超精密尺子

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尺子测量知识点总结

尺子测量知识点总结

尺子测量知识点总结尺子测量知识点总结一、引言尺子是最常见且常用的测量工具之一,在我们的日常生活中应用广泛。

尺子的使用涵盖了多个领域,包括工程建筑、制造业、服装设计、木工等等。

对于初学者来说,了解尺子的使用和测量知识是非常重要的。

本文将总结尺子测量的基本知识点,包括尺子的种类、尺寸单位、尺寸测量方法、误差分析等内容。

二、尺子的种类尺子主要分为刚性尺子和软尺子两种。

1. 刚性尺子刚性尺子是由刚硬材料制成的,通常是金属或塑料。

刚性尺子分为折尺和不可折尺两种。

折尺的长度可以调节,常用于测量不规则物体的长度。

而不可折尺的长度是固定的,适用于测量规则物体的长度。

2. 软尺子软尺子是由柔软的材料制成的,通常是织物或塑料。

柔软的特性使得软尺子可以方便地测量曲线和不规则形状的物体长度。

三、尺寸单位尺寸单位是指我们用来表示长度、宽度、高度等物理量的单位。

常见的尺寸单位有米、厘米和毫米。

1. 米米是国际单位制中长度单位的基本单位,简写为m。

1米等于100厘米或1000毫米。

2. 厘米厘米是最常用的长度单位之一,简写为cm。

1厘米等于0.01米或10毫米。

3. 毫米毫米是最小的长度单位之一,简写为mm。

1毫米等于0.001米或0.1厘米。

四、尺寸测量方法尺子通常用于测量长度,除了直接测量外,还可通过间接测量和刻度测量来获取尺寸。

1. 直接测量直接测量是指将尺子直接放在被测物体上,读取尺子上与物体两端对齐的刻度值。

直接测量常用于测量规则物体的长度。

2. 间接测量间接测量是指通过一些已知尺寸的物体或已知的测量方法,推算出被测物体的尺寸。

例如,通过测量三角形的底边和两条边之间的夹角,可以计算出三角形的高度。

3. 刻度测量刻度测量是指利用尺子上的刻度来测量物体的长度。

尺子上的刻度通常按照厘米或毫米进行标记。

一般来说,大刻度代表整个尺寸单位,小刻度代表单位之间的间隔。

五、误差分析测量误差是指测量结果与实际值之间的差异。

尺子测量中的主要误差来源包括人为误差、尺子本身的误差以及环境误差。

建筑工程测量:钢尺量距(草案)

建筑工程测量:钢尺量距(草案)

钢尺量距一、量距的工具1.钢尺钢尺是用薄钢片制成的带状尺,可卷入金属圆盒内,故又称钢卷尺。

尺宽约10~15mm,长度有20m、30m和50m等几种。

根据尺的零点位置不同,有端点尺和刻线尺之分。

钢尺的优点:钢尺抗拉强度高,不易拉伸,所以量距精度较高,在工程测量中常用钢尺量距。

钢尺的缺点:钢尺性脆,易折断,易生锈,使用时要避免扭折、防止受潮。

2.测杆测杆多用木料或铝合金制成,直经约3cm、全长有2m、2.5m及3m等几种规格。

杆上油漆成红、白相间的20cm色段,非常醒目,测杆下端装有尖头铁脚,便于插入地面,作为照准标志。

3.测钎测钎一般用钢筋制成,上部弯成小圆环,下部磨尖,直径3~6mm,长度30~40cm。

钎上可用油漆涂成红、白相间的色段。

通常6根或11根系成一组。

量距时,将测钎插入地面,用以标定尺端点的位置,亦可作为近处目标的瞄准标志。

4.锤球、弹簧秤和温度计等锤球用金属制成,上大下尖呈圆锥形,上端中心系一细绳,悬吊后,锤球尖与细绳在同一垂线上。

它常用于在斜坡上丈量水平距离。

弹簧秤和温度计等将在精密量距中应用。

二、直线定线水平距离测量时,当地面上两点间的距离超过一整尺长时,或地势起伏较大,一尺段无法完成丈量工作时,需要在两点的连线上标定出若干个点,这项工作称为直线定线。

