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顯微鏡資訊:塑料模型測量精度及結構體視顯微鏡

作者:admin 瀏覽量(liang):182 來源:本(ben)站 時間:2023-01-06 13:16:06

信息摘要:

顯(xian)(xian)微(wei)鏡資訊(xun):塑(su)料模型測量(liang)精度(du)(du)及結構體(ti)視顯(xian)(xian)微(wei)鏡塑(su)料模型測量(liang)精度(du)(du)及結構體(ti)視顯(xian)(xian)微(wei)鏡在應(ying)變及曲(qu)率測量(liang)中,可能是一(yi)個電(dian)阻應(ying)變儀的(de)應(ying)用(yong)研究*為具(ju)有廣泛(fan)。體(ti)視顯(xian)(xian)微(wei)鏡一(yi)臺儀器。指從不同角度(du)(du)觀察(cha)物體(ti),使(shi)雙眼(yan)引(yin)起立體(ti)感覺(jue)的(de)雙目顯(xian)(xian)微(wei)鏡。熒(ying)光顯(xian)(xian)微(wei)鏡以紫(zi)外線(xian)為光源, 用(yong)以照射被檢物體(ti), 使(shi)之發出熒(ying)光, 然后(hou)在顯(xian)(xian)微(wei)鏡下觀察(cha)物體(ti)的(de)

顯微鏡資訊:塑料模型測量精度及結構體視顯微鏡

塑料模(mo)型測量精度及(ji)結構體視顯(xian)微鏡

在應變及曲率測量中,可能是一個電阻應變儀的應用研究*為具有廣泛。體視顯微鏡一臺儀器。指從不同角度觀察物體,使雙眼引起立體感覺的雙目顯微鏡。熒光顯微鏡以紫外線為光源, 用以照射被檢物體, 使之發出熒光, 然后在顯微鏡下觀察物體的形狀及其所在位置。熒光顯微鏡用于研究細胞內物質的吸收、運輸、化學物質的分布及定位等。生物顯微鏡用來觀察生物切片、生物細胞、細菌以及活體組織培養、流質沉淀等的觀察和研究,同時可以觀察其他透明或者半透明物體以及粉末、細小顆粒等物體。左圖所示為生產的倒置生物顯微鏡型(xing),該生(sheng)(sheng)物顯微鏡也是(shi)食品廠(chang)、飲用水廠(chang)辦QS、HACCP認(ren)證的(de)(de)必備(bei)(bei)檢(jian)驗(yan)設備(bei)(bei)。因為(wei)企業應(ying)(ying)(ying)變(bian)(bian)儀的(de)(de)量測精度與(yu)結構所(suo)采用的(de)(de)材料和應(ying)(ying)(ying)變(bian)(bian)片(pian)本(ben)身(shen)就是(shi)有關,故應(ying)(ying)(ying)對它的(de)(de)準(zhun)確(que)了解程度有充分(fen)認(ren)試。例如,在(zai)塑料作為(wei)模型(xing)中,應(ying)(ying)(ying)變(bian)(bian)片(pian)的(de)(de)加勁作用和應(ying)(ying)(ying)變(bian)(bian)片(pian)受熱(re)的(de)(de)影(ying)響(xiang)社會問題我(wo)們都應(ying)(ying)(ying)仔(zi)細分(fen)析加以(yi)管理探討。在(zai)讀(du)數(shu)之前(qian),應(ying)(ying)(ying)留(liu)5—15分(fen)時(shi)間(jian),以(yi)便可(ke)(ke)以(yi)獲得發展穩定的(de)(de)讀(du)數(shu),否(fou)則(ze)學生(sheng)(sheng)可(ke)(ke)能導(dao)致出(chu)(chu)現15~50%的(de)(de)誤差(cha)。然而對于(yu)這些數(shu)據誤差(cha)是(shi)由材料不同性質(zhi)所(suo)引起(qi)而不是(shi)一(yi)種出(chu)(chu)于(yu)應(ying)(ying)(ying)變(bian)(bian)片(pian)本(ben)身(shen)。電阻應(ying)(ying)(ying)變(bian)(bian)片(pian)已(yi)成功地用于(yu)生(sheng)(sheng)產(chan)水泥和石膏砂漿所(suo)制作的(de)(de)模型(xing)。

準確可靠的試驗結果和試驗結果分析是模型研究成功的關鍵。 迄今為止,小規模模型的經驗表明,極限強度的直接模型可以預測原型結構的破壞模式和極限載荷,與原型的極限載荷相比,可接受的誤差約為1096。 如本章前面所討論的,這種精度完全取決于對模型材料的充分理解。 重要的是要認識到,多個模型試驗的結果和單個原型試驗的結果通常是不同的,因為原型結構本身受到強度變化的影響,單個原型結構的強度可以比總強度高或低大約10:6。 在對試驗結果分析中,*好與現有理論比較。 當兩者不一致時,就會出現以下問題:哪一個實驗和分析可以更好地預測結構性能? 首先,應該嘗試確定為什么理論不能預測試驗結果,也許是因為試驗中存在測量誤差,但當沒有這種誤差且沒有發現其他與此相矛盾試驗數據時,應將可靠性放在試驗工作上,而不是不完善的理論上(尤其是對于鋼筋混凝土結構)。 只有當模型材料的特性與原型材料的特性如此不同時,模型材料的破壞模式才會改變,試驗結果的分析才會遇到很大的困難,例如模型混凝土的高抗拉強度,這種情況下足以防止預期的對角線破壞。 對于鍵合問題至關重要的結構,當難以可靠的模擬時,也會發生這種情況。 然而,由于變形線的進一步發展,這種情況顯著改善。 9.7模型試驗結果的總體可靠性模型研究的一個令人遺憾的方面是,沒有足夠的時間和資金只一次或幾次試驗。 為了防止精度由于所采用的測試技術的系統誤差而降低,通常在正確分析測試結果之前通過某種措施找到固有誤差的來源

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