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即使同一品種,因成熟度、產地、季節和氣候條件不同,也會有相應的變化。原產于溫帶、寒帶的水果、蔬菜?大多數的儲藏溫度在O℃左右,而產于熱帶和帶的水果、蔬菜的儲藏溫度要比O℃高得多。果蔬冷藏庫內的溫度應波動小,一般為±1℃。溫度波動過大和過頻,就會在水果、蔬菜的表面結露,形成大量水滴,這樣表面水分增加.易引起微生物的滋生而造成水果、蔬菜大量腐爛變質。防止果蔬冷庫庫溫波動的方法:一是經常檢查庫溫;二是入庫前進行預冷。相對濕度水果、蔬菜中的水分是維持其生命活動和新鮮度的必要條件。由于水分含量高,它的飽和蒸氣壓高于環境的飽和蒸氣壓,在長期的儲藏過程中,水果、蔬菜中的水分逐漸蒸發而失去。失水過多,明顯地呈現萎蔫。
這樣.不僅水果、蔬菜重量減少,而且果實表面皺縮,質量降低,有的甚至失去商品價值。困此,果蔬冷藏庫要維持一定的濕度,防止水果、蔬菜萎蔫。水果、蔬菜的失水另外一個途徑是由于呼吸作用散發一部分水分。但散發的水分數量不多,大量水分還是由水分子蒸發散失的。水果一般要求空氣的相對濕度為90%~95%,蔬菜要求85%-90%。如果冷庫內濕度過低,可在鼓風機前配合自動噴霧,以調節其空氣濕度。總之,水果、蔬菜在果蔬冷庫貯藏期間要有適宜的溫度和相對溫度。在有條件的情況下,盡量做到分庫儲存。高溫平菇的出菇場地可為大拱棚、半地下式菇棚、夏季閑置菜棚、廢棄房舍等。要求是棚上覆蓋物必須要厚,通風良好、排水方便。菌袋制作可采取熟料制袋和發酵料制袋兩種方法。
不能采取生料栽培,否則會生產失敗。的方法。高溫平菇的栽培以這種方式為適用,其好處有:培養料經高溫滅菌后,料內營養能得到充分分解,菌絲對培養料的營養利用率高;采取該種方式后,培養料內可放心添加多種營養物質,而不必擔心雜菌在發菌期污染菌棒;熟料栽培的料溫可以得到很好的控制,可防止生料栽培發菌中的燒堆現象;熟料栽培出菇早,同期播種,可比生料栽培提前出菇10~15天。發酵料制袋適用于發菌經驗比較豐富的菇農。具體辦法:將培養料加水拌勻后,建成寬1.5米左右,高1.2~1.5米左右,長度不限的料堆,料堆干料量應在500千克以上,不能太少,以免料溫不能升高或升得太慢。料堆上部應堆成龜背形,四周輕輕拍實,用直徑約5厘米的木棒在料堆頂部打兩行透氣眼。
再在料堆的中部及下部橫向向里斜打一行透氣孔,孔間距可為30厘米左右,用草簾、麻袋、魚鱗袋等覆蓋好。料堆覆蓋好后,用溫度表測量料表層25厘米左右處溫度,待升到55℃以上時,開始計時,維持12小時左右,而后進行翻堆。在料發酵好前一般需翻堆3次。翻堆要領是將料堆上下換位,內外相調,翻好堆后,重新建堆,操作與初建堆時相同。料發酵好后,拆堆降溫,待溫度降到30℃左右時,即可裝袋。播種方式采取四層菌種三層培養料的層播方式。播好種后,在料袋四周及兩頭放菌種部位扎孔透氣,兩頭及中間每層放菌種部位可各扎8~10個通氣孔。夏季溫度高,發菌困難,應合理排放菌袋,適時進行倒袋翻堆和通氣增氧,控制好發菌溫度和環境溫度。不論是熟料菌袋或發酵料菌袋。