按精度要求的不同,直线定线有目估定线和经纬仪定线两种方法。

现介绍目估定线方法:如图4-5所示,A、B两点为地面上互相通视的两点,欲在A、B两点间的直线上定出C、D等分段点。

定线工作可由甲、乙两人进行。

(1)定线时,先在A、B两点上竖立测杆,甲立于A点测杆后面约1~2m处,用眼睛自A点测杆后面瞄准B点测杆。

(2)乙持另一测杆沿BA方向走到离B点大约一尺段长的C点附近,按照甲指挥手势左右移动测杆,直到测杆位于AB 直线上为止,插下测杆(或测钎),定出C点。

(3)乙又带着测杆走到D点处,同法在AB直线上竖立测杆(或测钎),定出D点,依此类推。

英开发出回收利用塑料的新技术

英开发出回收利用塑料的新技术

主 要 的技 术 挑 战 是将 不 同 的芯 片 很 好 地 组 装 在 … 起 , 这 些 芯
片必须具备 导线的功能,而且必须能够防水 。 IM估 计 , q a a B A u s r系 统 比 目前 世 界 上 领 先 的超 级 计 算 机 节 能 5 % 上 。 研 究 人 员 表 示 ,就 目前 的情 况 来 看 ,A u s r 0以 q a a 系 统 每 瓦 电力 能够 进 行 1 亿 次 运 算 操 作 ,而 目前 世 界 上 排 名 1 第 一 的超 级 计 算 机 每 瓦 电 力 只 能 进 行 7 7亿 次 运 算 操 作 ,下 .
垃圾 分解 后可获得 多种有用材料 ,例如可用 于生产润滑剂 的
蜡 、 可 用 于生 产 某 些 塑 料 制 品 的 对 苯 二 酸 , 以及 可 用 作 活 性
吸 附剂 的碳 等 。 领 导 这 项 研 究 的扬 ・贝延 斯 教授 说 ,这 项 技 术 不 仅 有 助
IM研 发 出新 的处理 器堆 栈技 术 B
即 认 为 宇 宙 中 除 了空 间和 时 间外 还 “ 隐藏 ”有 其他 维度 。 弦 理 论 暗 示 , 额 外 维 度 尚未 被 人 类 观 察 到 ,但 它 们 似 乎
会 在 聚 集 高 能 的 条 件 下 显 现 出来 ,而 迄 今 , t= 上 最 大 的 科 } } 界
研 项 目亦 是 拥 有 最 强 大 能 量 的实 验 机 器 就 是 L C 基 于这 种 推 H。 测 , 欧 核 中心 的 科 学 家 一 直 致 力 于 仔 细 分 析 探 测 器 获 得 的 数 据 , 以寻 找 额 外 维 度 存 在 的迹 象 。 现 今 ,科 学 家 认 为 L C 已取 得 的成 功 表 明 , 有 关 宇 宙 未 H 解 之 谜 或 能 比预 期 的 提 早 解 开 。 H L C历 时 近 8个 月 的实 验 结 果

