銀灰色粘稠流體
存放于通風陰涼處,儲存期六個月。400克/桶
1.5Mpa
技術性能指標主要包含以下兩方面: 1、技術參數(shù)包括:尺寸參數(shù)、運動參數(shù)與動力參數(shù)。 2、技術參數(shù)是其中的一部分,還包括結構、工藝適應性、精度、使用可靠性和宜人性等方面。通俗地說:性...
技術性能指標主要包含以下兩方面:1、技術參數(shù)包括:尺寸參數(shù)、運動參數(shù)與動力參數(shù)。2、技術參數(shù)是其中的一部分,還包括結構、工藝適應性、精度、使用可靠性和宜人性等方面。通俗地說:性能指標就是硬件參數(shù)是衡量...
本產(chǎn)品執(zhí)行中華人民共和國專業(yè)標準JB/T9242-1999《容積式流量計通用技術條件》,1、工作壓力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.02、工作溫度(℃):-10℃~60℃3、介質(zhì)粘度(...
70℃X2小時,-40℃X2小時,膠層無變化
銀灰色粘稠液體
用于望遠鏡裝配過程中棱鏡與底座的膠固
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評分: 4.5
ZLP630吊籃主要技術說明及主要技術性能指標 主要技術說明 籃體標準長度: 6 米( 3m+3m) 屋面裝置 2套 : (110*50*3m— 2m) 水泥配重: 1 噸 25公斤 /塊 *40 塊 專用電纜: 1*100 米 (3*2.5+2*1.5 ) 專用鋼絲繩: 4*50 米(Ф 9.1) 提升機: 2 臺 *1.8 千 W 專用配電箱: 1 臺 /套(含連接線、搖控器) 專用安全鎖: LST — 20 行程開關、限位牌: 各 2 套(含連接線) 專用安全大繩: 1*50 米 專用安全鎖具: 1 套 主要技術性能指標 名稱 : ZLP630 型吊籃 升降速度: 9.3m/min 提升高度:
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評分: 4.4
HP600/40節(jié)段拼裝架橋機主要技術性能指標描述 1 總體描述 1.1 概述 HP600/40 節(jié)段拼裝架橋機施工方案根據(jù)廣州地鐵十四號線雙線預制節(jié)段 梁結構圖、施工流程及招標文件技術要求進行設計。該機組采用高位張拉、 整體落梁后現(xiàn)場濕接連續(xù)成橋的施工作業(yè)方法,可以滿足廣州地鐵十四號線 雙線預制節(jié)段梁的架設要求。 該機起重小車額定起重量 50t,可滿足廣州地鐵十四號線預制節(jié)段梁吊裝 (預制節(jié)段梁最大重量為 49t);整機下部設置橫移機構,架橋機可實現(xiàn)變線 架設施工;通過梁片掛架配置不同寬度節(jié)段梁的吊裝孔位,架橋機可實現(xiàn)變 寬梁的架設施工作業(yè)。 整機中支腿及前輔助輔助支腿可支撐于主梁不同位置,可滿足變跨作業(yè) 要求,能實現(xiàn) 30m~40m跨度的施工作業(yè)。 該機可實現(xiàn)最小轉(zhuǎn)彎半徑 600m、最大坡度± 3%的橋梁架設,滿足廣州地 鐵十四號線雙線預制節(jié)段梁的線形要求。 該機主梁底部設置縱移軌道,
屋頂棱鏡通常就是能經(jīng)由反射作用將光線行進方向只是單純的改變90 °的光學棱鏡的總稱或代名詞。經(jīng)由兩個平面反射和翻轉(zhuǎn)的圖像會在光軸上交會并向側(cè)面翻轉(zhuǎn)。
