温度与相对湿度要点
实验室温湿度标准要求

实验室温湿度标准要求
实验室是科研、教学和生产的重要场所,而实验室的温湿度环境对实验结果和
实验人员的健康有着重要的影响。
因此,制定和遵守实验室温湿度标准要求是非常必要的。
首先,实验室的温度标准要求是非常严格的。
一般来说,实验室的温度控制在20℃-25℃之间为宜。
这个范围内的温度可以保证实验设备和试剂的稳定性,避免
温度对实验结果的影响。
同时,这个范围内的温度也有利于实验人员的工作和健康。
如果温度过高或过低,都会对实验室的正常运行造成影响,甚至可能导致实验结果的失真。
其次,实验室的湿度标准要求也需要严格控制。
一般来说,实验室的相对湿度
应该控制在40%-60%之间。
湿度过高会导致实验设备和试剂的受潮、发霉,甚至
影响实验人员的健康;湿度过低则可能导致实验设备的静电积累,影响实验结果的准确性。
因此,保持适当的湿度对于实验室的正常运行和实验结果的准确性至关重要。
此外,实验室的温湿度标准要求还需要根据不同实验室的具体情况进行调整。
例如,生物实验室对温湿度的要求可能会更加严格,而普通化学实验室的要求则相对宽松一些。
因此,在制定实验室温湿度标准要求时,需要充分考虑实验室的具体情况,制定相应的标准。
总的来说,实验室温湿度标准要求是实验室管理中非常重要的一部分。
只有严
格遵守这些标准要求,才能保证实验室的正常运行和实验结果的准确性,同时也能保障实验人员的健康。
因此,我们每个实验室工作人员都需要认真对待实验室温湿度标准要求,做好实验室的温湿度控制工作,为科研和生产提供良好的环境条件。
温度,露点和相对湿度,状态及气量

空气系统知识:温度,露点和相对湿度,状态及气量1、温度温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。
(或更简单的说,某一事物有多少热或多少冷)。
温度范围是根据水的冰点和沸点。
在摄氏温度计上,水的冰点为零度,沸点为100度。
在华氏温度计上,水的冰点为32度,沸点为212度。
从华氏转换成摄氏:华氏=1.8摄氏+32,摄氏=5/9(华氏-32)2、绝对温度这是用绝对零度作为基点来解释的温度。
基点零度为华氏零下459.67度或摄氏零下273.15度绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理论上某一容积的气体缩到零时所存在的温度。
3、冷却温度差冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。
因为冷却器不可能达到100%的效率,我们只能用冷却温差衡量冷却器的效率。
冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却后的温度之差。
4、中间冷却器中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气或气体使温度降低的器件。
中间冷却器通过降低进入下一级压缩空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。
露点和相对湿度1、露点和相对湿度就象晚上温度下降会产生露水一样,压缩空气系统内的温度下降也会产生水气。
露点就是当湿空气在水蒸气分压力不变的情况下冷却至饱和的温度。
这是为什么呢? 含有水分的空气只能容纳一定量的水分。
如果通过压力或冷却使体积缩小,就没有足够的空气来容纳所有的水分,因此多于的水分析出成为冷凝水。
离开后冷却器的空气通常是完全饱和的。
分离器内的冷凝水就显示了这一点,因此空气温度有任何的降低,就会产生冷凝水。
设定的湿度可认为是湿空气所含水蒸气的重量,即:水蒸气重量和干燥空气重量之比。
相对湿度ψχ-湿度Psψ= ----------------- = -----------χ0-饱和绝对湿度Pb当Ps=0, ψ=0时,称为干空气;Ps=Pb, ψ=1时,称为饱和空气。
绝对湿度——1M3湿空气所含水蒸气的重量。
