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什么是耐G能力?和硬度有区别吗

2024-01-01 23:03:44育儿问答
一、煤炭里的G值和Y值是什么意思粘结指数是用于评价煤的塑性的一个指标,根据煤的粘结指数,可以大致确定该煤的主要用途。中国标准(GB5447–85)规定了烟煤粘结指数的测定方法。其要点是,将一定质量的试验煤样和专用无烟煤,在规定的条件下混合,

一、煤炭里的 G值 和 Y值 是什么意思

粘结指数是用于评价煤的塑性的一个指标,根据煤的粘结指数,可以大致确定该煤的主要用途。中国标准(GB5447–85)规定了烟煤粘结指数的测定方法。其要点是,将一定质量的试验煤样和专用无烟煤,在规定的条件下混合,快速加热成焦,所得焦块在一定规格的转鼓内进行强度检验,以焦块的耐磨强度,即对抗破坏力的大小表示试验煤样的粘结能力。

胶质层指数是指用胶质层最大厚度等特性表征煤的塑性的一种指标。胶质层指数包括胶质层最大厚度值、最终收缩度,同时还可以得到体积曲线形状、焦块特征、焦块抗碎能力。Y值主要表征塑性阶段胶质体的数量。它与胶质体的流动性、热稳定性、不透气性和塑性温度区间有关,对中等粘结性和较强粘结性烟煤有较好的区分能力。

水分的存在对煤的利用极其不利,它不仅浪费了大量的运输资源,而且当煤作为燃料时,煤中水分会成为蒸汽,在蒸发时消耗热量;另外,精煤的水分对炼焦也产生一定的影响。一般水分每增加2%,发热量降低100kcal/kg(大卡/千克);冶炼精煤中水分每增加1%,结焦时间延长5一10min.

煤在彻底燃烧后所剩下的残渣称为灰分,灰分分外在灰分和内在灰分。外在灰分是来自顶板和夹研中的岩石碎块,它与采煤方法的合理与否有很大关系。外在灰分通过分选大部分能去掉。内在灰分是成煤的原始植物本身所含的无机物,内在灰分越高,煤的可选性越差。灰是有害物质.动力煤中灰分增加,发热量降低、排渣量增加,煤容易结渣;一般灰分每增加2%,发热量降低100kcal/ kg左右。冶炼精煤中灰分增加,高炉利用系数降低,焦炭强度下降,石灰石用量增加;灰分每增加1%,焦炭强度下降2%,高炉生产能就下降3%,石灰石用量增加4%.

煤在高温和隔绝空气的条件下加热时,所排出的气体和液体状态的产物称为挥发分。挥发分的主要成分为甲烷、氢及其他碳氢化合物等。它是鉴别煤炭类别和质量的重要指标之一。一般来讲,随着煤炭变质程度的增加,煤炭挥发分降低。褐煤、气煤挥发分较高,瘦煤、无烟煤挥发分较低。

固定碳含量是指除去水分、灰分和挥发分的残留物,它是确定煤炭用途的重要指标。从100减去煤的水分、灰分和挥发分后的差值即煤的固定碳含量。根据使用的计算挥发分的基准,可以计算出干基、干燥无灰基等不同基准的固定碳含量。

硫是煤中的有害元素,包括有机硫、无机硫。1%以下才可用于燃料。部分地区要求在0.6和0.8以下,现在常说的环保煤、绿色能源均指硫份较低的煤。常用指标有:空气干燥基全硫(St,ad)、干燥基全硫(St.d)及收到基全硫(St,ar)。

发热量是指单位质量的煤完全的燃烧时所产生的热量,主要分为高位发热量和低位发热量。煤的高位发热量减去水的汽化热即是低位发热量。发热量国际单位为百万焦耳/千克(MJ/kg),常用单位大卡斤克,换算关系为:1MJ/ kg=239. 14kcal/ kg、 1J= 0.239gcal、1cal= 4. l8J。如发热量5500kcaL/ kg, 5500kcal/ kg=5500÷239. 14= 23MJ/kg.为便于比较,我们在衡量煤炭时消耗时,要把实际使用的不同发热量的煤炭换算成标准煤,标准煤的发热量为29. 27MJ/kg( 7000kcal/ kg)。国内贸易常用发热量标准为收到基低位发热量( Qnet,ar),它反映煤炭的应用效果,但外界因素影响较大,如水分等,因此Qnet,ar不能反映煤的真实品质。国际贸易通用发热量标准为空气干燥基高位发热量( Qgr,ad),它能较为准确的反映煤的真实品质,不受水分等外界因素影响。在同等水分、灰分等情况下,空气干燥基高位发热量比收到基低位发热量高1.25MJ/kg( 300kcal/ kg)左右.

