程中,首先要提高电力电缆施工过程中施工人员技术水平。保证施工质量,确保工程不因为施工人员技术限制造成安全问题;施工前,做好敷设前的全面检查工作,包括电缆型号、电压、规格等都要符合设计要求;人员分配为:直线端每隔6~8m设置以一人,按照每根电缆的重量合理增减人力,在转弯处两侧一人;当电缆穿过平台、墙或者楼板时设两人,上下或 摘要:现如今,我国城市化建设进程日益加快,电力电缆在城市配电网的建设和改造中大量使用。电力电缆工程质量的高低也成为制约电网安全可靠运行不可忽视的因素。通过对电力电缆主要的影响质量安全问题的因素进行简单的介绍,总结电力电缆施工的质量控制措施,归纳电力电缆施工中常见的问题和解决办法。 关键词:电力电缆;质量控制;措施 电力建设输配电技术 76 广东科技2013.11.第22期

集散控制系统

直接数字控制系统 现场总线控制系统 实时控制 传输速率 计算机控制系统 集散控制系统 现场总线 组态 串行传输 通信协议 监督计算机控制系统 分级控制系统 模拟通信 数字通信 并行传输 开放系统互连参考模型 数字滤波: 实时 三、单项选择题 1. TDC3000系统进行NCF组态时,每个系统可以定义()个单元。 (A)24 (B)100 (C)36 (D)64 2. TDC3000系统进行NCF组态时,每个系统可以定义()个区域。 (A)24 (B)10 (C)36 (D)64 3. TDC3000系统运行中,HM 如出现故障,可能会影响()。

(A) 控制功能运行 (B) 流程图操作 (C) 键盘按键操作 (D) 以上3种情况都有 4. TDC3000系统运行中,在HM 不可以进行如下操作()。 (A) 格式化卡盘 (B) 流程图文件复制 (C) 删除系统文件 (D) 删除用户文件 5. TDC3000系统中,HPMM 主要完成以下功能()。 (A) 控制处理和通讯 (B) 控制点运算 (C) 数据采集处理 (D) 逻辑控制 6. TDC3000系统中,每个HPM 可以有()卡笼箱。 (A) 8个 (B) 6个 (C) 3个 (D) 没有数量限制 7. TDC3000系统中,当IOP卡件(如AI卡)的状态指示灯闪烁时,表示此卡件存在()。 (A) 通信故障 (B) 现场输入/输出参数超量程报警(C) 软故障(D) 硬件故障 8. TDC3000系统中,若有一组AO卡为冗余配置,当其中一个AO卡状态指示灯灭时,其对应FTA 的输出应为()。 (A) 输出为100,对应现场为20mA (B) 正常通信 (C) 输出为设定的安全值 (D) 输出为0,对应现 场为4mA 9.TDC3000系统中,HLAI为高电平模拟量输入卡,不可以接收()信号。 (A) 24VDC信号(B) 4-20mA信号(C) 1-5V信号 (D) 0-100mv信号 10. TDC3000系统中,若有一组DI卡为冗余配置,则其对应的FTA应为()。 (A) 不冗余配置(B) 冗余配置(C) 由工艺重要性确定是否冗余配置 (D) 由控制工程师确定是否冗 余配置 11. TDC3000/TPS系统中,每个LCN系统可以定义()个AREA区域。 (A) 36 (B) 100 (C) 20 (D) 10 12.TDC3000/TPS系统中,操作员的操作权限是通过()的划分来限制的。 (A) UNIT单元(B) HPM硬件 (C) AREA区域 (D) 由工艺流程岗位 13. TDC3000/TPS系统中,每个AREA区域可以定义()个操作组。 (A) 390 (B) 400 (C) 450 (D) 20 14. TDC3000/TPS系统中,操作员在操作组画面上不可以进行下列()操作。

第08章集散型控制系统(DCS)

