性能槽钢规格及力学性能含义是什么

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电脑配置性能参数是什么意思
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3秒自动关闭窗口塑料的性能参数、含义有哪些_百度知道
塑料的性能参数、含义有哪些
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所谓塑料,其实它是合成树脂中的一种,形状跟天然树脂中的松树脂相似,经过化学手段进行人工合成,而被称之为塑料。性能参数见下:1、聚四氟乙烯(PTFE)外观:半透明至不透明,易弯曲,有弹性。燃烧性:不燃。在炽热状况下有刺激性气味(HF)。2、聚酰胺(PA)外观:半透明至不透明。燃烧性:难燃,离开火焰后立即熄灭。当在火焰中燃烧时有蓝烟,上端呈桔红色;有融熔、滴落、起泡现象;可以闻到羊毛烧焦气味。3、聚碳酸酯(PC)外观:透明至不透明,质硬。燃烧性:难燃。在火焰中燃烧黑烟多、明亮,有炭化、起泡现象;可闻到酚的气味。4、酚醛树脂(PF)外观:(通常含有填充料)呈深色调。燃烧性:难燃。在火焰中燃烧可见明亮的黄色火焰,黑烟多,有开裂和颜色加深现象。5、聚氯乙烯(PVC)外观:(同聚碳酸酯)燃烧性:难燃。在火焰中燃烧呈黄色,火苗边缘呈绿色,白烟;有软化现象。可闻到糊焦味。6、氨基树脂(UF脲/甲醛;MF三聚氰胺/甲醛)外观:(含填料)质硬。燃烧性:难燃。在火焰中燃烧呈鲜黄色;有炭化、膨胀、开裂现象。可闻到氨、甲醛、鱼腥味。7、聚乙烯(PE)外观:半透明至不透明,质硬;透明薄膜。燃烧性:在火焰中可燃,离开火焰后缓缓熄灭或继续燃烧。燃烧时火焰上端呈黄色,下端呈蓝色;有融熔、滴落现象。可闻到石蜡味。8、聚丙烯(PP)(外观和燃烧性同聚乙烯)
塑料性能参数含义
在拉伸试验中,试样直至断裂为止所受的最大拉伸应力。其结果以公斤力 /厘米2[帕]表示,计算时采用的面积是断裂处试样的原始截面积。
在拉力作用下的弹性模量,即在比便极限内,拉伸应力与相应的应变之比,用用公斤力/厘米2[帕]比表示。
在应力除遗留任何永久变形的条件下,材料能承受的最大应力,用公斤/厘米2[帕]表示
注:在实际测量应变时,往往采用小负荷而不用零负荷作为最终或最初的参考负荷。
在比例极限内,材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等)与材料产生的相应应变之比,用公斤/厘米2[帕]表示
冲击强度 impact strength
(1) 材料承受冲击负荷的最大能力。
(2) 在冲击负荷下,材料破坏时所消耗的功与试样的横截面积之比,用公斤力·厘米/厘米2(牛顿·米/米2)表示。
材料在弯曲负荷作用下破裂或达到规定挠度时能承受的最大应力,用公斤/厘米2[帕]表示
维卡软化点试验
评价热塑性塑料高温变形趋势的一种试验方法。该法是在等速升温条件下,用一根带有规定负荷,截面积为1毫米2的平顶针放在试样上,当平顶针刺入试样1毫米时的温度即为该度样所测的维卡软卡软化温度。
塑料材料对压印,刮痕的抵抗能力。
注:根据试验方法不同,有巴氏(Barcol)硬度,布氏(Brinell)硬度,洛氏( Rockwell)硬度,邵氏(Shore)硬度,莫氏(Mohs)硬度,刮痕(scratch)硬度和维氏(vickers)硬度等。
在应力-应变曲线上屈服点处的应力。
作用于物体单位面积上的力。用(公斤力/厘米2[帕]表示。
注:若单位面积按原始截面积计算,则所得应力为工程应力;若单位面积按变形瞬间的截面积计算,则所得的应力为真应力。应力有剪应力,拉伸应力和压应力等区别。
长时间或反复施加低于塑料力学性能的应力而引起塑料外部或内部产生裂纹的现象。
注:引起开裂的应力可以是内部应力或外部应力,也可以是这些应力的合力,应力开裂的速度随塑料所处的环境而变化。
在没有外力存在下,材料内部由于加工成型不当,温度变化,溶剂作用等原因所产生的应力。
.应力应变曲线
在材料试验中,以纵坐标表示应力,横坐标表示应变,所作的应力-应变曲线
在应力-应变试验中,应力-应变曲线上应力不随应变增加的第一个点。在屈服点处,受力的试样开始产生永久形变。试样所受应力可为拉伸,压缩或剪切应力中任何一种。
在恒定应力下,材料应变随时间而变化的现象。
注:不包括瞬间应变。
试样除去负荷后,其变形随时间而减少的部分。
