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涂料涂层按用途不同是怎样分类的?
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涂料涂层按用途同分为装饰涂层和保护涂层两大类。 (1)装饰涂层 装饰涂层主要是从外表装饰质量,以表面光滑平整、经久耐用为质量标准。可将装饰涂层分三个等级。 ①I级:高质量表面装饰。 质量要求:要有美丽的外观,光亮如镜或光滑的表面,完全没有微细的杂质、擦伤、裂纹、皱皮、起泡、麻点及其他肉眼可见的缺陷,并应有足够的机械强度。涂装3~6层面漆。打蜡抛光。 ②II级:一般表面装饰。 质量要求:有中等的光泽,平滑的表面,足够的机械强度和美丽的外观。允许有轻微的擦伤、轻微的刷纹及其他细小的缺陷。涂装2~3层面漆。 ③III级:保护性涂装。 质量要求:主要是防止金属腐蚀,但也要有一定的装饰外观。 涂层应有皱皮、滚痕、露底、外来杂质及降低保护与装饰性能的显著污浊度。允许有轻微的擦伤、刷纹等。涂装1~2层面攘。 (2)保护涂层 保护涂层主要用以保护物体在各种环境、介质中受腐蚀,有的可兼顾一些装饰作用,但有的可完全需要装饰。这类涂层如耐大气、耐水、耐酸、耐碱、耐油、耐热、耐磨、耐溶剂、绝缘、防潮、防霉、防湿热、防盐雾、防污等。
2024-04-22
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问
汽车发动机是如何分类的?
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汽车发动机是汽车动力的来源。现代汽车的发动机大都是将汽油或柴油与气混合,直接在汽缸内部燃烧,利用燃烧气体的膨胀压力,推动机器运转而产;动力的,所以称为内燃机。 车用内燃机根据活塞运动方式可分为往复活塞式及旋转活塞式两种;按冲程可分为四冲程和二冲程两种;按所使用的燃料可分为汽油机和柴油机两种。
2024-04-21
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问
润滑脂是怎样分类的?
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润滑脂的分类方法有许多种。有按基础油组成分类,分为矿物油润滑脂和合成油润滑脂;有的按脂的某一特性分类,如高温脂、耐寒脂和极压脂;有的按用途分类,分为减摩润滑脂、防护脂和密封脂等。 我国习惯上使用按稠化剂分类法。按稠化剂分类润滑脂可分为皂基脂和非皂基脂。皂基脂又分单皂,如铀基、钮基、钙基润滑脂;混合脂,如钙铀基润滑脂;复合脂,如复合钙、复合惶、复合铝基润滑脂。非皂基脂又分为怪基润滑脂,如工业凡士林、炮用润滑脂;无机润滑脂,如硅胶润滑脂;有机润滑脂,如芳香服、阴丹士林、献菁铜、氟碳润滑脂等。
2024-04-19
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问
汽车制动液有哪些分类?
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按原料来源同,汽车制动液分为醇型制动液、矿物油型制动液、合成型制动液三类。 ①醇型制动液醇型制动液原料上是由低碳醇类和匮麻油配制而成,我国1988年发布了ZBE39004-88«醇型汽车制动液行业标准»,对醇型制动液质量标准有具体的规定。在其应用的过程中,产品润滑性好,原料易得,低温黠度大,工艺简单,但低温性能差,平衡回流沸点低,易产生气阻,与水互榕性差,使用过程中易氧化变质,能保证安全行车,容易引发交通事故,我国自1990年5月起就已淘汰。 ②矿物油型制动液矿物油型制动液是以深度脱蜡的精制柴油锢分作为基础油,加入增教剂、抗氧化剂、防锈剂、染色剂等各种添加剂调和而成。矿物油型制动液没有统一的质量标准,采用的多是企业标准,通常有7号、9号矿物油型制动液,外观为红色透明液体,具有低温流动性好的特点,可在-50~150~C的温度范围内使用,与醇型制动液相比性能较高,但由于其对天然橡胶有溶胀作用,所以使用矿物油性制动液之前,应对制动系统的中的橡胶制品特别注意,橡皮碗、软管等可以更换成耐油橡胶制品,以免受到腐蚀而使制动失灵。 ③合成型制动液合成型制动液通常是以乙二醇醋、三乙二醇醋、二乙二醇脏、水溶性聚醋、硅油、聚酷等为溶剂加入润滑剂和添加剂组成,其工作温度范围较宽,黏温性好,对橡胶和金属的腐蚀作用小。在三种类型的制动液中,合成型制动液性能,适合于高速、大功率、重负荷和制动频繁的汽车使用,是目前使用最多最广的一种制动液。
2024-04-18
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问
数据挖掘系统分类
旭日
数据挖掘系统可以按照三种标准进行划分,它们是数据库类型、所挖掘的知识和所使用的技术。
2023-07-16
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问
数据挖掘中分类的定义是什么
匿名用户
数据挖掘(Data Mining-DM)是从存放在数据库、数据仓库、或其它信息库中的大量数据中挖掘有趣知识的过程川。数据挖掘有时也称作KDD, KDD(Knowledge Discovery in Databases-KDD:知识发现)即是基于数据库的知识发现,指的是从大型数据库或数据仓库中提取人们感兴趣的知识,这些知识是隐含的、事先未知的、潜在有用的、易被理解的信息。实质上,这两个概念的内涵大致相同,只是从不同的角度认识问题而已。譬如人工智能的研究人员倾向于讲KDD,而计算机和信息技术专家通常说数据挖掘。
2023-07-15
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问
压力传感器的分类?
