罗斯蒙压变样本
美国Omega应变计技术文章

美国Omega应变计技术文章当外力作用于固定物体时,就会产生应力和应变。
物体内部产生的(对外力的)反作用力即为应力,产生的位移和形变即为应变。
当物体内部的反作用力均匀分布时,应力可由外力(F)除以物体面积(A)得到(图2-1):应力(σ)= F/A应变则定义为承受载荷的物体在单位长度上所发生的形变。
应变可由原始长度的总变化量除以原始长度(L)得到:应变(ε)= (ΔL)/L典型的应变值小于0.005英寸/英寸,因此通常采用微应变单位来表达:微应变=应变x 106应变既可以是压缩应变,也可以是拉伸应变,通常用应变计来测量。
开尔文男爵于1856年首先报道了金属导体会在产生应变的同时发生电阻值的变化。
对这一现象的首次应用发生在二十世纪30年代。
基本上,所有的应变计都是设计为将机械运动转化为电信号。
传感器的电容、电感或电阻会与应变成比例地变化。
承受拉力的导线会轻微变长,截面积则会减小。
这会使导线的电阻值(R)随着导线电阻的应变灵敏度(S)成比例地变化。
引入应变的概念之后,应变灵敏度,也称作应变系数(GF),可表达为:GF =(△R/R)/(△L/L)=(△R/R)/ 应变理想应变计的电阻只会随着传感器接触面的形变而变化。
然而在实际应用中,温度、材料物性、应变计与安装面的接合力、金属的稳定性等都会影响测得的电阻值。
由于绝大多数金属都不是各向同性的,仅仅利用轴向应变并不足以完成分析。
还需要测量泊松比、弯曲和扭转应变。
每一种测量都需要安装不同的应变计。
剪切应变指的是受力物体在角度方向的形变。
设想对一本放在桌面上的厚书的右上角施加一个水平力,使之变成类似梯形的状态。
(图2-2)这个例子中的剪切应变可被描述为竖直y轴和书脊上本来与y轴重合的边形变后的位置之间的夹角弧度。
剪切应变等于夹角的正切。
泊松应变描述的是圆棒发生应变后出现的变细和延长现象(图2-3)。
泊松应变定义为横向应变(由圆棒的直径收缩导致)与纵向应变之比值的相反数。
罗斯蒙特产品选型

3051TG3A2B21AS1B4E5 1199WAC51ARTW30DAA5B
3051TG5A2B21AS1B4E5
1199WAC51ARTW32DAA5B
3051TG2A2B21AB4 4 压力变送器
3051TG5A2B21AB4E5
248HAE5U2XA
5
温度变送器
0065N33N0000D0200W12A1E5XA 248HAE5U2XA
0065N33N0000D0100W12A1E5XA
6 HART 手操器 475HP1ENA9GM9
固定点式红外 7 可燃气体探测 Ultima-XIR、9020、R10
器
8
便携式可燃气 体检测仪
ORIONPLUS
9 磁翻柱液位计 UHZ-518A11618070/2
测量范围
单 位
数数 量量 12
厂家
备注
0-18000 0-15000
台 22
配套提供与过程引
台
44
罗斯蒙
压管连接的活动接 头
特
台2
配套提供配对安装 法兰及紧固件
0-1MPa 台 17
0-1.5MPa
台 台 台
2
17 2
罗斯蒙 特
配套提供与过程引 压管连接的活动接 头
0-30MPa 台 4
台
4
0-1MPa 0-30MPa
台1 台1
罗斯蒙 特
三、供货清单
新疆普利特控制设备有限公司
序 号
名称
型号
1
双法兰差压液 3051CD3A22A1AS2B4E5 位变送器 1199DAC51ARTW30DAA5B
2
单法兰差压液 位变送器
压力对稀土元素Sm填充方钴矿化合物热电性能的影响

第 1 2卷 第 5期
21 年 l 01 0月
北华 大 学 学 报 ( 自然 科 学 版 ) J U N LO EHU NV R IY( a r c ne O R A FB I A U I E ST N t a Si c ) ul e
Vo . 2 No 5 11 . 0c . t201 1
摘要 : 通过高温高压方法 合成出稀 土元素 S m填充 n 型方钴矿化合 物 S oS ( < < )并 考察了在室 温下 m C b 0 1 , :
S m填充率对热 电性能 的影 响规律 . 结果表 明 :m C b: S oS 。 化合 物表现为 n型传 导 ; 电阻率 和 Seek系数 随着合 ebc 成压力 的增加逐渐增加 ; 晶格 热导率随着 S m填充分数 的增加 而降低 , S 在 m填 充量 为 0 5时达 到最小 值. . 室温
文 章 编 号 :0 942 ( O 1 0 -5 90 10 -8 2 2 l ) 50 3 -4
压 力对 稀 土 元 素 S 填 充方 钴 矿 化 合 物 m
热 电 性 能 的 影 响
姜 一平 贾晓鹏 马红安。邓 乐 郑世 钊 , , , ,
(. 1 北华 大学 物理学院 , 吉林 吉林 12 3 ;. 30 3 2 吉林 大学超硬材料 国家重点实验 室 , 吉林 长春 10 1 ) 3 0 2
Al_Mg层状复合材料动态压缩行为及影响因素