第8章集散型控制系统 (DCS) 回顾自动化技术发展的历史,可以看到它与生产过程本身的发展密切相关,是一个从简单形式到复杂形式,从局部自动化到全局自动化,从低级智能到高级智能的发展过程。20 世纪70 年代初,受生产过程控制和管理要求的驱动以及4C 技术 ( Computer, Communication, Control and CRT )的影响,过程控制系统由直接数字控制系统DDC( Direct Digital Control )发展成为以“危险分散” 为基本设计思想的集散型控制系统 DCS( Distributed Control System ),目前正向着现场总线控制系统FCS( Fieldbus Control System )方向发展。 本章主要讲述集散控制系统的一些基本知识,重点介绍两种常用的分散型控制系统:德国西门子 ( Siemens )公司的基于PLC( Programmable Logic Controller )的分散控制系统PCS7 和北京和利时( Hollysys )公司的MACS 系统。 8.1 集散控制系统基础集散控制系统又称多级计算机分布控制系统和分布式控制系统,它是以微处理器为基础的集中分散型控制系统,根据分级设计的基本思想,实现功能上分离,位置上分散,以达到“分散控制为主,集中管理为辅”的控制目的。目前,集散控制系统已在工业控制领域得到了广泛应用,越来越多的仪表和控制工程师已经认识到集散控制系统必将成为过程工业自动控制的主流。在计算机集成制造系CIMS ( Computer Integrated Manufacturing System )或计算机集成作业系统CIPS ( Computer Integrated Production System )中,集散控制系统将成为主角,发挥其优势。随着计算机技术和网络技术的发展,系统的开放性不仅能使不同制造厂商的集散控制系统产品互联,方便地进行数据交换,而且也使得第三方的软件可以方便地在现有的集散控制系统上应用。目前,我国已引进不同型号集散控制系统的数量多达几百套,同时也有自行研发的DCS 系统,应用领域遍及石化、轻化、冶金、 建材、纺织、制药等各行各业。 8.1.1 集散控制系统的基本组成和特点 尽管集散控制系统的种类和制造厂商繁多(如Siemens 、Honeywell 、Tayler 、Foxboro 、Yokogawa 、AB 、ABB 等),控制系统软、硬件功能不断完善和加强,但从系统的结构分析,它们都是由过程控制站、操作站和通信系统三部分组成。这三部分之间的关系如图8-1-1 所示。 ( 1 )过程控制站过程控制站由分散过程控制装置组成,是集散控制系统与生产过程之间的界面,它的主要功能是分散的过程控制,生产过程的各种过程变量通过分散过程控制装置转化为操作监视的数据,而操作的各种信息也通过分散过程控制装置送到执行机构。在分散过程控制装置内,进行模拟量与数字量的相互转换,完成控制算法的各种运算,对输入与输出量进行有关的软件滤波及其它的一些运算。其结构具有如下特征:

电力电缆施工过程质量问题控制措施 李勇军

电力电缆施工过程质量问题控制措施李勇军 发表时间:2018-03-26T16:25:25.773Z 来源:《基层建设》2017年第36期作者:李勇军 [导读] 摘要:随着国家电网的不断改革,电力电缆施工质量控制已成为人们关注的焦点。 北京绿谷光明电力工程有限公司北京 101200 摘要:随着国家电网的不断改革,电力电缆施工质量控制已成为人们关注的焦点。只有提高电力电缆施工质量,才能保证电网安全稳定运行。因此,在电力电缆施工中,必须综合考虑多种因素,必须注意施工安全管理和技术问题,优化电力电缆施工,提高电力电缆施工质量,确保电力电缆正常运行。本文探讨了电力电缆施工过程质量问题控制措施,引以借鉴。 关键词:电力电缆;施工过程;质量问题;控制措施 电力电缆设备的质量直接关系到电力系统运行的整体效果,尤其是电力系统的稳定安全运行。因此,加强电力电缆施工质量控制,确保电力电缆施工质量,有效保护电力线路,对电力系统的安全稳定运行具有重要意义。 1 电力电缆及常见的故障和施工问题 电力电缆是电力系统中用来传输和分配大功率电能的电缆。如常见的额定运行电压低于1000V 的低压电缆、额定运行电压在 3.6/6~26/35kV 之间的中压电缆,额定运行电压高于110kV 的高压电缆等。 主要功能是传输和分配电力电缆。它广泛应用于城市地下电网、发电厂的主导线、工矿企业的内部供电以及跨海、跨海的水下传输线。在电力线路中,电缆的比例逐渐增加。电力电缆是一种用于电力系统中,包括1~500kV及以上各种电压等级、各种绝缘电力电缆的电力系统中传输和分配高功率能量的电缆产品。在电力传输过程中,电力电缆逐渐取代普通电线。电力电缆的施工主要由三部分组成:外塑料保护层、绝缘层和内导体。线芯是电力电缆的电气部分,用于输送电能。它是电力电缆的主要部件。绝缘是将铁芯从地上隔离下来,并在电气侧隔离不同相位的铁芯,以确保电力传输。是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽。保护层的作用是保护电力电缆免受外来杂质和水的侵入,防止电力电缆受到外力的直接破坏。电力电缆具有许多优点,它们通常是埋在土中或放室内、通道、隧道、绝缘距离线小,无塔,占地少,而且不占地面空间,被周围的环境和气候条件的影响,传输性能稳定可靠,并能以超高压力、大容量的方向发展。但在施工过程中会出现许多故障和问题,危及电网的安全。以下总结了影响电力电缆施工安全和质量的主要因素。 (1)外部因素如外部火灾源、外力破坏、甚至电缆故障引起的雷电等外部因素。内部过电压或雷电过电压等。电力电缆施工受环境影响很大。例如,当有雷暴时,电力电缆的传输电压会增加。当电缆超出电缆的范围时,会对电缆造成损伤,高温也会使电缆线产生热量,从而损坏电缆。除了这些环境因素外,人为电力电缆故障的另一个重要外部因素是人为损坏。例如,窃取电力电缆。 (2)由于电缆事故本身造成的质量问题,为了节省成本,在一些电力电缆施工,在电力电缆的选择过程的管理人员的一部分,不注意电缆的质量,选择一些不合格的电缆,使电缆本身有质量问题,这将不可避免地导致在使用的过程中许多电缆问题。 (3)在电缆施工中,工程技术人员和施工人员不按设计要求严格施工。施工不科学,造成电缆故障。由于线路选择时不能充分考虑环境问题,施工人员不能回避环境因素,造成电缆故障,此类电缆故障在所有电缆故障中占有很大的比例。 2 电力电缆施工过程质量问题的控制措施 2.1 从施工材料着手杜绝电力电缆的质量问题 在电力电缆施工过程中,科学合理的电缆选择是重要的一步,也是一个不容忽视的施工内容。因此,在选择电缆的过程中,应坚持从实际出发的原则,对实际施工情况进行详细的审查,并结合实际施工中的电缆选择要求,配合电缆的科学性和安全性,形成充分的保护。电缆的选择,应首先对供应商的信誉问题进行充分考虑,以良好的信誉和电缆的质量有一定的优化安全业务,并建立长期稳定的合作关系,开展术后每日提供便利条件;其次,考虑到电缆的类型和长度有关因素,使施工现场的实际情况准确的评估,并确定电缆的类型,根据评价结果长度等因素的影响;最后,温度对电缆的影响也是足够重视的因素,进行电缆选择时,为对其稳定性形成牢固的保障,应在实际所需的长度基础上,选择长度相对更长的缆线。 2.2 提高电力电缆施工质量的监察水平 电力电缆施工质量监督水平是保证电缆施工质量的前提。如果电缆质量没有得到很好的管理和控制,就很难最大限度地发挥电缆的作用,导致电缆的应用价值大幅度下降。因此,对电力电缆施工质量的监理工作应给予足够的重视。首先,从监理的角度应采取相应的措施,有效的技术培训和技能考核的施工人员,施工人员的职业素养能提高到一个新水平的施工技术,从而保证电缆施工质量大大提高;其次,应加强对建筑施工现场管理,以严谨的态度和相关的参考标准,确保施工作业和实际施工的要求,避免盲目追求效益而忽略了施工质量;最后,工程验收,如发现存在及相关要求不一致环节,应立即按照标准整改,将消除潜在的安全隐患,从根本上保证电缆施工的安全。 2.3 电力电缆施工中质量控制措施 在施工过程中,要提高电力电缆施工过程中施工人员的技术水平。确保施工质量,确保工程不会因施工人员的技术缺陷而造成安全问题。施工前,铺设前的全面检查,包括电缆类型、电压和规格,必须符合设计要求。人员分配为:直线端每隔6~8m 设置以一人,按照每根电缆的重量合理增减人力,在转弯处两侧一人;当电缆穿过平台、墙或者楼板时设两人,上下或前后各设一人,穿管道时两端各设一人,如果管子过长或电缆过大,增设两人;电缆盘的地方设3~4 人;电缆敷设必须由专人指导,铺设电缆的数量、起点、技术要求和安全措施等应详细说明。敷设电缆时,要注意牵引力,避免电缆与地面的摩擦。机械敷设速度不宜过快,最好保持在15m/min 的敷设速度以下,在现场,铺设速度可根据不同铺设路径进行适当调整。当电缆接近终点时,应该开始大面积的防火和关闭。 2.4 做好电力电缆预防性试验 电力电缆施工前应进行预防性试验,主要是找出施工中的缺陷和隐患,并采取预防措施。电力电缆试验也应在仓库中进行,避免库存故障,从而损坏电缆,影响电网的输电能力。同时,通过测试一些难以检修的电缆,可以降低故障率。 2.5 建立质量管理信息系统,加强电力电缆施工质量控制 随着科学的技术发展以及计算机网络技术的普及,为电力电缆施工质量控制提供了一种高效、科学的管理方法。利用现代信息系统管