平凡的生人
目前对压力传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种: 1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器 2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。 3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。 关于传感器的分类: 1.按被测物理量分:如:力,压力,位移,温度,角度传感器等; 2.按照传感器的工作原理分:如:应变式传感器、压电式传感器、压阻式传感器、电感式传感器、电容式传感器、光电式传感器等; 3.按照传感器转换能量的方式分: (1)能量转换型:如:压电式、热电偶、光电式传感器等; (2)能量控制型:如:电阻式、电感式、霍尔式等传感器以及热敏电阻、光敏电阻、湿敏电阻等; 4.按照传感器工作机理分: (1)结构型:如:电感式、电容式传感器等; (2)物性型:如:压电式、光电式、各种半导体式传感器等; 5.按照传感器输出信号的形式分: (1)模拟式:传感器输出为模拟电压量; (2)数字式:传感器输出为数字量,如:编码器式传感器。
2023-07-15
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问
温度传感器的主要分类
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接触式温度传感器的检测部分与被测对象有良好的接触,又称温度计。温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。它们广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。 它的敏感元件与被测对象互不接触,又称非接触式测温仪表。这种仪表可用来测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速(瞬变)对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。最常用的非接触式测温仪表基于黑体辐射的基本定律,称为辐射测温仪表。辐射测温法包括亮度法(见光学高温计)、辐射法(见辐射高温计)和比色法(见比色温度计)。各类辐射测温方法只能测出对应的光度温度、辐射温度或比色温度。只有对黑体(吸收全部辐射并不反射光的物体)所测温度才是真实温度。如欲测定物体的真实温度,则必须进行材料表面发射率的修正。而材料表面发射率不仅取决于温度和波长,而且还与表面状态、涂膜和微观组织等有关,因此很难精确测量。在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度,如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下,物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制,可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数。利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正,最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射,从而提高有效发射系数式中ε为材料表面发射率,ρ为反射镜的反射率。至于气体和液体介质真实温度的辐射测量,则可以用插入耐热材料管至一定深度以形成黑体空腔的方法。通过计算求出与介质达到热平衡后的圆筒空腔的有效发射系数。在自动测量和控制中就可以用此值对所测腔底温度(即介质温度)进行修正而得到介质的真实温度。非接触测温优点:测量上限不受感温元件耐温程度的限制,因而对最高可测温度原则上没有限制。对于1800℃以上的高温,主要采用非接触测温方法。随着红外技术的发展,辐射测温 逐渐由可见光向红外线扩展,700℃以下直至常温都已采用,且分辨率很高。
2023-06-14
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问
光纤传感器的分类
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根据光受被测对象的调制形式可以分为:强度调制型、偏振态制型、相位制型、频率制型;根据光是否发生干涉可分为:干涉型和非干涉型;根据是否能够随距离的增加连续地监测被测量可分为:分布式和点分式;根据光纤在传感器中的作用可以分为:一类是功能型(Functional Fiber,缩写为FF)传感器,又称为传感型传感器; 另一类是非功能型(Non Functional Fiber缩写为NFF),又称为传光型传感器。功能型传感器功能型传感器是利用光纤本身的特性把光纤作为敏感元件, 被测量对光纤内传输的光进行调制, 使传输的光的强度、相位、频率或偏振态等特性发生变化, 再通过对被调制过的信号进行解调, 从而得出被测信号。光纤在其中不仅是导光媒质,而且也是敏感元件,光在光纤内受被测量调制,多采用多模光纤。优点:结构紧凑、灵敏度高。