曲
图 2 不 同应变率条件下 A l Cu 合金的
[ 7]
曲线
( b ) 60%
由于轧制过程中, 轧制温度选择在 350~ 450 镁合金塑性变形温度区间
,为
图 3 近应变率条件下采用不同工艺 Al/ M g 复合材料的曲线ຫໍສະໝຸດ , 镁合金变形抗力较小 , 相
从图 3 不难看出 , 10 s
[ 6] [ 7] [ 4] [ 5]
t ional M aterials Review s, 1993, 38( 3) : 138 153. 谭成文 , 王富耻 , 才鸿年 . 装甲用镁合金抗弹性能表征体系探讨 [ J] . 中国工程科学 , 2006, 8( 2) : 30 33. 谭成文 , 李珊 珊 , 郑秀 华 , 等 . 镁 / 铝层状 复合材 料的扩 散连接 制备 及界面特性 [ J ] . 特种铸造及有色合金 , 2007, 27( 1) : 1 3. 杨超 , 田时雨 . 装甲钢动态性能与 抗弹性能关 系研究 [ J] . 兵 器材料 科学与工程 , 2002( 1) : 3 7. 李峰 , 桑玉博 , 赵立伟 . 热变形对 A Z31 镁合金显微 组织的影响 [ J] . 热加工工艺 , 2006, 35( 6) : 8 9. [ 8] LIU P, LI Y J, GE N G H R , et al. A st udy of phase const it ut ion near th e int erf ace of M g/ A l vacuum dif fu sion bonding[ J] . M at eri als Let ters, 2005, 59: 2 001 2 005. [ 9] 陈康华, 刘红卫 , 刘允中 . 强化固溶 对 7055 铝合金 力学性能 和断裂 行为的影响 [ J ] . 中南工业大学学报 , 2002, 31( 16) : 528 531.
罗斯蒙特压变参数

罗斯蒙特压变参数罗斯蒙特压变参数是指在罗斯蒙特实验中所测得的气体的体积与压强之间的关系。
罗斯蒙特实验是由法国物理学家罗斯蒙特于1662年进行的一系列实验,通过这些实验,他发现了气体的压强与体积之间存在着一定的关系。
在罗斯蒙特实验中,他使用了一个装有气体的容器,并通过改变容器的体积来观察气体的压强变化。
在实验过程中,他保持气体的温度不变,只改变容器的体积,并测量相应的压强。
通过一系列实验的结果,罗斯蒙特总结出了一个重要的规律,即当气体的温度不变时,气体的压强与其体积成反比。
也就是说,当气体的体积增加时,压强会减小;而当气体的体积减小时,压强会增大。
这个规律可以用一个数学表达式来表示,即罗斯蒙特压变参数的公式。
这个公式可以写为P1V1=P2V2,其中P1和V1分别表示气体初态的压强和体积,P2和V2分别表示气体末态的压强和体积。
这个公式可以用来计算气体在不同体积下的压强变化。
罗斯蒙特压变参数的研究对于理解气体的性质和行为具有重要意义。
它揭示了气体的压强和体积之间的关系,为后来的气体定律的建立奠定了基础。
通过进一步的研究,科学家们发现了其他一些与气体性质相关的定律,如查理定律和盖-吕萨克定律等。
罗斯蒙特压变参数的研究也在工程和应用领域具有重要意义。
在工业生产中,我们经常需要控制气体的压强和体积,以确保工艺过程的正常进行。
通过研究罗斯蒙特压变参数,我们可以了解气体在不同条件下的行为,从而设计出合适的控制系统。
除了压强和体积,温度也是影响气体性质的重要因素之一。
根据理想气体状态方程,气体的压强、体积和温度之间存在着一定的关系。
通过综合考虑罗斯蒙特压变参数和理想气体状态方程,我们可以更全面地描述和理解气体的性质。
罗斯蒙特压变参数研究了气体的压强和体积之间的关系,揭示了气体的特性和行为规律。
它对于理解气体性质、建立气体定律以及应用于工程和科学研究等领域都具有重要意义。
通过深入研究和应用罗斯蒙特压变参数,我们可以更好地理解和利用气体的特性,推动科学和工程的发展。
Harmony 分析方法