Gs—水蒸气重量χ= ----------------------V—湿空气体积水蒸气重量含湿量= ---------------------干空气重量2、饱和空气当没有再多的水气能容纳在空气中时,就产生了空气的饱和,任何加压或降温均会导致冷凝水的析出。
温湿度控制原理及操作要求

温湿度控制原理及操作要求一、温湿度控制原理1.温度控制原理:温度控制是通过利用传感器测量环境中的温度,并与设定值进行比较,从而控制加热或制冷设备的工作状态。
常见的温度控制方法有比例控制,PID控制等。
比例控制通过调节加热或制冷设备的输出功率来控制环境温度的变化;PID控制则通过调节比例、积分和微分三个参数的权重来实现更精确的温度控制。
2.湿度控制原理:湿度控制是通过利用传感器测量环境中的湿度,并与设定值进行比较,从而控制加湿或除湿设备的工作状态。
常见的湿度控制方法有相对湿度控制和绝对湿度控制。
相对湿度控制是通过调节加湿或除湿设备的工作时间或功率来控制环境湿度的变化,绝对湿度控制则是通过调节加湿或除湿设备的进气量和排气量来控制环境湿度的变化。
3.温湿度控制的关系:温湿度控制是相互关联的,温度和湿度之间存在一定的关系。
在常温下,相对湿度(RH)与温度(T)呈反比例关系,即温度越高,相对湿度越低,反之亦然。
因此,在温湿度控制系统中,必须同时采集温度和湿度数据,并综合考虑两者的变化来进行控制,以达到最佳的舒适度。
二、温湿度控制操作要求1.设定合理的温湿度范围:2.定期检测和校准传感器:3.智能控制和节能优化:现代温湿度控制系统通常具有智能化的功能,能够根据环境的变化进行自动调节,并根据需求进行节能优化。
在设置温湿度控制系统时,可以考虑选择智能控制功能,以提高控制的准确性和效率。
4.故障监测和报警机制:5.维护和保养:总之,温湿度控制原理包括温度控制和湿度控制,并且二者之间存在一定的关系。
对于温湿度控制的操作要求,需要设定合理的温湿度范围,定期检测和校准传感器,智能控制和优化节能,建立故障监测和报警机制,以及定期维护和保养设备。
只有满足这些要求,才能确保温湿度控制系统的稳定和可靠运行,提供舒适的环境。
温度与湿度的相互影响

温度与湿度的相互影响温度与湿度是大气中两个重要的气象要素,它们之间存在着密切的相互影响关系。
在自然界中,温度和湿度的变化不仅会直接影响人类的生活和生产,还会对大气环境产生重要的影响。
本文将从温度与湿度的定义、相互关系、影响因素等多个方面进行阐述。
一、温度与湿度的定义温度是物体内部微观颗粒的平均动能大小的度量,通常用摄氏度或华氏度来表示。
而湿度是指大气中水汽含量的大小,通常以相对湿度的百分比来表示。
温度和湿度是描述大气热量和水汽情况的重要参数,两者的变化会导致气候、天气等方面的快速变化。
二、温度与湿度的相互影响1. 温度对湿度的影响温度的升高会促使水蒸气向大气中释放,增大大气中的水汽含量,从而提高相对湿度。
反之,温度的降低会导致大气中的水汽凝结成液态水,使相对湿度下降。
因此,温度升高往往会导致湿度增加,而温度降低则会导致湿度减小。
2. 湿度对温度的影响湿度的增加会导致大气中水汽含量增加,从而减缓温度的升高速度,使得大气环境中的温度相对较低。
而湿度的减小则会增加大气中的干燥程度,加快温度的升高速度,使得大气环境中的温度相对较高。
因此,湿度的变化会直接影响到温度的变化速度和幅度。
三、温度与湿度的影响因素1. 地理位置:不同地理位置的气候条件不同,会对温度和湿度产生影响,比如赤道附近的气候温度高、湿度大,而极地地区的气候温度低、湿度小。
2. 季节变化:四季变化引起的温度和湿度的变化也很显著,夏季温度高、湿度大,冬季温度低、湿度小。
3. 地形地貌:山地、平原、沙漠等地形地貌也会对温度和湿度产生影响,高山气温低、湿度小,平原气温高、湿度大。
4. 大气环境:大气中的风、云、降水等气象要素也会对温度和湿度产生直接影响,如风力会导致温度和湿度的传播和变化。
综上所述,温度与湿度之间存在着密切的相互影响关系。
这种相互影响不仅对气象环境产生重要的影响,也对人类的生活和生产带来一定的影响。