缺点:须用特殊光纤,成本高,典型例子:光纤陀螺、光纤水听器等非功能型光纤传感器非功能型光纤传感器是利用其它敏感元件感受被测量的变化, 光纤仅作为信息的传输介质,常采用单模光纤。光纤在其中仅起导光作用,光照在光纤型敏感元件上受被测量调制。优点:光纤即可用于电气隔离,有用于数据传输,且光纤传输的信号不受电磁干扰的影响。实用化的大都是非功能型的光纤传感器。AnyWay的变频电压传感器、变频电流传感器、变频功率传感器(一种电压、电流组合式传感器)就属于非功能型的光纤传感器,在复杂电磁环境下的电量测量中,有其独到的优势。光纤传感器是最近几年出现的新技术,可以用来测量多种物理量,比如声场、电场、压力、温度、角速度、加速度等,还可以完成现有测量技术难以完成的测量任务。在狭小的空间里,在强电磁干扰和高电压的环境里,光纤传感器都显示出了独特的能力。光纤传感器有70多种,大致上分成光纤自身传感器和利用光纤的传感器。所谓光纤自身的传感器,就是光纤自身直接接收外界的被测量。外接的被测量物理量能够引起测量臂的长度、折射率、直径的变化,从而使得光纤内传输的光在振幅、相位、频率、偏振等方面发生变化。测量臂传输的光与参考臂的参考光互相干涉(比较),使输出的光的相位(或振幅)发生变化,根据这个变化就可检测出被测量的变化。光纤中传输的相位受外界影响的灵敏度很高,利用干涉技术能够检测出10的负4次方弧度的微小相位变化所对应的物理量。利用光纤的绕性和低损耗,能够将很长的光纤盘成直径很小的光纤圈,以增加利用长度,获得更高的灵敏度。光纤声传感器就是一种利用光纤自身的传感器。当光纤受到一点很微小的外力作用时,就会产生微弯曲,而其传光能力发生很大的变化。声音是一种机械波,它对光纤的作用就是使光纤受力并产生弯曲,通过弯曲就能够得到声音的强弱。光纤陀螺也是光纤自身传感器的一种,与激光陀螺相比,光纤陀螺灵敏度高,体积小,成本低,可以用于飞机、舰船、导弹等的高性能惯性导航系统。如图就是光纤传感器涡轮流量计的原理。光纤布拉格光栅传感器光纤布拉格光栅传感器(FBS)是一种使用频率最高,范围最广的光纤传感器,这种传感器能根据环境温度以及/或者应变的变化来改变其反射的光波的波长。光纤布拉格光栅是通过全息干涉法或者相位掩膜法来将一小段光敏感的光纤暴露在一个光强周期分布的光波下面。这样光纤的光折射率就会根据其被照射的光波强度而永久改变。这种方法造成的光折射率的周期性变化就叫做光纤布拉格光栅。当一束广谱的光束被传播到光纤布拉格光栅的时候,光折射率被改变以后的每一小段光纤就只会反射一种特定波长的光波,这个波长称为布拉格波长,这种特性就使光纤布拉格光栅只反射一种特定波长的光波,而其它波长的光波都会被传播。按光纤在光纤传感器中的作用可分为传感型和传光型两种类型。传感型光纤传感器的光纤不仅起传递光作用,同时又是光电敏感元件。由于外界环境对光纤自身的影响,待测量的物理量通过光纤作用于传感器上,使光波导的属性(光强、相位、偏振态、波长等)被调制。传感器型光纤传感器又分为光强调制型、相位调制型、振态调制型和波长调制型等。 传光型光纤传感器传光型光纤传感器是将经过被测对象所调制的光信号输入光纤后,通过在输出端进行光信号处理而进行测量的,这类传感器带有另外的感光元件对待测物理量敏感,光纤仅作为传光元件,必须附加能够对光纤所传递的光进行调制的敏感元件才能组成传感元件。光纤传感器根据其测量范围还可分为点式光纤传感器、积分式光纤传感器、分布式光纤传感器三种。其中,分布式光纤传感器被用来检测大型结构的应变分布,可以快速无损测量结构的位移、内部或表面应力等重要参数。用于土木工程中的光纤传感器类型主要有Math-Zender干涉型光纤传感器,Fabry-pero腔式光纤传感器,光纤布喇格光栅传感器等。光纤传感器的轻巧性、耐用性和长期稳定性,使其能够方便的应用于建筑钢结构和混凝土等各种建筑材料的内部应力、应变检测。实现的建筑结构的健康检测。光纤传感器的另外一个大类是利用光纤的传感器。其结构大致如下:传感器位于光纤端部,光纤只是光的传输线,将被测量的物理量变换成为光的振幅,相位或者振幅的变化。在这种传感器系统中,传统的传感器和光纤相结合。光纤的导入使得实现探针化的遥测提供了可能性。这种光纤传输的传感器适用范围广,使用简便,但是精度比第一类传感器稍低。光纤在传感器家族中是后起之秀,它凭借着光纤的优异性能而得到广泛的应用,是在生产实践中值得注意的一种传感器。光纤传感器凭借着其大量的优点已经成为传感器家族的后起之秀,并且在各种不同的测量中发挥着自己独到的作用,成为传感器家族中不可缺少的一员。
2023-06-13
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问
压力传感器怎么分类
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进气压力传感器 是用来感知节气门后面到进气门前面这部分进气管的真空度,配合节气门位置传感器来控制喷油阀得出油量 空气流量计 是对流通路径中的空气进行体积计量了.一般瞬时流量的单位为立方米/小时,累积流量的单位为立方米. 原理是在流通路径中串接一个比通常阻力大的通过装置,在此装置前后端当有空气流通时会产生一个较小的压力差,这个压力差会与通过的空气的速度成一定的比例,检测这个压力差就可以检测出空气的瞬时流量.
2023-06-12
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