德厂商宣布平板电脑2D转3D芯片研制成功

德厂商宣布平板电脑2D转3D芯片研制成功

示 屏 之 间 的 P B 路 板 上 或 C 液 晶模 组 中 。 C 电 OF
D 8 2将 对每 一 帧 2 视 频 画 面 进行 分 析 ,并 将 其这 些 A 23 D 图 像 左 右 交 错 的 融 合 在 一 起 ,然 后 利 用 屏 障 的 作 用 保 证分 别对 应 左右 眼 图像 ,从 而 形成 3 D立体 效 果 。
证 高成品率的同时减小了栅极绝缘膜的厚度 ,从而降 方 毫 米 ,是 目前 产 品的 十分 之一 。 低 了驱 动 电压 。 同 时 ,这 也 得 益 于 薄 膜 基 板 大 幅 实 现
了平坦 化 。
“ 罗密欧”家政机 器人
在厚 度 为 1. m、有 几十n 25 m凹凸 的市 售 聚酰 亚 胺 基 板 上 ,采 用 旋 转 涂 布 法 涂 布 上 聚 酰 亚 胺 前 体 ,然 后 加 热 到 10 8 ̄ C,这 种 前 体就 变 成 聚 酰 亚胺 ,在 遮 盖 住 基 板 凹 凸 不 平 之 处 的 同 时 ,也 与基 板 融 为 一 体 。平 坦 化 后 的 凹凸处 为0 ~ .n 左 右 ,平 坦程 度 几 乎达 到 原子 . o3 m 2
试 制 出 了医用 导管 。
经研发出一套集成超密集的硅纳米光子学器件。 据介绍 ,只需要在一个标准的C MOS 制造流程添加
具体 来 说就 是 把弯 曲 半径 最 小缩 小 到 了01 . mm,为
原 来 的 15 / ,通 过 将 栅 极 绝 缘 膜 厚 度 从 原 来 的 50 m大 几个 处 理模 块 ,该技 术就 能 够制 造 出很 多硅 纳 米光 子 学 0n 幅 降 为5 n ~6m,驱 动 电压 降 低 到 了2 左 右 ,不 到 原来 器件 ,如调 制器 、锗光 电探测 器 和超 密 集 的波 分多 路转 V

常用尺类型

常用尺类型

常用尺类型
在日常生活中,尺子的类型有很多种,常见的包括但不限于以下几种:
1.直尺:直尺具有精确的直线棱边,主要用于测量长度和作图,常应用于数
学、测量、工程等学科。

2.卷尺:卷尺是一种可以自由伸长的尺子,通常用于测量长度,例如在装修、
建筑等领域。

3.钢直尺:钢直尺通常由不锈钢制成,坚固耐用,具有精确的刻度,适用于
绘画、工程、制造和建筑等领域的精密测量。

4.三角尺:三角尺又可以分为直角尺与等腰三角尺,几何画图的时候经常会
用到。

5.蛇仔尺:蛇仔尺是专门用来画曲线的尺子。

6.量角器:量角器是一种特殊的尺子,可以用来测量一个角的大小,在工程
制图时经常被使用。

7.软尺:软尺在生活中也是比较容易见到的,常用来度量人体部分。

软尺在
测量长度上不受物体的形状影响,它可以测量不规则物体的表面长度。

8.游标卡尺:游标卡尺用于测量物品的内径、外径、台阶高度、深度等,非
常方便。

9.数显千分尺:数显千分尺是一种比游标卡尺更精确的精密测量仪器,也叫
“螺旋测微器”。

其精度可达0.01mm,数据可以估读到0.001mm。

10.测距仪:通过使用激光技术或超声波技术来实现精确的距离测量。

11.裁缝尺:裁缝或者售卖布匹的地方经常使用的尺子,计量单位是尺,而不
是厘米或米。

以上是部分常见的尺子类型,根据不同的应用场景和需求,还有许多其他种类的尺子。

开环PWM控制储能电容恒流充电方法

开环PWM控制储能电容恒流充电方法

开环PWM 控制储能电容恒流充电方法刘黎 危立辉(中南民族大学计算与实验中心 湖北 430074;中南民族大学电子信息工程学院 湖北 430074)摘 要 针对储能电容闭环PWM 控制恒流充电和LC 谐振式恒流充电的不足,提出了开环PWM 控制储能电容恒流充电方法。