因此,了解并研究温度与湿度的相互影响关系,对于气象灾害的预防和应对具有重要的意义。
湿温度 干温度 相对湿度的大致关系

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人体适宜温度和湿度的关系

人体适宜温度和湿度的关系
人体适宜温度和湿度的关系可以通过舒适度指数来评估。
舒适度指数综合考虑了温度和湿度对人体的影响。
温度是指空气的热量水平,通常用摄氏度(℃)或华氏度(℉)来表示。
人体对温度的适应范围较窄,通常在20-25℃之间感
到舒适。
湿度是指空气中水蒸汽含量的多少,通常用相对湿度(RH)
来表示。
相对湿度是指气态水蒸汽含量与该温度下的饱和水蒸汽含量之间的比值。
相对湿度过高或过低都会对人体造成不适。
在正常情况下,人体适宜的相对湿度范围为40-60%。
相对湿
度过高时,人体的汗液蒸发困难,导致身体感觉闷热和不适。
相对湿度过低时,人体的水分蒸发速度较快,容易导致皮肤干燥和过敏反应。
除了温度和湿度,风速和辐射热也会对人体的舒适度产生影响。
一般来说,适宜的风速范围为0.1-0.3 m/s,辐射热应该在可接
受的范围内。
总之,人体的适宜温度和湿度是相互关联的。
合适的温湿度环境可以增加人体的舒适感,提高工作和生活的质量。
绝对温度与相对湿度

温度与相对湿度、绝对湿度、饱和湿度的关系作者:不详来源:网上收集更新日期:2009-6-10 阅读次数: 1042四、相对湿度、露点温度转换的基本原理说明湿度研究对象是气体和水汽的混合物。
无论是对于自由大气中的空气而言,还是对密闭容器中的特定气体而言,但凡是气体和水汽的混合物,都可以作为湿度的研究对象,湿度研究的一般理论大多都是通用的。
湿度的表示方法很多,包括混合比、体积比、比湿、绝对湿度、相对湿度等等,虽然各单位之间的转换非常复杂,但其定义都是基于混合气体的概念引出的。
相对湿度是比较常用的湿度单位,是一个相对概念(所以,相对湿度是一个无量纲单位),主要有以下几种定义表达:压力为P,温度为T的湿空气的相对湿度,是指在给定的湿空气中,水汽的摩尔分数(或实际水汽压)与同一温度T和压力P下纯水表面的饱和水汽的摩尔分数(或饱和水气压)之比,用百分数表示。
实际水汽压与同一温度条件下的饱和水汽压的比值:从相对湿度的定义中可以看出,相对湿度的计算,是通过混合气体的实际水汽压与同状态下(温度、压力)水汽达到饱和时其饱和水汽压相比得来的。
对于混合气体而言,其实际水汽压与总压力和混合比相关,但对于物质的量而言,是独立的,也就是无相关的。
但是,在保持混合气体压力不变的情况下,混合气体的饱和水汽压是与温度相关的。
在保持系统的混合比、总压力不变的情况下,降低混合气体的温度,能够降低混合气体的饱和水汽压,从而使得混合气体的饱和水汽压等于混合气体的实际水汽压,此时,相对湿度为100%,该温度,即为混合气体的露点温度。
基于上述解释,可以看出,只要测量得到了露点温度,通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,即可计算出混合气体的在露点温度时的饱和水汽压,也就是正常状态下混合气体的实际水汽压。
同样,只要测量了当前混合气体的正常温度,就可以通过温度to饱和水汽压的计算公式或者计算程序,得到当前系统正常温度下的饱和水汽压;实际水汽压除以饱和水汽压,就可以得到相对湿度。
(整理)温度和湿度基础知识

第4节温度和湿度基础知识学习目标掌握温度和湿度及其相关概念了解温度与湿度的关系理解温度和湿度变化规律和干湿球温度计的测湿原理能够正确设置、使用干湿球温度计和应用《温度和湿度查对表》知识要求不同的商品,它们的性能也不一致。
有的怕潮,有的怕干,有的怕热,有的怕冻。
例如,食糖、食盐潮解融化;奶粉、漂白粉受潮结块;金属受潮锈蚀;闷热、潮湿的空气,容易引起动植物商品生霉、生虫;而空气过分干燥,又会引起肥皂干缩,皮革、竹木制品干裂等。
温度过高或过低,也会引起某些商品质量的变化,例如,蜡质品遇热发黏或熔化;医药针剂、福尔马林、墨水等受冻则聚合沉淀等。