一律單層排放,排間距不小于50厘米,袋間距不小于5厘米。發菌場地應加強遮蔭,加大通風散熱的力度,必要時可往菌袋上噴灑涼水降溫,嚴防料袋溫度超過33℃。當菌絲長滿發透,手按菌袋結實,富有彈性,表面有淡黃色水珠及原基出現,表明菌絲已達到生理成熟。等80%菌袋有原基出現時,即可碼堆出菇。菌墻多碼三層,袋與袋之間不能緊靠,應預留3~5厘米的空隙散熱,層與層之間可用小竹竿隔開。整個出菇過程中,通風必須良好;因夏天溫度高,水分蒸發快,所以為了保證濕度,每天可噴水3~4次,并且可每隔幾天用大水灌棚一次。高溫平菇從播種到出菇,時間較快,正常管理,約20幾天就可出菇,生物轉化率可達~130%。溫度是熱力系統的重要狀態參數之一。
不然容易亂扣,造成零件報廢。螺紋加工完成后可以通過觀察螺紋牙型判斷螺紋質量及時采取措施,當螺紋牙頂未尖時,增加刀的切入量反而會使螺紋大徑增大,增大量視材料塑性而定,當牙頂已被削尖時增加刀的切入量則大徑成比例減小,根據這一特點要正確對待螺紋的切入量,防止報廢。對于一般標準螺紋,都采用螺紋環規或塞規來測量。在測量外螺紋時,如果螺紋“過端”環規正好旋進,而“止端”環規旋不進,則說明所加工的螺紋符合要求,反之就不合格。測量內螺紋時,采用螺紋塞規,以相同的方法進行測量。除螺紋環規或塞規測量外還可以利用其它量具進行測量,用螺紋千分尺測量測量螺紋中徑,用齒厚游標卡尺測量梯形螺紋中徑牙厚和蝸桿節徑齒厚,采用量針根據三針測量法測量螺紋中徑。
螺紋量規是檢驗螺紋是否符合規定的量規。螺紋塞規用于檢驗內螺紋,螺紋環規用于檢驗外螺紋。螺紋是一種重要的、常用的結構要素。螺紋主要用于結構聯結、密封聯結、傳動、讀數和承載等場合。從一般使用條件到惡劣條件(高溫、高壓、嚴重腐蝕),從粗糙級別到很靜謐,總之應用廣泛。經螺紋量規檢驗合格的螺紋,一般能保證旋合性(保證裝配),但不一定能保證高質量的連接,即不能保證強度和防松。原因是螺紋量規檢驗無法提供螺紋單項參數的數值,同時難以發現螺紋柱面上的橢圓型、局部瘦牙型、喇叭口、波紋度等缺陷,這些參數和缺陷直接影響螺紋連接的質量和互換性,某一項或幾項超差將引發連接松弛、脫落、泄漏、扭矩/預緊力損失、變形、震動松弛、過早疲勞破壞等問題。
螺紋量規可正確控制螺紋尺寸的前提是:螺紋不存在螺距、牙側角、圓度和錐度的誤差。為解決上述問題,降低螺紋使用風險,滿足經濟性要求,彌補螺紋量規的不足,需依據不同應用范圍和使用條件來采用不同的檢驗方法,滿足不同螺紋連接質量的需求,這是我國目前正在抓緊制定《緊固螺紋檢測體系》標準的出發點。該檢測體系分為A、B、C三種體系,從體系A到體系C,螺紋質量的保證水平逐漸提高。其中,體系C要求對螺紋的幾何參數進行檢測。螺紋綜合測量機對被測螺紋進行接觸掃描,獲得螺紋軸向輪廓,按螺紋參數的定義直接進行分析計算,獲得螺紋的綜合參數,并自動進行合格性判斷。一次測量僅需2min,就能獲得螺紋的作用中徑、單一中徑、中徑、大徑、小徑、螺距、半角、牙型角、牙側直線度、螺旋升角、錐度等參數。
螺紋綜合測量機具有使用簡便、精度高、效率高、范圍廣等優點,是目前螺紋綜合參數測量的好方法。接頭的應用滾軋直螺紋接頭適用于要求充分發揮鋼筋強度或對接頭延伸性要求高的各類混凝土結構。滾軋直螺紋接頭的混凝土保護層厚度宜滿足現行標準《混凝土結構設計規范》中受力鋼筋保護層小厚度的要求.受力鋼筋滾軋直螺紋接頭的位置應相互錯開。在任一接頭中心至長度為鋼筋直徑的35倍的區段范圍內,有接頭的受力鋼筋截面面積占鋼筋總截面面積的百分率,應符合下列規定:受拉區的受力鋼筋接頭百分率不宜超過50%;受拉區的鋼筋受力小的部位,接頭百分率可不受限制;接頭宜避開有抗震設計要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密區;當無法避開時。