通过对充电过程的计算机仿真,得出用于恒流充电开环PWM 控制的占空比数据。

应用中设计的开关电源将系列占空比数据存入单片机,然后顺序给出进行开环PWM 控制,能够给800μF 电容快速充电到1000V。

根据实际测量的电流波形,对可控的占空比大小和变化趋势作适当的调整,能够控制充电电流达到理想快速短时恒流充电方式。

关键词 储能电容;恒流充电;开环;PWM 控制中图分类号 R318.6; TM14; TPConstant Current Charge Method of Stored Energy Electric Capacity by Open LoopPWM ControlLiu Li,Wei Lihui(Center of Computing and Experimenting, South-central University for Nationalities, Hubei , Wuhan,430074 )Abstract It has defects that the close loop PWM and the LC resonance control in constant current charging on stored energy capacity, so the open loop PWM control in it is related. Through the charging process computer simulations, the pulse width duty data have been gained for the open loop PWM control constant current charging. In actual application the series of pulse width duty data have been stored in memory, and given in order for the open loop PWM control. The switching power supply with the open loop PWM control can charge 800μF capacitor to 1000V quickly. The size and trends of pulse width duty have appropriately adjusted through the actual measured current waveforms, so the charging current waveforms can achieve ideal constant current charging with low peak current and shot charging time .Key words Stored energy electric capacity; Constant current charge; Open loop; Pwm control收稿日期:2010-10-15基金资助:强脉冲磁场电源的研制(项目编号:YZY07008)作者简介:刘黎(1964-),女,实验师,从事实验教学和实验教学方法研究对储能电容充电,再将电容快速放电,这种方法能产生很强的脉冲功率,是产生脉冲强磁场、脉冲激光、脉冲微波等的一种切实可行的方法[1][2]。

尺子的特点和用途

尺子的特点和用途

尺子的特点和用途尺子是一种测量长度或距离的工具,通常由一个直尺和两个固定在直尺两端的刻度板组成。

尺子的特点及用途如下:1.刻度清晰明确:尺子上的刻度线通常进行了精确的刻度标定,以便测量物体的长度或距离。

这使得尺子非常适合需要快速而准确地测量线性尺寸的应用,例如绘图、建筑、裁缝等。

2.刚性和直线性:尺子的材质通常是坚固且不易变形的,例如金属、塑料、木材等。

这使得尺子具备良好的刚性和直线性,能够保持其长度和形状的稳定性,从而提供准确的测量结果。

3.灵活性:尺子通常具有可折叠或可延伸的设计,使其在储存和携带时更加方便。

可折叠尺子通常由多节,而可延伸尺子则可通过拉伸或推出来延长,这样可以适应不同长度的测量需求。

4.多功能性:除了常见的直尺刻度外,尺子上还可能有其他附加的功能,例如角度度量刻度、穿孔孔洞、铅笔支架等。

这些额外的功能使得尺子在绘图、工程量测等需要多种测量的工作中非常有用。

尺子的用途广泛,涵盖许多不同的行业和领域,包括但不限于以下几个方面:1.绘图和设计:尺子是绘图过程中最常用的工具之一、绘图员可以使用尺子来测量画布或纸张的尺寸,完成线条、几何图形等的绘制。