影响仓储商品变化的外界因素很多,其中最主要的是仓库的温度和湿度。
商品发生质量变化,几乎都与空气的温度、湿度有密切的关系。
各种商品,一般都具有与大气相适应的性能。
按其内在的特性,又都要求有一个适宜的温度、湿度范围。
而库内温度、湿度的变化,直接收到库外自然气候变化的影响。
因此,我们不但要熟悉各种商品的特性,还必须了解自然气候变化的规律,以及气候对不同仓库温度、湿度的影响,以便积极采取措施,适当第控制与调节库内的温度、湿度,创造适宜商品储存的温度、湿度条件,确保商品质量安全。
一、空气温度及变化规律1.空气温度空气温度是指空气的冷热程度,简称气温。
空气中热量的来源,主要是由太阳通过光辐射把热量传到地面,地面又把热量传到近地面的空气中。
因为空气的导热性很小,所以,距地面越近气温越高,距地面越远气温越低。
气温是用温度来测定的。
衡量空气温度高低的尺度成为温标。
常用的温标有摄氏温标和华氏温标两种,都以水沸腾时的温度(沸点)与水结冰时的温度(冰点)作为基准点。
摄氏温标的结冰点为0℃,沸点为100℃,中间分成100等份,每一份为1摄氏度,摄氏度用符号“℃”来表示。
华氏温标的结冰点为32℉,沸点为212℉,中间分成180等份,每一等份为1华氏度,华氏度用符号“℉”来表示。
在仓库哭日常温度管理中,我国规定采用摄氏度表示,凡0℃以下度数,在度数前加负号“-”。
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温度与相对湿度、绝对湿度、饱和湿度的关系绝对湿度 (1)定义或解释①空气里所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。
②单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的绝对湿度。
(2)单位绝对湿度的单位习惯用毫米水银柱高来表示。
也常用l 立方米空气中所含水蒸汽的克数来表示。
(3)说明①空气的干湿程度和单位体积的空气里所含水蒸汽的多少有关,在一定温度下,一定体积的空气中,水汽密度愈大,汽压也愈大,密度愈小,汽压也愈小。
所以通常是用空气里水蒸汽的压强来表示湿度的。
②湿度是表示空气的干湿程度的物理量。
空气的湿度有多种表示方式,如绝对湿度,相对湿度、露点等。
相对湿度254P su x =∙(1)定义或解释①空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的相对湿度。
②在某一温度时,空气的绝对湿度,跟在同一温度下的饱和水汽压的百分比值,叫做当时空气的相对湿度。
(2)说明①实际上碰到许多跟湿度有关的现象并不跟绝对湿度直接有关,而是跟水汽离饱和状态的程度有直接关系,因此提出了一个能表示空气中的水汽离开饱和程度的新概念——相对湿度。
也是空气湿度的一种表示方式。
②由于在温度相同时,蒸汽的密度和蒸汽压强成正比,所以相对湿度通常就是实际水蒸汽压强和同温度下饱和水蒸汽压强的百分比值。
露点(1)定义或解释①使空气里原来所含的未饱和水蒸汽变成饱和时的温度,叫做露点。
②空气的相对湿度变成100%时,也就是实际水蒸汽压强等于饱和水蒸汽压强时的温度,叫做露点。
(2)单位习惯上,常用摄氏温度表示。
(3)说明①人们常常通过测定露点,来确定空气的绝对湿度和相对湿度,所以露点也是空气湿度的一种表示方式。
例如,当测得了在某一气压下空气的温度是20℃,露点是12℃那么,就可从表中查得20℃时的饱和蒸汽压为17.54mmHg ,12℃时的饱和蒸汽压为lO.52mmHg 。
则此时:空气的绝对湿度p=10.52mmHg ,空气的相对湿度.B=(10.52/17.54)×100%=60%。
采用这种方法来确定空气的湿度,有着重大的实用价值。
但这里很关键的一点,要求学生学会露点的测定方法。
②露点的测定,在农业上意义很大。
由于空气的湿度下降到露点时,空气中的水蒸汽就凝结成露。
如果露点在O℃以下,那末气温下降到露点时,水蒸汽就会直接凝结成霜。
知道了露点,可以预报是否发生霜冻,使农作物免受损害。