接頭的百分率不應超過50%;受壓區和裝配式構件中鋼筋受力較小部位,接頭百分率可不受限制;當對具有鋼筋接頭的構件進行試驗并取得可靠數據時,接頭的應用范圍可根據工程實際情況進行適當調整。滾壓直螺紋接頭可用于不同直徑鋼筋的連接。套筒滾壓直螺紋接頭所用的連接套筒采用45號優質碳素結構鋼或其他經形式檢驗確定符合要求的鋼材。滾壓直螺紋接頭的連接套筒分為標準型套筒、正反絲扣型套筒、變徑型套筒、可調形套筒四中,見附錄A;接頭按連接方法不同分為:標準型接頭、正反絲口型接頭、變徑型接頭、可調形接頭,見附錄B.施工準備。加滾軋直螺紋接頭施工的人員必須進行技術培訓,經考核合格后方可持證上崗操作。鋼筋應先調直再加工。
孵育時間選擇終點法時設置,在一點終點法是樣品與試劑混勻開始至反應終點為止的時間,在兩點終點法是個吸光度選擇點開始至第二個吸光度選擇點為止的時間。在設置孵育時間時,有些分析方法要特別注意,如選擇溴甲酚綠法測定血清白蛋白時,由于血清中α-球蛋白轉鐵蛋白等也可與溴甲酚綠呈色,盡管其反應速率較白蛋白為慢,但是實際上當血清與白蛋白混合時,“慢反應”已經發生,因此為減少非特異性結合反應,應在溴甲酚綠與血清混合后s讀取吸光度。
當選擇酶法的反應測定葡萄糖總膽固醇甘油三酯時,由于℃酶反應較慢,因此必須測定這些酶試劑反應達到終點的時間,自動分析儀用試劑盒一般可以在全部加樣后分鐘內反應完全,所以應選擇分析儀的大反應時間。延遲時間選擇連續監測法或兩點終點法時設置,即在樣品與反應試劑第二試劑混勻開始至個吸光度選擇點之間的時間。在連續監測法過程中,當酶與底物混合后需要一定的時間讓酶,直至線性反應期才能開始監測,有的項目需要用工具酶將內源性代謝產物耗盡,干擾。
一般單試劑法只需要s,常用項目中谷氨酸氨基轉移酶天冬氨酸氨基轉移酶需要特別注意,但是對于雙底物反應或需要輔酶參與者,通常為-min。監測時間酶促反應延滯期后,在過量底物的存在下,反應速率加快并達到穩定的階段,即酶促反應以恒定的速率進行,不受底物濃度的影響,這段時間稱為線性反應期或零級反應期,自動生化分析儀的監測時間即為此期。連續監測法在零級反應期至少應監測至少點個,少于個不能稱為連續監測法,因為不能計算線性度;監測時間過長則容易發生底物耗盡,可測范圍變窄。
計算因子F值和實測F值用連續監測法進行酶活性測定時,不需作標準管或標準曲線,根據摩爾吸光系數很容易進行酶活性濃度的計算。先測定在線性范圍內每分鐘吸光度的變化,以代表酶活性濃度時,則可按下式進行計算式中V反應體系總體積ml;將mol換算成;摩爾吸光系數;v樣品體積ml;L比色杯光徑cm。當條件固定時,從理論上講Vv和L均為固定值,ε值為常數,所以F值是恒定的。
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以適應需要通過電纜供電的網絡。分支/分配器對信號功率的分配分量大小用db(分貝)表示,這是一個相對量,類似我們日常所熟悉的倍數。例如:我們把一個信號按1/2平均分配,每個信號即為0.5。換算成分貝表示即:lg0.5(取0.5的對數)X10=-3db,因此,在理論上,把一個信號一分為二,這個信號即減小了-3db。但在實際運用中,這些器件都不是理想化的。所以,實際衰減要稍大于理論值。分支/分配器的命名通常由生產產家而定,但有一定規律所尋。它們一般是由分支口數量和衰減量來決定名稱的主要部分。如:一分支器,支路衰減8db的,就稱為108;支路衰減24db的二分支器,即可稱為等。對于理想的分支/分配器,希望它們的輸出口(OUT)之間。