尺子上的刻度线可以帮助绘图员准确地计量和标记线段的长度。

2.建筑和工程:在建筑和工程领域中,尺子起着至关重要的作用。

建筑师、土木工程师和施工人员可以使用尺子测量建筑物的各个尺寸,例如房屋的长度、宽度和高度,以确保设计和施工的准确性和一致性。

3.制造业和加工:在制造业和加工领域中,尺子是进行尺寸测量和质量控制的基本工具。

操作人员可以使用尺子测量产品的长度、宽度、直径等关键尺寸,以确保产品符合设计要求,满足质量标准。

4.裁缝和服装设计:尺子在裁缝和服装设计中也扮演着重要角色。

裁缝师和设计师可以使用尺子来测量人体的尺寸,以便制作合身的衣物。

此外,尺子上的刻度线还可以用于绘制图案、测量纽扣和拉链的位置等任务。

5.学校和教育:尺子在学校和教育领域也有广泛应用。

日研制测量纳米尺寸超精密尺子

日研制测量纳米尺寸超精密尺子

比 .新 电容 效 率 更 高 ,能 在 更 短 的 时 间 内完 成 充 电 。研 究小 组称 ,这 种 新 型超 级 电容不 但 能够 取代
比其 大6 的传 统 电容 以 腾 出更 多 的空 间 ,还 能更 倍
与 砷化 镓 内的 电子相 比 ,砷化 铟 纳米 线也 有 另
外 一 个 优 势 。 今 年 早 些 时 候 ,美 国 研 究 人 员 首 次 以 纳 米 线 或 纳 米 颗 粒 的 形 式 合 成 了 四 元 半 导 体 ,这 种
好地 平抑 电路 中的 电压 波动 。此 外 ,该 电容 还 在一
个交 流整 流 滤波 电路 的测试 中获 得 了成 功 。 下 一 步 他 们 还 将 设 法 使 石 墨 烯 薄 片 更 长 更 平 行 ,以在 最 大 电容量 和离 子 流最 小束 缚 中找 到一 个 平衡 点 ,使 超级 电容 发挥 出更 好 的性 能 。而 随着 重 量 和尺 寸 逐 渐缩 小 ,超 级 电容 还 将 在 航 空 、航 天 、 军事 等更 多领 域获 得 应用 。相 关研 究 成果 已发表 在 《 科学 》杂 志 上 。
理 工 大学 利 奥 ・ 文 采 领 导 的研 究 团 队通 过 使 用 电 柯
场 而 不 是 磁 场 控 制 电子 自旋 规 避 了 这 个 问题 。 尽 管
超 精 密仪器 、计 算 机 中央处 理器 、大规模 集 成 电路 等诸 多 涉及 纳米 技术 的 领域 。新 型尺 子 的耐腐 蚀 性 也 比传 统 的硅制 精密 尺 子更胜 一筹 。
利 用 砷 化 铟 纳 米 线 ,研 发 出 一 种 基 于 电 子 自旋 和 电
开发 出一种新 的加工技术 。他们 把碳化 硅放人超真空
环 境 中加 热 到 约 2 0 摄 氏 度 ,再 对 其 表 面 进 行 切 削 。 00
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技 发展 有 限公 司 负责 人 介 绍 ,这 种新 型 的
远 红外 线发 热纤 维 实 现 了舒 适 的取 暖 ,比 烧油 锅 炉能 节省 5 % 的电能 ,其 产 品重 量 0 轻 ,安装 及施 工 简便 ,外线发热纤维是在 a br o 特殊 聚酯 原丝 上 涂 高 电 阻碳 素 元件 ,并 把
这 种 分 子 链 即是 研 究 人 员 所 希 望 获 得 的
新 型 远 红 外 线 发 热 纤 维
种 发源 于 韩 国 ,准备 在 中 国推广 的

Clbr 型远 红 外 线 发 热 纤 维 在 京 亮 相 。 a e新 o 据 该产 品 中 国地 区 总代 理 ,北 京 卡乐 宝 科
域。
超 精 密 尺 子
日本关 西学 院大 学一个研 究 团队宣 布 ,他们 研发 出一 种 超精 密 尺 子 ,可 用 于 测量 纳 米级别 的尺寸 。
这个 团 队 来 自关 西 学 院 大 学 理 工 学 系 。他们 研制 的这种 尺 子 以硬度 仅 次 于 钻
石 的 碳 化 硅 为 主 要 材 料 。碳 化 硅 质 地 坚
“ 台阶”的高度做成 0 6 .7 纳米和 1 纳米。
砷 化 铟 纳 米 线 获 得 新 量 子 比 特
据 《 自然》杂志报道 ,荷兰科学家利
用砷 化 铟纳米 线 ,研 发 出一 种 基 于 电子 自