⑨气温和露点的差值愈小,表示空气愈接近饱和。
气温和露点接近,也就是此时的相对湿度百分比值大,人们感觉气候潮湿;气温和露点差值大,即此时的相对湿度百分比值小,人们感觉气候干燥。
人体感到适中的相对湿度是60~70%。
④严格地说,露点时的饱和汽压和空气当时的水汽压强是不相等的。
由于未饱和汽的压强随温度的变化是遵循下列规律Pt=P0(1+t/273)。
在日常的温差下,压强的变化很小,所以近似地当作不变来处理。
如上例中在某一汽压下,空气气温是20℃,露点是12℃,那么从图中可见直线几乎和t轴平行。
绝热饱和温度空气的一个状态参数,绝热增湿过程中空气降温的极限。
当流动空气同循环水绝热接触时,只要空气的相对湿度小于100%,水就会不断汽化。
汽化需要吸收热量,使水温下降。
空气通过对流传热将热量传给循环水,所以气体温度也会下降。
当水经充分循环后,水温将维持恒定,由于它与空气充分接触,空气中水汽达到饱和,水和空气的温度也相同,空气与水之间在热量传递和质量传递两方面均达平衡。
此平衡系统的温度,称为绝热饱和温度。
若取此温度为计算焓的基准温度,空气的焓在上述平衡中保持不变,由空气传给水的热量仍由水汽带回。
绝热饱和温度的高低取决于空气的温度(常称干球温度)和湿度。
当相对湿度等于100%时,绝热饱和温度就等于干球温度。
相对湿度愈小,绝热饱和温度比干球温度降低得愈多。
对于空气和水系统,在数值上湿球温度与绝热饱和温度几乎相等,但两者的物理意义截然不同。
湿球温度是少量水同大量流动空气接触,使水达到热量平衡时的温度,但此时水分仍在汽化;空气达到绝热饱和温度时,则水与空气之间在传热和传质两方面均达到了平衡。
对于其他系统,如空气和有机液体,这两个温度并不相等】:农产品产后干燥加工环境普遍采用干湿球测湿法测量空气相对湿度.在温,湿度控制室内,对风速v,温度t,相对湿度U进行试验,结果指出:v的下界为0.2 m·s-1;当v2.5 m·s-1后,按v=2.5m·s-1计算不影响测量精度;t40℃时,干湿球系数A几乎不受t的影响;在40℃t70℃范围内,A值大体上与t的2/3次方成正比;t80℃以后,A与t的关系变得复杂.提出了40℃t70℃范围内A的计算公式.经验证,在0.2v4 m·s-1,40℃t70℃和30%U90%R.H范围内,使用此公式计算获得的相对湿度值,误差1.5%R.H.【作者单位】:云南农业大学计算机科学系云南农业大学农学与生物技术学院【关键词】:干湿球测湿法风速温度相对湿度计算方法【基金】:the National Natural Science Foundation of China(40265001)Yunnan Provincal ScienceFoundation(2002C0038本标准等效采用国际电工委员会标准IEC 870-2-1(第一版,1987)《远动设备及系统第二部分:工作条件第一篇:环境条件和电源》。
1 主题内容与适用范围本标准规定了远动设备及系统的工作条件,包括气候环境条件、机械环境条件和电源条件的类别与级别。
本标准适用于远动设备及系统。
工业过程测量与控制设备亦可参照使用。
2 气候环境条件2.1 空调场所(A级)2.1.1 空调场所特征:空气温度和湿度可控制在规定限度内的场所。
2.1.2 空调场所的空气温度和湿度分级,见表1和图1。
表 1 空调场所空气温度和湿度分级注:本标准中的特定级可根据实际情况由供需双方议定。
详见附录A之 A2.2.5条。
1)在此极限范围内,其温度偏差为规定值的±2℃。
2)如设备中使用磁带,此值应为1.2℃/h。
图 1 空调场所湿度-温度关系图2.2 加热和(或)冷却的封闭场所(B级)2.2.1 加热和(或)冷却的封闭场所特征:该场所装有加热和(或)冷却设施,环境参数控制在规定的范围内。
控制可以是自动的或非自动的。
2.2.2 封闭场所的空气温度和湿度分级,见表2和图2。
表 2 封闭场所空气温度和湿度分级注:在检修期间,当备件从比设备环境温度低的存贮地取出进行更换时,可能会产生暂时的凝露。