以及分支口(BR)與輸出口(OUT)之間的隔離度越大越好,以免各信號口之間產生相互影響。我們把OUT口之間的隔離稱為相互隔離;把BR口與OUT口之間的隔離稱為反向隔離;輸入口(IN)與OUT之間的信號衰減稱為插入損耗;IN和BR之間的信號衰減稱為分支衰減。通過上邊的描述,基本對分支分配器有了概念性了解,所謂插入損耗,是指在各輸出端良好匹配的情況下,傳輸信號在輸出端與輸入端的電平之差。所謂相互隔離度,是指在指定頻率范圍內,從某輸出端加入一個測試信號,其電平與其他輸出端的輸出電平之差稱為該分配器的相互隔離度。一個分配器的相互隔離度越大,各輸出口之間的相互干擾就越小,按照行標要求,分配器的相互隔離度至少應該在22dB以上。
鄰頻傳輸時要求更高,應該達到30dB以上。所謂回波損耗,是表示分配器與前后電纜阻抗匹配的程度。實際上不可能完全實現阻抗匹配,回波損耗達到13,26dB就可以,對于隔頻傳輸,回波損耗大于12dB即可,對于鄰頻傳輸系統,則應大于16dB以上才行。否則信號來回反射,不僅會出現重影,還能造成各頻道電平不均勻,使非線性失真加大。其中,插入損耗和相互隔離度是屬于傳輸測量技術指標;回波損耗是屬于反射測量技術指標。分支器需要測試的技術指標分支器的主要技術指標包括:插入損耗、分支損耗、分支隔離度、反向隔離度、回波損耗。所謂插入損耗,是指主路輸入端電平與主路輸出端電平之差。分支/分配器不但具有功率信號的分配功能,更重要的是它在分配信號的同時。
對端口的是設備起到阻抗匹配的作用。這在高頻寬帶電路中是非常重要的。測量過程,網絡分析儀的掃頻信號源發出掃頻信號,信號通過儀器輸出口送到待測件(分支分配器),信號通過待測件后通過儀器信號輸入口送回網絡分析儀。由于待測件端口的阻抗與網絡分析儀輸出阻抗不可能理想匹配,必然會反射一部分信號。網絡分析儀對輸出和輸入信號進行比較可得出待測設備的傳輸指標,如插入損耗等;對輸出和反射信號進行比較可得出待測設備的反射指標,如回波損耗等。分支分配器的接頭形式都是F型母頭,分為公制接頭和英制接頭兩種,注意公英制不可互用,所以在測試之前要搞清楚是公制還是英制接頭,以方便配置那種接頭線纜和校準件。此時萬用表測得L兩端電壓為89V(用Dw926B型700V交流檔測量。
注意不同檔位時,示數也不同)。再將vR調大或調小時,此電壓均會變低。試用導線繞磁芯一匝短路時,萬用表示數降為2v,并且調節是否短路,只是個別偏轉線圈未能發生諧振現象,可能是電感量的差異,但萬用表示數一般有30V以上,與短路仍有一定區別,讀者可自己試驗,積累經驗。為了上門維修時方便攜帶,可將電路裝在一個充電器外殼內,電源線另外引出,信號輸出端、地線端則焊上鮮魚夾,以便和“行變”連接。在路檢測“行變”是否短路時,因顯像管燈絲的阻值很小,近似于使“行變”次級短路,要先拔下視放板;同時先脫開偏轉線圈再測,以免誤判。為了確定是行輸出級短路還是保護電路錯誤動作,在4—B輸出端串聯一個電流表,開機后行電流猛升到1.2A即自動關機。
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