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 ,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压

第二章 晶型转变及其控制方法

第六章位错和面缺陷 习题 1 试分析一般陶瓷材料脆性较高的原因。 2 图6–21是张晶体点阵结构的二维图形,内含一根正刃位错和一根负刃位错。试回答:(1)若围绕着这两根位错作柏氏回路,最后所得的柏氏矢量如何?(2)若围绕着每根位错作柏氏回路,其结果又分别是怎样? 图6–20 同一晶体中不同平面上符号相反的两根刃位错的二维模型 3 试分析NaCl晶体在什么方向上最容易发生滑移? 4 请判断在下述情况下位错的类型:(1)柏氏矢量平行于剪切方向并垂直于位错;(2)柏氏矢量垂直于剪切方向并平行于位错[3]。 5 试证明柏氏矢量守恒定律:指向某节点位错的柏氏矢量之和等于离开该点位错的柏氏矢量之和。 6 请简述螺位错可能的运动方式及其特点。 7 试从位错与晶体的几何关系、位错的形成原因、引起位错的外加剪切应力分力与柏氏矢量方向的关系、柏氏矢量与位错和滑移面的关系、滑移面与密排面方向的关系等方面,分析刃位错与螺位错的异同点。 8 设晶体中有一根单位长度的位错,两端被钉扎住,在外加应力作用下,从直线段变为半径为r 的圆弧段。试求此过程中外力所做功的大小[19]。 9 试从与位错有关的一般原理出发,分析导致它产生和存在的可能原因。

10 试分析下述两种位错定义的不足之处:(1)滑移面上已滑移和未滑移部分的分界线;(2)位错是柏氏矢量不为零的线缺陷。 11 试分析在拉制单晶的过程中,在工艺上至少要控制哪两个参数,以尽可能地消除晶体中的位错? 12 试回答:(1)对结晶固体而言,哪种几何形状的缺陷最常见?为什么?(2)非化学计量缺陷可能以哪种几何形状的缺陷出现?为什么? 13 试解释纳米晶粒结构陶瓷高温蠕变性能较差的原因。 14 设某物质在其熔点时结晶,形成边长为10-6m的立方体晶粒。试回答下述两个问题:(1)若晶体在高温时所形成的空位,降温到室温时,聚集在一个晶面上,形成一个空位圆片,以致引起晶体内部的崩塌[2, 19],结果将转变为何种形式的晶格缺陷? (2)若晶粒为边长为10-6 m 的立方体,求此时每个晶粒中的位错密度。 15 试分析下述两种表面上看来似乎是相反的效应的成因和条件:(1)位错的存在对材料的延展性有利;(2)位错的存在大大地提高材料的强度和硬度。 16 无机非金属材料往往具有氧原子密堆积结构。在这些氧化物系统中,通常观察到滑移是沿着一个原子密排面的方向进行。试从位错的能量和柏氏矢量模的大小来解释上述现象。 17 对于(6–6)式,若θ>3.49×10–1 rad (20°),该式还能成立吗?为什么? 18 设有晶胞参数为3.61×10–10 m的面心立方晶体,试计算3.49×10–2 rad (2°)的小角度对称倾斜晶界中的位错间距[21]。

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