烟煤在加热到一定温度后,所形成的胶质层最大厚度是烟煤胶质层指数测定中利用探针测出的胶质体上、下层面差的最大值。它是煤炭分类的重要标准之一。动力煤胶质层厚度大,容易结焦;冶炼精煤对胶质层厚度有明确要求.

在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟煤的能力,它是煤炭分类的重要标准之一,是冶炼精煤的重要指标。粘结指数越高,结焦性越强.

在规定条件下得到的随加热温度而变化的煤灰熔融性变形温度(DT)、软化温度( ST)、半球温度(HT)、流动温度(FT),常用软化温度(ST)来表示。灰熔融性温度越高,煤灰不容易结渣。因锅炉设计不同,对灰熔融性温度要求也不一样。煤灰熔融性温度的高低,直接关系到煤作为燃料和气化原料时的性能,煤灰熔融性温度低,煤灰容易结渣,增加了排渣的难度,尤其是固态排渣的锅炉和移动床的气化炉,煤灰熔融性温度要求较高。

哈氏可磨指数是反映煤的可磨性的重要指标。煤的可磨性是指一定量的煤在消耗相同的能量下,磨碎成粉的难易程度。可磨指数越大,煤越容易磨碎成粉。在发电煤粉锅炉和高炉喷吹用煤,可磨指数是质量评价的一个重要指标。

煤的流动度是表征煤在干馏时形成的胶质体的粘度,是煤的塑性指标之一。流动度是研究煤的流变性和热分解力学的有效手段,又能表征煤的塑性,可以指导配煤和焦炭强度预测。吉氏流动度是以固定力矩在煤受热形成的胶质体中转动的最大转速表示的流动度指标,用每分钟转动的角度来表示。

坩埚膨胀序数是在规定条件下以煤在坩埚中加热所得焦块膨胀程序的序号表征煤的膨胀性和塑性指标.坩埚膨胀序数的大小取决于煤灰熔融性、胶质体生成期间析气情况和胶质体的不透气性。

煤炭热分解以后剩余物质的形状。根据不同形状分为8个序号,其序号即为焦渣特征代号。

1──粉状。全部是粉末,没有相互粘着的颗粒.

2──粘着。用手指轻碰即为粉末或基本上是粉末,其中较大的团块轻轻一碰即成粉末。

3──弱粘性。用手指轻压即成块。

4──不熔融粘结。用手指用力压才裂成小块,焦渣上表面无光泽,下表面稍有银白色光泽.

5──不膨胀熔融粘结。焦渣形成扁平的块,煤粒的界限不易分清.焦渣上表面有明显的银白色金属光泽,下表面银白色光泽更明显。

6──微膨胀熔融粘结。用手指压不碎,焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽,但焦渣表面具有较小的膨胀泡.

7──膨胀熔融粘结。焦渣的上、下表面均有银白色金属光泽,明显膨胀,但高度不超过15mm。

8──强膨胀熔融粘结。焦渣的上、下表面有银白色金属光泽,焦渣高度大于15mm。

参考资料:百度百科-煤的粘结指数百度百科-胶质层指数百度百科-煤炭质量的基本指标

二、什么是强度***和硬度有区别吗

材料的强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力。

材料的强度和硬度是材料力学性能的两个不同特征,在概念定义、研究对象、常用指标、测量方法等方面有区别:

材料的强度是指材料在外力作用下抵抗破坏的能力;材料的硬度是指材料局部抵抗硬物压入其表面的能力。二者是完全不同的两个力学特征。

材料强度研究的是结构内部力的分布,包括组织结构、结构在载荷下如何变形和如何失效等。材料硬度研究的是材料在外力作用下的变化。

材料强度常用指标为:抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、抗弯强度等。材料硬度常用指标为:压入硬度、布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度和显微硬度等几种。

材料强度是通过静力试验来测定的,通过标准试件的标准试验方法测得的。材料硬度的测量方法因其分类不同,采用的方法不一,下面是硬度的几种测量方法:

洛氏硬度:采用测量压入深度的方式,硬度值可直接读出,操作简单快捷,工作效率.