單獨的普羅棱鏡是型式最簡單的屋頂棱鏡,但他最常被用到的情況(雙筒望遠鏡內(nèi)的雙普羅棱鏡結構)并沒有利用到屋頂棱鏡的特性。
其他常見的屋頂棱鏡有阿米西棱鏡、阿貝-柯尼棱鏡、施密特-別漢棱鏡和五棱鏡。
普羅棱鏡是光學上使用于光學儀器中,用來修改影像取向的一種折射式三棱鏡,他以發(fā)明者意大利的光學工程師伊納濟歐普羅來命名。
普羅棱鏡是由玻璃塊塑造成的等腰直角三棱鏡,末端平面對著直角。在使用上,光線由三棱鏡中最大的長方形面進入,經(jīng)過斜面的兩次全反射,再穿透原來的入射平面射出。因為光線只是以正常的狀態(tài)進出,三棱鏡并未發(fā)生色散的作用。
但是經(jīng)過普羅棱鏡的影像會被翻轉(zhuǎn)180°,并且會向原來進入的方向行進,也就是行進的方向也改變了180°。但是因為圖像經(jīng)過兩次的反射,所以旋向性是未改變的。
普羅棱鏡最常被以雙普羅棱鏡的組合來成對使用,第二個棱鏡相對于第一個被旋轉(zhuǎn)90°。讓光線穿越這樣安置的兩片三棱鏡,棱鏡系統(tǒng)的凈效應是入射的光線被平行的改變行進方向,影像被旋轉(zhuǎn)180°,偏手性依然沒有變化。
雙普羅棱鏡系統(tǒng)適用于小型光學望遠鏡在影像方向的改變(影像重建系統(tǒng)的排列),特別是在許多的雙筒望遠鏡中提供影像的重建和更長的光路折疊,有效的縮短物鏡和目鏡間的距離。
通常,在雙普羅棱鏡的組合中,會將兩個棱鏡膠合在一起,并且削除多余的部分以減經(jīng)重量和縮小尺寸。單獨的普羅棱鏡也可以看成是屋頂棱鏡,但在雙筒望遠鏡內(nèi)不會這樣使用。
雙普羅棱鏡的一種變形是普羅-阿貝棱鏡。
三棱鏡是光學棱鏡中的一種形式,在外觀上呈現(xiàn)幾何的三角形,是光學棱鏡中最常見,也是一般人所熟知的,但并不是最常用到的棱鏡。三棱鏡最常用于光線的色散,這是將光線分解成為不同的光譜成分。利用不同波長的光線因為折射率不同,在折射時會偏轉(zhuǎn)不同的角度,便會造成色散的現(xiàn)象。這種效應也被用來對棱鏡物質(zhì)進行高精密度的折射系數(shù)測量。
物質(zhì)的折射系數(shù)固然在不同的波長會有所不同,但有些物質(zhì)的折射系數(shù)對波長的變化比其他物質(zhì)強烈(色散非常明顯)。棱鏡的頂角(在上圖中,上面的角)能夠影響到棱鏡色散時的特性。通常,要適當?shù)倪x擇光線射入的角度和射出的角度,當角度接近布儒斯特角(Brewster angle)時,在折射時造成的損耗最小。
一束白光會分出不同顏色,一般就分為七種顏色,即紅、橙、黃、綠、藍、靛和紫。
發(fā)現(xiàn)
1666年牛頓發(fā)現(xiàn)太陽光經(jīng)三棱鏡的折射后可呈現(xiàn)彩色光,稱為光的色散現(xiàn)象。
由牛頓的色散實驗結果,可知白光是由多種顏色的光所組成。1801年,英國學者湯瑪士?楊格首先研究人眼對顏色的感覺。他指出在可見光譜的位置排列上,只需選擇三種彼此有相當差距的基本色光,按不同的比例組合,幾乎可產(chǎn)生任何一種顏色。隨后德國學者赫爾曼·馮·亥姆霍茲在1856年至1867年,繼續(xù)深入對顏色的研究,確立了光的三原色理論。這三種基本色光的選擇并沒有特定的組合。傳統(tǒng)上,我們選擇紅、綠、藍三種色光作為光的三原色。圖顯示以相同強度的紅、綠、藍三原色的光,同時投射在白色光屏上的結果。中間的白色區(qū)域為三種色光共同混合而成。