目录完成一个分析 (5)Analytical解析法 (5)Custom用户自定义分析 (5)Decline常规递减分析 (5)FMB流动物质平衡法 (6)Forecast生产预测 (6)Gas AOF/TPC气体无阻流量/油管性能曲线 (6)Material Balance物质平衡 (7)Numerical数值法 (7)PSS ModelPSS模型 (7)Ratio Analysis比率分析 (8)Risk & Sensitivity风险和敏感性分析 (8)Type Well特征井 (8)Typecurve特征曲线 (8)Unconventional Reservoir非常规油气藏模块 (9)Volumetrics容量法 (9)完成一个解析法分析 (10)创建一个解析模型 (10)配置模型 (11)历史拟合 (11)生产预测 (11)模拟和测试设计 (11)模拟复杂多层系统 (11)建立用户自定义工作表 (12)完成一个递减分析 (13)传统递减分析 (14)致密气/页岩气递减分析 (15)完成一个流动物质平衡分析 (18)创建一个流动物质平衡分析 (19)单一油气藏的井组分析 (19)水侵的油气藏分析 (19)考虑压力对渗透率影响及岩石渗透率的物质平衡分析 (19)考虑页岩气吸附气的物质平衡分析 (19)创建一个预测工作表 (19)比率预测 (20)水油比预测 (22)自定义预测 (24)合并预测 (27)采用预测工作表 (29)完成一个气藏AOF/TPC 分析 (30)简单气体导流能力模型(C,n) (31)Forchheimer气体导流模型(LIT) (34)自定义导流分析 (35)气体油管性能曲线 (37)AOF/TPC处理选项 (38)概况窗口 (39)TPC 概况窗口 (39)AOF概况窗口 (40)工作点概况窗口 (40)完成一个物质平衡分析 (44)油的物质平衡(OMB) (44)创建一个油的物质平衡分析 (44)图,参数和数据展示 (46)气体物质平衡(GMB) (47)创建一个气体物质平衡分析 (48)视图和参数 (50)高级选项 (51)CBM物质平衡 (53)创建一CBM物质平衡分析 (53)King CBM 物质平衡分析 (54)Seidle CBM 物质平衡分析 (55)Jensen & Smith CBM物质平衡分析 (55)创建一个数值模型 (41)创建一个数值模型 (42)应用数值模型 (42)数值模型的局限性 (43)数值模型在F.A.S.T. RTA™ and F.A.S.T. CBM™中的不同 (43)完成一个压力梯度分析 (44)创建一个压力梯度分析 (56)数据诊断 (58)创建一个PSS 模型 (59)整合参数 (59)创建一个PSS 模型预测 (60)附加预测特性 (61)表皮随时间变化 (61)裂缝 (62)各向异性 (62)预测CO2生产 (63)负荷系数 (64)增速特性 (65)水体 (65)预测细节 (65)历史拟合 (66)完成一个历史拟合 (66)历史拟合方法 (66)历史拟合预测 (66)完成一个比率分析 (66)水油比(WOR) (67)含油率 (68)完成一个风险&敏感性分析 (69)风险分析 (69)参数标签栏 (70)视图类型 (74)相关性标签 (75)定义运行次数 (75)计算和结果标签栏 (76)百分数 (77)综合图表标签栏 (77)敏感性分析 (78)定义最高及最低限 (79)敏感性分析结论Sensitivity Results (80)计算 (81)完成一个监测分析 (81)霍尔图分析 (82)孔隙替代率(VRR)分析 (85)VRR 分析参数 (87)比较VRR模型 (88)完成一个特征井分析 (90)创建一个特征井分析 (91)在井面板中移除异常井 (93)设置初试日期与极值的偏移 (94)数据设置视图选项 (96)X-轴 (97)Y-轴 (97)其他 (98)完成一个特征曲线分析 (98)创建一个特征曲线分析 (99)共同特性 (99)模型 (99)吸附性、岩石力学性质、拟稳态水驱和多层井分析 (100)特征曲线图 (100)Agarwal-Gardner特征曲线分析 (101)边界流拟合 (102)瞬态流拟合 (102)Blasingame 特征曲线分析方法 (102)边界流拟合 (102)瞬态流拟合 (103)Fetkovich特征曲线分析方法 (103)边界流拟合 (103)瞬态流拟合 (104)时间重新初始化 (104)无因次压力积分(NPI)特征曲线分析方法 (105)边界流拟合 (106)瞬态流拟合 (106)瞬时特征曲线分析方法 (106)边界流拟合 (106)瞬态流拟合 (107)Wattenbarger 特征曲线分析方法 (107)边界流拟合 (107)瞬态流拟合 (107)创建一个非常规储藏模型 (108)创建一个非常规储藏分析 (108)视图和参数 (111)视图 (111)参数 (116)垂直和水平井 (117)常压和变压 (117)完成一个容量法分析 (118)油的容量法 (118)气体容量法 (120)CBM 容量法 (121)完成一个分析Analytical解析法Custom用户自定义分析Decline常规递减分析FMB流动物质平衡法Forecast生产预测Gas AOF/TPC气体无阻流量/油管性能曲线Material Balance物质平衡Numerical数值法PSS Model PSS模型Ratio Analysis比率分析Risk & Sensitivity风险和敏感性分析Type Well特征井特征曲线TypecurveUnconventional Reservoir非常规油气藏模块Volumetrics容量法完成一个解析法分析子标题:建立一个解析模型配置模型历史数据拟合预测模拟和测试设计模拟复杂多层系统解析法模型用于验证对于生产的解释和预测。
预变形对az31镁合金动态压缩力学性能的影响

