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金属线膨胀系数是研究金属性质常用的物理量,为了使测得的金属线膨胀系数更加准确,本文将光放大原理融合到金属线膨胀系数的测量中,利用光源、光屏、加热装置等自制的实验装置,根据加热前后光路形成的反射角度和光屏移动前后光斑位置的几何关系,通过光斑的移动距离来计算金属微小的形变量,进而得到金属的线膨胀系数。本文主要对金属铜进行研究,得到其线膨胀系数平均值,并与标准值进行对照,相对误差为0.05%,并将该方法推广到金属铝和钛的线膨胀系数的测量,得到相对误差均在0.90%以下,说明该方法可用于常见金属的线膨胀系数的测量。 相似文献
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对金属线膨胀系数测定实验的仪器改进 总被引:3,自引:0,他引:3
本针对金属线膨胀系数测定实验中存在的问题。提出了自己对实验仪器的改进方法。通过改进后进行实验,简化了操作过程,提高了测量精度。 相似文献
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液体膨胀系数是指温度每改变1摄氏度时,其体积的变化和它在0℃时体积之比。本文自组了测量液体膨胀系数的实验装置,将毛细管与感温泡组装成实验用的感温液体的容器,再用恒温水浴锅作为改变液体温度的设备,记录实验数据,处理数据,得出水和乙醇的膨胀系数。实验结论对温度计的设计与校准有重要的参考作用。实验结果与标准值相比较误差分别为2.9%和3.0%,相对误差小,说明该实验方案可行。 相似文献
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一种基于单缝衍射的线膨胀系数测定装置 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据夫琅和费单缝衍射能够测量狭缝宽度的原理,设计了一种金属线膨胀系数的测定装置,并利用温控仪进行温度的测量控制。实验证明,本文设计的装置操作比较简单,准确度较高。 相似文献
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超声波测量技术具有速度快、成本低、测量范围广等优点,广泛应用于多种工业领域。为满足工业中对温度测量的需求,本文提出了超声波温度测量系统。本系统基于超声波的传播速度与环境温度的关系,以STC12单片机作为系统硬件电路控制核心,采用幅度和相位调制的矩形波作为发射波,实现在恒温箱空气介质中固定距离下的超声波飞行时间的测量,以此确定介质的平均温度。测量数据由单片机传输到上位机进行处理和显示,并与恒温箱热电偶测得的温度对照,验证实验结果。实验结果证明本系统可以准确测量温度,温度范围约在35℃—90℃。 相似文献
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对空中打靶实验仪器作了探索性的改进,安装了录像设备、激光准直器、球形收集器,改良了弹射装置,提高了实验的可操作性与准确度. 相似文献
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针对现有测量液体浓度装置结构复杂,成本高,使用不便,不便于学校和一些小型研究机构使用的不足,利用光栅衍射法设计了一种测量透明液体浓度的装置。装置根据折射率和放入待测液体前后的光栅衍射角的关系进行液体折射率的测量,通过实验探究出液体折射率和液体浓度的关系,这样在测得未知透明液体折射率后就可通过换算得到其浓度。 相似文献
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徐伟东 《核工业西南物理研究院年报》2006,(1):105-107
1引言
随着HL-2A装置物理实验的不断深入,将开展高参数条件下等离子体加热和电流驱动实验,为此需建造10~20Mw左右的二级加热系统。这些系统要求其高压脉冲直流电源具有输出功率大、输出电压稳定度高、纹波小、保护动作时间短以及保护时输出能量小等特点。而赖以快速调整的高压调整管受到生产技术和材料的限制。 相似文献
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APU系统由于其会直接影响飞机的运行安全性、经济性以及旅客的舒适度,因此无论是飞机主制造商还是航空公司都非常重视APU系统的故障诊断工作。但是,在APU设计之初又无法实现对其所有故障的准确探测和隔离。为了实现飞机投入运营后对APU系统疑难故障的探测问题,本文以B737飞机的APU启动电门故障以及APU启动时间异常为例,提出利用航后的QAR相关数据译码结果,查看相关参数的变化情况,提高APU系统的故障诊断水平。实践证明,利用航后QAR数据译码结果能够极大提高航空公司对APU系统以及飞机的故障诊断水平,方便航空公司日常的运营和维护工作,最终提高飞机的利用率。 相似文献
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1引言
转动惯量是表征转动物体惯性大小的物理量,是工程技术中重要的力学参数.刚体的转动惯量与刚体总质量、形状和转轴位置有关.对于形状简单且规则的刚体,可以通过公式计算求出它绕定轴的转动惯量.对于形状较复杂的刚体,用计算方法求它的转动惯量比较困难,故大都采用实验方法测定.而且,转动惯量是大学物理力学部分一个非常重要的概念,因此,测定刚体的转动惯量是目前高校大学物理实验课中的必做实验.实验选用的机械结构的主体是一只扭摆,构造如图1所示.支架底座中间立一垂直轴,其上装有一根薄片状的平面涡卷弹簧, 相似文献
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本介绍了借助于数码相机将干涉显微镜正气图像展示在计算机屏幕上的方法,解决了膜厚测量实验中的常见问题,加快了实验调节的速度,提高了教学效果。 相似文献
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基于波段带宽的谱段测温的优化测量分析 总被引:2,自引:1,他引:1
基于窄波段内普适性的线性发射率模型,采用具有Gauss分布的传感器设计,将三波长(单色)辐射温度测量拓展到三波段(谱段)辐射温度测量,提出了使测量具有最佳温度分辨精度的优化准则。讨论优化测量的主要方式是通过改变Gauss分布的半宽度,实现从单色测量到谱段测量的逐渐递进,因而优化分析从传统的分析波长选择上,过渡到分析波段带宽的选择上。对于特定的辐射情形,依据优化准则,数值模拟结果给出了最佳温度分辨精度的波段带宽(即Gauss分布半宽度)分布。最优半宽度的分析表明,单色辐射测量往往并非是最优测量,文章的分析将给辐射优化测量提供重要的理论指导。 相似文献