2019年4月2日星期二

室外塑膠籃球場具有哪些優點?


  室外塑膠籃球場具有哪些優點?
  室外塑膠籃球場是近幾年被廣泛使用的一種運動場地,它以各種優良的特性吸引著人們。目前,室外塑膠籃球場已經成為許多專業籃球比賽的指定運動場地。室外塑塑膠加工膠籃球場具有哪些優點呢?
  第一,室外塑膠籃球場可以全天候使用,受天氣變化的影響比較小,滿足了各種專業比賽的時間安排。由於室外塑膠籃球場的防水性能很強,在大雨天過後很塑膠射出短時間內即可將雨水排除,恢複正常的使用。因此,室外塑膠籃球場受到了眾多運動場地的厚愛,越來越多的籃球場地開始換用塑膠場地。一些田徑運動場地中也普遍鋪設了塑膠跑道,其中一個最大的優勢,就是這類塑膠場地能夠滿足運動、休閑、比賽等的全天候使用。
  第二,室外塑膠籃球場的日常清潔保養簡單。由於籃球場地的使用非常頻繁,各種比賽項目、籃球運動等經常出現,這樣就不可避免的帶來眾多的垃圾以及其他汙染問題。因此,籃球場地的日常清潔問題就成了一件令工作人員頭疼的問題。室外塑膠籃球場使用了塑膠地面,日常只需要簡單的清掃就可以了。如果有比較多的汙物,可以使用清水或者是在清水中添加適量清潔劑,就可以進行沖刷。而且室外塑膠籃球場的保養也非常簡便,不需要複雜的養護工作。
  此外,室外塑膠籃球場富有彈性,而且更加耐磨,比傳統籃球場地的使用壽命更長。

塑膠體育場地存在問題的原因分析


  塑膠體育場地存在問題的原因分析
  1)所有合成材料面層都依賴於高標准的基礎建造,塑膠加工塑膠基礎的好壞,直接影響塑膠面層的質量。有些施工單位在體育場地基礎施工過程中偷工減料,如灰土層配 料比例失調,達不到三七灰土的要求;有的黃土質地差、砂石多,沒有處理就使用;無機拌料層使用非正式廠家的產品,有的使用標號低的產品;中粒式的石屑式瀝 青混凝土太薄,表面不平;加之壓路機噸位小,碾壓次數又少,達不到規定的密實度。這樣的基礎根本保障不了塑膠面層的使用壽命。
  2)場地基准標樁點不准確。場地修好後,畫線不准,比賽的距離不准,對訓練、比賽造成很大的影響。其產生的原因是施工單位測量技術人員水平差,使用皮尺或未標定的鋼尺測量,致使標准場地數據失真。
  3)場地表面不平,沒達到各體育項目規則要求的平整度。眾所周知,塑膠面層是沒有氣孔的,因而對傾斜度和水平度要求是很嚴格的,否則,在低處會出現塑膠射出水塘,塑膠面層長期存水,會增快其老化程度,影響其使用壽命。
  4)塑膠面層不按設計的要求鋪設、厚度不夠。如田徑場跑道塑膠應厚13mm,而有的只鋪10mm左右;三級跳遠、撐竿跳高、標槍助跑道和跳高起跳區的厚 度應為塑膠零件25mm,而有的沒有加厚或只鋪18mm左右。籃球、排球場應鋪8mm,而有的只鋪5~6mm,由於塑膠面層太簿,其柔量較小,產生較小的彈性,運 動員比賽時腳對地面的沖擊力增加,從而導致傷害的發生。
  5)塑膠表層顆粒嚴重脫離。脫離的原因有二:①在鋪塑膠過程中,技術不熟練,沒有很好 的掌握灑顆粒的時機,因為灑顆粒的時機是和當時的氣候溫度、溫度相關聯的,是即時決定的,過早會顆粒下沉,太晚顆粒粘接不牢;②有些施工單位用料魚目混 珠,用三元乙丙橡膠顆粒替代聚氨脂膠粒,而三元乙丙膠粒與聚氨脂塑膠親和力差,使粘接力不夠牢固,造成顆粒脫落。為什么要用三元乙丙膠粒呢?從外形看它切 面整齊、光澤比聚氨脂還漂亮美觀,但它要比聚氨脂膠粒便宜得多。為了使顆料不掉,有的施工單位在膠粒表面噴膠,還有廠家刷一次厚厚的膠,這看來能把顆粒固 定在表層,但這層膠形成一層硬膜,從而失掉防滑顆粒的作用,使運動員學生鍛煉比賽時極易滑倒摔傷。國際田徑協會聯合會田徑場地設施標准手冊中指出:“田徑 運動場的一個重要的要求,就是保證運動員的腳和場地表面之間不發生滑動。潮濕和幹燥條件下都是如此”。建議鋪田徑場塑膠跑道時,為了學生的健康不要在防滑 顆粒表面再添一層膠。為防止顆粒脫落,可采用二次鋪設合成工藝,這種方法能保證95%左右的顆粒不會脫掉。
  6)塑膠配料不符合國家體育用品質量 監督檢驗中心的有關規定,使配比嚴重失調,造成塑膠過早老化斷裂,根本達不到8~10年不大修的質量標准。在塑膠配料中甲組聚氨脂是主要原料,其價錢最 貴,乙組由固化劑、色漿、阻燃劑、抗氧抗紫外線劑和填料組成,其中填料滑石粉、陶土和氯化石蠟(液)價格低廉,甲組乙組配比如果超過1:2.5~3時,其 塑膠產品質量有些指標就達不到有關標准,有的廠商減少聚氨脂用量,增加填料用量,配比達到1:4~5時,這樣的塑膠質量必定不合格。塑膠填料還有一種叫黑 顆粒,它主要是用舊橡膠制品加工而成,其價格低廉,配比在20%~25%左右,而有的施工配比竟達到50%左右,這樣的塑膠當然保證不了質量。肯定會出現 前面所述的問題。

2019年3月25日星期一

有關直流電源與交流電源適用場合!