摘要镁合金由于其轻质的特点,被广泛应用于航空航天、电子产品、汽车等众多的行业。
为了进一步了解镁合金在高应变速率下的变形特点,丰富镁合金塑性成型理论体系。
本文采用分离式霍普金森压杆装置(Split Hopkinson Pressure Bar, SHPB)对轧制态AZ31镁合金板材,沿着轧制方向分别进行一定程度的预拉伸和预压缩变形,然后在应变率为960 s-1~2400 s-1之间,对预变形后的试样在常温下进行动态压缩变形实验。
对预变形后沿着轧制方向进行动态压缩实验的AZ31镁合金在组织和力学性能方面的变化规律进行了统计分析。
分析过程中分别采用了X-射线进行AZ31轧制板材宏观织构观察,采用光学显微镜进行显微组织观察;采用扫描电子显微镜进行断口形貌的观察;通过Matlab软件和Origin绘图软件处理得到真实应力应变曲线,基于动态变形组织演变规律探讨了镁合金动态变形及失效机制。
实验结果表明:AZ31板材的宏观织构为典型的轧板织构,即绝大多数基面平行于轧制方向。
经过预拉伸变形后,材料的强度稍有提高。
进行预拉伸时,启动少量压缩孪晶,以非基面滑移为主,组织中的孪晶数量变化不明显;其后经过动态压缩变形,应力应变曲线显示试样的塑性无明显改善,强度稍有提高;试样承受载荷时,启动大量拉伸孪晶,组织中产生大量的孪晶,但随着应变率的增大,孪晶数量先增多后减少。
经过预压缩变形后,材料的强度大大降低。
进行预压缩时,启动拉伸孪晶,组织中的孪晶数量随着预变形量的增加先减少后增多;经过动态压缩变形后,塑性无改善,强度大大降低。
两种情况下的断口形貌都显示出舌状花样,有较多解理台阶,表现为解理断裂的模式。
对预压缩和预拉伸变形后的动态压缩实验进行本构方程的拟合,计算各种变形量下的应变率敏感系数C值,分析其变化规律,得出的结论与实际情况相符,即经过预变形后AZ31镁合金动态压缩应力-应变曲线表现为随着应变速率的增大强度逐渐提高,表现为应变率强化效应。
罗斯蒙电磁流计选型

DA1 套件
流量传感器 兼容性
所有的罗斯蒙 特产品和其他 制造商产品
所有的罗斯蒙 特产品和其他 制造商产品
详细规格页码 订购信息页码
第 10 页
第 62 页
第 15 页
第 64 页
8712H
0.5% 标准 精度
0.25% 高 精度选项
分体式
115 V AC
15 个专用 按钮 LOI
罗斯蒙特 8714D 型
8714D 标定标准源可与 8712D、8732 或 8742C 转换 器的流量传感器连接端连接,确保流量计系统长期稳 定的精度,并确保其溯源于 NIST 标准。 8714D 型与 8712H 型大信号变送器不兼容。
2
产品样本
00813-0106-4727, Rev PA 2007 年 6 月
HART
基本诊断 只与 8707 兼容 第 15 页
第 65 页
8742C
0.3% 标准 精度 0.2% 高精度选
项
一体式 安装或 分体式
安装
交流或 直流
只有显示 器
基金会现场总 线
基本诊断加 上可选
D01 套件
所有的罗斯蒙 特产品
第 20 页
第 66 页
8
产品样本
00813-0106-4727, Rev PA 2007 年 6 月
则诊断被触发。
高信噪比 (SNR) 和信号稳定性。
AMS 状态屏幕显示检测到高过程噪声并显示两种线圈驱动频率下的信噪比 (SNR)。
AMS 帮助提供调节电磁线圈驱动频率的程序,从而提高信号稳定性。 7
罗斯蒙特 8700 系列
产品样本
00813-0106-4727, Rev PA 2007 年 6 月