维氏硬度:以49.03~980.7N(5kg~10kg)的负荷,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压入器压材料表面,保持规定时间后,用测量压痕对角线长度,再按公式来计算硬度的大小。

肖氏硬度:应用弹性回跳法将撞销从一定高度落到所试材料的表面上而发生回跳。撞销是一只具有尖端的小锥,尖端上常镶有金刚钻。用测得的撞销回跳的高度来表示硬度。

三、林木耐荫性是什么

1、木本植物忍耐庇荫的能力。即一种木本植物在林分中和其他林木的庇荫下,能够进行正常生长、发育和更新的能力及其相应的生物学特性。不同树种具有不同的耐荫性;同一树种在不同的年龄阶段也具有不同的耐荫性。大部分树种年龄阶段愈小,耐荫程度愈大;年龄阶段愈大,耐荫程度愈小。不同树种耐荫性的差异,对形成森林群落外貌和成层性,及其在森林中所占有的生态位,有决定性影响,而不同的光照、土壤水分和养分条件,对耐荫树种与其他树木的生存竞争和生长、发育有很大影响。

2、19世纪中叶,德国海尔(G.Heyer,1852)首先提出树种耐荫性与光照的关系,认为影响林木耐荫性的生态因子是光照、土壤水分和营养物质,即在光照强度满足光补偿点的水平,或光照还没有成为限制因子时,根系对土壤水分的竞争是激烈的。亚当斯(W.R.Adams,1935)在20年生白松人工林的疏伐过程中,发现林木的生长、发育除受光照因子影响外,其他立地因子的显著影响可以减少断面积生长的45%。同时,土壤水分和土壤养分是直接相关的,根系吸收水分才能摄取养分。1944年美国林业工作者协会订正林木耐荫性的定义为:“一种林木与其他林木在生存竞争中和庇荫下,能够正常生长和发育的固有能力。”

3、有直接方法和间接方法。两者既可用定性描述,又可以用照度计或辐射仪进行定量测定。直接方法是利用天然庇荫或人工庇荫方法,如全光(无根系竞争现象标准地)、半遮光(有或无根系竞争现象两种标准地)和全遮光(有或无根系竞争现象两种标准地)。实验在天然林和人工林的林冠下,或者是在苗圃中进行,根据林木及其天然更新或人工培育的幼苗和幼树的正常生长状态和生活力来确定。间接方法是根据天然或人工的幼苗或幼树的某一个或几个标准来确定,如树冠密度、枝序数量、自然整枝(见天然整枝)和自然稀疏程度、更新状况、相对高度(高度与直径的关系)、形成层与叶绿素面积比、叶的构造(绿色薄壁组织与栅栏组织比)、高生长率等等。

4、将地区或全国的树种按其耐荫程度的大小顺序排列,即为相应的树种耐荫性等级。有两种划分方法:①五级法:分极阴性树种、阴性树种、中性树种、阳性树种、极阳性树种五个等级。②三级法:分阳性树种、耐荫树种(又称阴性树种)、中性树种三个等级。阳性树种,只能在全光照或强光照条件下正常生长、发育,不耐庇萌,在林冠下一般不能正常更新。耐荫树种,在林冠下可以正常更新,有些强耐荫树种,甚至只能在林冠下才能完成更新过程。中性树种,为介于以上二者之间的树种,并常随年龄、环境条件的变化,表现偏阳或偏耐荫的变异特征。

5、林木耐荫性对于造林工作具有重要意义。在混交林树种搭配,抚育间伐时伴生树种的选择,主伐更新方式的确定,都要考虑树种的耐荫性。

四、耐受地震能力 什么是耐受地震能力

动力理论考虑地面运动加速度和结构动力特性的计算理论;可理解为以房屋重量K倍的水平力破坏房屋的静止状态地震作用指由地运动引起的结构动态作用。到目前为止。设计时根据其超越概率,即当房屋重量为G时。把地面运动最大加速度(塯g)和重力加速度(g)的比值K定义为“水平烈度”,日本首先提出水平最大加速度是地震破坏的重要因素,在一些重要工程中,分水平地震作用和竖向地震作用。静力理论曾被很多国家接受,此外,往往直接通过地震反应时程分析来改进结构的抗震设计,水平地震力为KG。地震作用理论在结构设计中,可视为可变作用或偶然作用,直到现在个别国家还在某些结构设计中应用。静力理论 20世纪初,为了增强结构抗御地震灾害的能力,以规范形式肯定下来的先后有静力理论和反应谱理论,早在19世纪就有许多学者研究地震作用的理论。其中有反应谱理论和地震反应时程分析

关于什么是耐G能力,和硬度有区别吗的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。

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