在疲劳试验中,应力交变循环大至无限次而试样仍不破损时的最大应力叫疲劳极限。
注:许多塑料事实上并不存在疲劳极限,为此,特用循环次数达到107至108次而试样尚有50%不破坏情况下的应力表示疲劳极限。
试样在交变循环应力或应变作用下直至发生破坏前所经受应力或应变的循环次数。
透明或半透明塑料的内部或表面由光散射造成的云雾状或混浊的外观。以向前散射的光通量与透过通量的百分率表示。
透过透明或半透明体的光通量与其入射光通量的百分率。
物体透过可见光并散射较少的性质。
塑料抵抗油类引起溶解,溶胀,开裂,变形或物理性能降低的能力。
线膨胀系数
温度每变化1度材料长度变化的百分率。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。92式手枪(尤其是其9毫米型号)性能究竟如何? - 知乎502被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="4,641分享邀请回答14261 条评论分享收藏感谢收起sites.google.com/site/b8510040/doublem )为什么?因为双排双进供弹顺畅的前提,是从弹匣到枪膛的供弹坡要有足够的长度,对于步枪和冲锋枪,多个几毫米不是问题,但对于手枪这个寸土寸金的小家伙,供弹坡大多都接近垂直,双排双进就很容易卡住。这是一位加拿大网友贴出的92出口版CF98的帖子,他的92在使用标准圆头子弹的时候问题不大,但使用平头重弹的时候几乎必然卡弹,这还是精心保养的前提下。大家可以看到,双排双进的弹匣,子弹需要往中间拐一个弯才能上膛,对于供弹坡的加工精度就提出了更高的要求,而92的供弹坡:图中标注Feeding ramp的位置就是供弹坡,切削痕迹很明显,这样的供弹坡,不容易卡住才怪而大多数手枪的供弹坡是这样的:虽然加工水平有高低,这些供弹坡的表面光洁度是92完全不能比的。第二个,就是92-9采用的枪管旋转闭锁,这个设计让92的供弹坡不得不和枪管分离,进一步提高了对生产精度和保养的要求。上图是开锁状态,下图是闭锁,枪管会旋转(注意枪管尾部的缺口朝向)。于是枪管和供弹坡的相对位置也成了供弹是否顺畅的关键。如果92采用更常见的枪管起落式延迟开锁原理(勃朗宁原理),枪管在后座过程中只会向下运动,这样供弹坡可以跟枪管尾部做成一个整体,降低成本提高可靠性。如果不采用旋转后座,倒是可以加工出比较复杂的供弹坡来提高可靠性,比如毛子的MP446:注意双供弹坡设计,当然这也会提高加工成本。理论上旋转后座的92应该也可以使用。92的DAP92钢芯弹也是个问题,大家看看这个钢芯是啥样的:歪了!这样偏心的钢芯,怎么可能打得准!!!!92-9采用的旋转闭锁,枪管上有个凸榫和枪机架作用迫使枪管旋转,和起落式设计的卡槽相比,这个凸榫显得很单薄,更容易断裂,比如:除了这个凸榫,和凸榫作用的枪机导槽强度也成问题:中间那个框框的边缘已经都是撞击坑了。这把枪才打了3000发,对于常去靶场的爱好者,不到半年就能打这么多发子弹。对比一下同样采用枪管旋转原理的斯太尔 Couger,只不过导槽加工在枪管上,几乎没什么磨损。这里帖一段一线特战人员关于92的采访92的照门准星设计,不利于快速瞄准,准星太小太窄,没法实现“指向即开火”:“第二个就是,我总觉得它的这个92式手枪在瞄准的时候是非常困难,它的就是,三点一线、两点一线的这上面的瞄准距上面,我觉得设计就应该把瞄准距弄得更科学一点。就是我们在白天训练的时候和晚上训练的时候,白天还好一天,晚上根本就是那种凭感觉打了,很少能够打得非常好,就几乎很少,我就觉得这个瞄准上面吧。”92塑料枪身质量分布极不合理,导致后坐力过大,即使是特种兵也这么觉得:“ 因为这个92式手枪它的后坐力大,如果你用单手打的话,会出现两种情况,第一个是,一般是打三颗子弹到四颗子弹的时候,这个时候你的手就是一种麻木的状态,就被震了,这时候你再打的话,你的枪就直接掉在地上。第二种情况就是手枪它会弹得过高的时候这时候是最危险的时候,很容易把自己的战友给伤到。我讲的这粮店都是我在实战和训练当中出现过的,我觉得这个是非常危险的一个。”9mm的后坐力真的不算大,在美国流行的IDPA和USPSA射击比赛中,都有单手设计的项目,即使是身材娇小的女性都可以控制自如,很多还是后座大得多的.45口径。92单手射击后座难以控制,绝对是设计问题。不过说到换装NP22,倒是件好事。