旋转 交互 作用 。
旋和电子 围绕原子核旋转的量子 比特 ,新 系 统 能 更 容 易 同 其 他 电子 设 备 结 合 在 一 起 ,非 常适合 用 于未 来 的量 子计 算 或 密 码 系统 中 。 量子计算依靠量子机制 内在的不确定 性来处理信息 ,其处理信息 的速度远远快 过传统机器。普通 的信息 比特只能代表 0 或者 1 ,而 量 子 比特 以 0和 1的叠 加 状 态 存 在 ,这种 模糊 性 使几 个 量 子 比特 可 以被 并 行处 理 ,因此 可 以一次 执行 多个运算 。 电子 自旋具 有 磁 性。 磁 场可 以控 制所 有 电子 的 自旋 ,但 由于磁 场 振动 很难 在 纳 米层级实现 ,通过磁场控制单个 电子的 自 旋 非常 困难 。荷 兰代 尔 夫 特 理工 大 学 利奥 柯 文 采领 导 的研 究 团 队通 过使 用 电 场而 不是 磁 场 控 制 电子 自旋 规 避 了这个 问 题 。 尽 管 电场并 不会 直 接 影 响 电子 自旋 ,但 电 场 能通 过影 响 电子 围绕 其 原 子核 的旋 转 来 间接 地 影响 自旋 。 当 电子 围绕 原子 核 旋 转 时 ,原子 核 的 电荷 就会 移 动 ,通过 改 变 电子 围绕 原 子 核 的旋 转 ,就可 以改 变这 个 磁 场 ,反过 来 改
只 能够一 次 “ 书写 ” 一个 分 子 ,因 此都 会 耗费 大量 的 时 间。
打下 了技术 基础 。 据介绍 ,该 项实 验 研究 的理 论 依 据 来
自于 中 国人 民大 学 物理 系 副 教授 季 威 在 加 拿大麦 吉尔 大学 从 事博 士 后 研究 时 ,通 过 计 算提 出 的分 子 链 自然 生 长 理论 ,而 多伦 多大学 的科学 家 在实 验 室成 功 获 得 了 该分 子链 的图像证 据 。
21 0 0年 第 3期
( 第 1 8期 ) 总 1
研 究 人员表 示 ,这 种超 精 密 尺 子 可广 泛应 用 于 超 精 密 仪 器 、计 算 机 中 央 处 理
器 、大规模 集成 电路 等 诸 多涉 及 纳 米技 术 的领域 。新 型尺 子 的耐 腐蚀 性 也 比传 统 的 硅制精 密尺 子更胜 一筹 。
它们 自己 同时 “ 书写 ” 一个 完 整 的 图 形 , 而这 个 图形 是 一 条无 限 长 的线 型 图形 ,这 就为 制造 纳米 电路 所 需 的 分 子 细 “ 电线 ”
在 处 于 发 展 初 级 阶 段 的 纳 米 科 学 领
域 , 目前有 多种 在 特 定物 理 表 面 上 以分 子 尺寸 “ 书写 ” 信 息 的方 式 。但 这 些 方式 都
碳素丝和铜线制造成纤维形态 ,从而让其 两 端可 连接 电 源 ,然 后 ,对 其 进 行 了绝缘 涂 层 。 由此产 生 健 康 生 物 波— — 碳 素 阴离 子 远红外 线 ,其发 射 率 即使 在 温 度 很低 的 状态 下也 能达 到 9 % 以上 。 同时 ,该新 型 0 远红 外线 发热 纤维 具 有 优 秀 的经 济 性 、安 全性 ,可 广 泛 应 用 于 取 暖 、建 材 、 汽 车 、 船舶、医疗器械 、生 活家居用 品等各个领
光 学精 密 机 械
缩 短 了 目前 在 特定 表 面 “ 书写 ” 分 子 信息
2 1  ̄ 3" 0 0- 13期 -g -
“ 纳米 电线 ” 。
( 第 1 8期 ) 总 1
的时 间 ,为实 现纳 米 电路 制造 带 来 了新 希
望。
主 持该项 研究 工作 的 多伦 多 大 学 化学 系教授 约 翰 ・波 兰 伊 认 为 ,该 “ 米 电 纳 线 ” 能够 实现 多个 分 子 自行 汇 聚一 起 ,由
加拿 大科 学 家介 绍 ,他 们 首 次 实 现 了
在一个 表 面上 ,单 个 分 子 与表 面 发 生 化学 反应 时 ,也为 下一 个 分 子创 造 出一个 产 生 化 学反 应 的 良好 环境 ,以此类 推 ,被 研 究 人 员 随意放 在 这个 版 面的分 子 会 产生 所 谓 的 “ 式 ” 反 应 ,生 成 一 个 “ 子链 ” 链 分 。
硬 ,很难 加工 ,研 究人 员 为 此 专 门开发 出

种新 的加工 技术 。他们 把碳 化 硅放 人 超
真空环境 中加热 到约 20 氏度 ,再对 00摄
其表 面进行 切 削。

21 ・
光 学精 密 机 械
采 用这一 加 工 技术 ,研 究 人 员 成功 使 碳 化 硅材 料表 面 形 成 了 阶梯 状构 造 ,阶梯 的每 级 “ 阶 ” 为 0 台 .5纳米 ,相 当于 尺 子 的一格 刻度 。据介 绍 ,研 究 人员 还 能 把
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