图 2 封闭场所湿度—温度关系图2.3 遮蔽场所(C级)2.3.1 遮蔽场所特征:空气温度和湿度均不受控制(不加热也不供冷);设备不直接暴露在日晒、雨淋、其他沉降物及强风压等各气候因素中;若有通风亦是自然方式;由于遮蔽体不一定是封闭的,在风的作用下,这些场所可能会受到少量雨水及沉降物的影响;其最低温度一般与户外气温相近,而最高温度可能会比户外气温高(太阳对遮蔽体的辐射作用);在某些情况下,湿度可能会达到凝露的程度。
2.3.2 遮蔽场所的空气温度和湿度分级,见表3和图3。
表 3 遮蔽场所空气温度和湿度分级采用说明:C0是根据我国实际情况增添的级别。
主要参数值与GB4798.3《电工电子产品应用环境条件有气候防护场所固定使用》(=IEC721-3-3)之“3K5”相同。
图 3 遮蔽场所湿度—温度关系图2.4 户外场所(D级)2.4.1 户外场所特征:设备直接暴露在户外的大气条件下,经受包括日晒、风吹、雨淋、雹打、积雪和冰冻等气候条件的影响。
在户外场所中,温度有可能会迅速地发生变化,尤其重要的是露天设备在光照区和阴影区之间的温度梯度。
2.4.2 户外场所的空气温度和湿度分级,见表4。
表 4 户外场所空气温度和湿度分级注:1)上限温度表示设备表面温度,它是由空气温度(阴影处测得)加上阳光辐射效应所形成的。
2)由于对含水量无技术限制,无法给出户外场所的湿度—温度关系图。
2.5 大气压力使用场所的大气压力分级见表5。
表 5 使用场所大气压力分级 kPa注:由于大气压力不是恒定值,不可能准确地指明其对应的海拔高度。
平均来说,大气压力108kPa (1080 mbar)对应于0m,86kPa(860 mbar)对应于1000m,66 kPa 1000m,66kPa (660 mbar)对应于3000m。
3 机械环境条件3.1 振动当地正弦振动环境的严酷程度可由以下相互联系的参数综合表示:振动频率f,峰值加速度a,峰值位移(振幅)s。
振动的严酷程度也可用定动能原理表达,见附录B。
3.1.1 低频振动3.1.1.1 频率范围从0.1 Hz到150Hz。
它包括了设备安装环境和运输中出现的最常见的振动频谱。
3.1.1.2 低频振动严酷程度的表达方式为:频率f<10Hz时,按定位移(振幅)线;频率f>10 Hz 时,按定加速度线。
3.1.1.3 低频频段内振动分级,见表6和图4。
表6 低频振动分级图 4 低频振动分级图3.1.2 高频振动3.1.2.1 频率范围从10 Hz到10 kHz。
3.1.2.2 高频振动严酷程度的表达方式为:频率f<60 Hz时,按定位移(振幅)线;频率f>60 Hz时,按定加速度线。
3.1.2.3 高频频段内振动分级,见表7和图5。
表 7 高频振动分级图 5 高频振动分级图3.1.3 振动时间分级振动时间分级,是以规定时间内,振动出现的时间所占的百分比来划分。
振动时间的分级见表8。
表 8 振动时间分级 %3.2 机械冲击表达冲击现象一般有两种方法:加速度与持续时间法;自由跌落法。
3.2.1 加速度与持续时间法3.2.1.1 用与半个正弦波持续时间相对应的加速度或减速度值来表达机械冲击。
该方式主要用来表示设备在运输和工作期间出现的冲击现象,或在移动式应用中持续出现的冲击现象。
3.2.1.2 加速度a与持续时间t组合的推荐值见表9。
表 9 机械冲击的a-t组合的推荐值3.2.1.3 设备运输典型运输条件下,冲击加速度和持续时间值,见表10。
表 10 冲击加速度值3.2.2 自由跌落法3.2.2.1 用自由跌落到指定平面的高度来表达机械冲击,通常用于表示设备在贮存时人力转运过程中及运输时装卸过程中所出现的冲击现象。
3.2.2.2 自由跌落分级自由跌落的严酷程度可用自由跌落高度与设备质量作为参数来表达,见表11。
该表还给出了与自由跌落分级对应的典型运输方式。
3.2.3 冲击重复率冲击可能以不同的时间周期出现,出现时间周期分级见表12。
表 11 自由跌落高度分级表 12 冲击重复率分级3.3 地震效应用麦氏地震烈度值来描述位于或接近于地质不稳定地区的地震效应。