这个以P226为蓝本的手枪原本目标国外民用市场,据使用者反馈,材料和加工都相当不错,不比原版226差多少。而且可靠性非常好,虽然品控一般,有的精度不错,有的就差些。不过我倒是担心226的握把不是很适合中国人,尤其是双动射击时扳机行程长,手小的人会很不适应。先扯这么多,想起来再补充吧。继续说一点5.8mm手枪弹,很多人拿它和口径类似的FN5.7弹比,类似的还有HK的4.6mm弹,不过仔细一看数据就知道真的只是口径类似:从左到右,4.6x30mm,5.7x28mm和二战美军M1卡宾枪的点30卡宾枪弹。这两种小口径“手枪弹”压根就不是专门的手枪弹,而是卡宾枪级别的单兵防卫武器弹药,特点在于用极高的初速保证对部分防护目标的穿透,同时尽量不降低停止作用。5.7x28弹药在FN57上发射时,SS190弹初速高达650米每秒,在P90上发射时初速715米每秒,200米距离上依然可以有效穿透3A级防弹衣。4.6x30弹药在MP7上发射时初速则是735米每秒,性能接近。当然这两款子弹用于手枪威力过剩,FN57出名主要也是那次美海军基地枪击案,击穿防弹衣的确不是吹的。而我们的5.8mm呢?弹壳长度只有21mm,初速只有480米每秒,只比9mm帕弹高出不到50%,弹头质量又小,穿透力没有太大的提升。实际上一些内部测试也表面两种子弹杀伤力类似,当然5.8mm的后座要容易控制一些,携弹量也多。搞出一个口径跟步枪弹相同的手枪弹来,真不知道是因为技术还是政治。至于5.8mm手枪弹的威力嘛,很多人都只知道枪炮世界上那一段”利用弹头翻滚增加威力空腔大于9mm弹的说法“,可惜那段资料来自《轻兵器》杂志,作为国内轻武器界的”官媒“,该杂志在国产武器的论断上客观言论不多,还有过88霰精度世界第一的说法,你觉得真的能信?其实看看动能就知道了,9mm帕弹发射最常见的115格令弹头时,在Glock 17上的数据是初速375米每秒,动能大约500焦耳。以前装备的54手枪发射51式7.62mm手枪弹时,初速450米每秒,动能也接近500焦耳。反观我们的5.8mm手枪弹,初速480动能只有300焦耳出头——初速过低即使采用重心后置也很难保证翻转造成的杀伤。简单的想一下,9mm和5.8一般都打不穿人,也就是动能被全部吸收,前者动能高出50%,哪个杀伤力更明显?其实就算是9mm,国外防身多用可以膨胀的空尖弹,有的州使用普通全被甲弹头防身可能会引发法律纠纷(你打不死我是不是想让我痛苦啊?)几年前还听说过5.8的92空腔实验输给64的传闻,来源是轻兵器测试行业内部人士,ID“上甘岭”/“山人256”当然5.8mm手枪弹因为弹壳锥度的存在,92-5.8的供弹可靠性还是好于9mm版本的,我只是觉得费劲心思搞出这么一款鸡肋来,很替国内轻武器设计者们捉急啊(当然问题更大的应该是订指标的那批人)。33770 条评论分享收藏感谢收起大家都在搜
透明聚苯乙烯原料的型号数值的含义是什么?对其加工性能有什么影响?
tieshubukaihua的答复:
  聚丙烯: PoIypropyIene是以丙烯为单体而成的聚合物,英文缩写PP,熔融温度约为174℃,密度0.91克/立方厘米。强度高,硬度大,耐磨,耐弯曲疲劳,耐热达120℃,耐湿和耐化学性均佳,容易加工成型,价格低廉,因此是产量大应用广泛的通用高分子品种。它是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性,机械性质强韧,抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。其中两个碳原子在主链上,一个碳原子一支链的形式存在。   历史   1954年,居里奥&纳塔Giulio Natta合成了聚丙烯。随后在不同的国家和地区不同的聚丙烯合成技术被多次&发明&。在前十年期间所用的催化剂技术使非等规异构体的生成达到最少程度,消除了对无价值的无规组分进行分离的必要性,简化了生产步骤。此外,还有一些老式淤浆工艺装置在运行,它们采用一种液态饱和烃作为反应介质。某些特定的用途,特别是纤维,则要求窄范围的分子量分布。这一过程称为控制流变学(CR)过程。例如:在薄膜配方中加入润滑剂和防粘剂,以减少摩擦系数并防止薄膜自身粘连。型材挤压通常限于较小的截面以便能用水急冷保证产品具有足够的韧度。仅有HDPE在这方面堪与匹敌。}

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