  隨著電能源的廣泛使用,電能源被日本NF儀器各種開發供我們更好的使用,電能源主要被開發為兩種一中是直流電源,另一種是交流電源。交流電就是我們使用的市電,由電網直接接入使用的,也是發電站或發電機生產出來的。而直流電是由交流電轉換而來,直流電比交流電要穩定,也更受歡迎。

  直流電源與交流電源適用於什麼場合呢?一般情況是在直接面向與用戶使用的低壓系統中,以及更低電壓下的便攜式電器設備上,建議應多使用較為穩定的直流電源。因直流電本身特性不存在系統穩定問題,所以弱電控制系統被廣泛應用。

  在生活當中,我們可能會使用到干電池或者蓄電池以及鋰電池電板,比如電視遙控器中所用到的干電池直流微歐姆計,電動自行車所使用的酸蓄電池,還有手機當中的鋰電池板,這些都是直流電源的使用,當然這些都是存儲式直流電源,事先存儲起來然後使用。另外一種是轉換直流電源設備,是即時使用直接將交流電轉換為需要的直流電,通常為工業以及實驗室等。

  而交流電源的使用場合就比較廣泛直流電源供應器,比如自配電源適配器的一些家電交流電源供應器等其他大型電器設備以及工業中的用電機器。

帶您輕松了解大功率直流電源



  相信大家都知道,在我們的生活當中所使用電池測試儀到的電能通常為交流電,然而在一些電力、軍工、機械等行業以及我們所使用的便攜式電子產品用的是直流電。在直流電源當中又可以分為大中小三種功率的可調直流穩壓電源,今天我們來了解的是大功率直流電源,其電壓範圍在0-1000V,電流在0-1000A,功率在300W-500KW,可能大家對這些比較陌生,今天我們就來了解這些。

  我們先來了解一下大功率直流電源的種類,電源技術隨著市場以及產品應用的技術要求提高,電源功率也不斷隨之提高,目前大功率直流電源在測試領域分直流微歐姆計為兩種,一種是線性直流穩壓電源,二是高頻直流穩壓電源。線性直流穩壓穩流電源內部采用線性串聯和可控硅調整模式,具體超高的高精確度、高穩定度、低紋直流電源供應器波系數以及高抗干擾等特性,主要應用於科研單位、實驗室和電子產交流電源供應器線等需要高精度直流穩壓穩流電源測試時使用。

  高頻直日本NF儀器流穩壓穩流電源,內部采用IGBT模塊調整模式,具體高效能、高精度、高穩定性等特性,主要應用於科研單位、實驗室和電子產線等需要高效電源測試時使用。

  大功率直流電源技術指標 大功率直流電源的技術指標可以分為兩大類:一類是特性指標,反映直流穩壓電源的固有特性,如輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、輸出電壓調節範圍;另一類是質量指標,反映直流穩壓電源的優劣,包括穩定度、等效內阻(輸出電阻)、紋波電壓及溫度系數等。

  了解完這些,相信大家對於大功率直流電源有深一步的了解了,大功率直流電源可滿足用戶對大電流高電壓直流電源的使用需求,具有穩壓和穩流功能,且穩壓、穩流可以自動轉換。因此它在科研、電子等領域廣泛應用,根據技術指標大家要選擇適合自己行業所需要的哦!

淺談一下通信行業設備為何使用48V直流電源



  我們了解到通信行業的電子設備一直使用的是48V直流電源交流電源供應器供電,在上我們搜索這個話題,搜索結果中出現的大多是約定俗成或者“空氣中有大量的負電荷,根據電化學知識,正極接地可以吸附空氣中的負離子,從而保護電信設備的外殼不被鏽蝕”,感覺上是比較模糊的,可能非專業人士都不是很清楚的明白。

  在電話時代,48V電源廣泛應用於固定電話,在電話客戶端到電話局服務器這之間的線路可能會遇到各種情況,天上地下直流微歐姆計,水底燈各種極端環境,那麼就會因線纜本身絕緣性不好而出現一些情況。實際上48V的電壓就能夠對水進行電解,那麼在極端環境情況下就會會加速通信線纜的氧化及損壞。可以說48V如果在高,那麼就不能夠安全,易造成擊穿觸電等情況,而電壓低了電流過大也不合適,總之,48V算是綜合各方考慮的結果。

  在解決電壓和電流之後,使用交流供電,作直流電源供應器為可靠性要求,總是需要部署不間斷電源系統,這樣帶來的問題在於: 能源效率低,AC市電經AC-DC變換,至300-400V左右的直流,對蓄電池組進行浮充(或維持飛輪運行,用於飛輪UPS),然後進行DC-AC逆變,至設備。設備電源再次進行AC-DC(APFC)/DC-DC變換,至目標電壓。即使每次變換效率都達到92%的高水准,總體效率也不到85%;另外UPS建設成本高;交流系統中同時存在並網困難的電池測試儀問題。

  近年,高壓直流供電是數據中心能源行業日本NF儀器比較熱的趨勢,使用240-270左右的直流供電,建設成本低,能源效率高,意味著運行開支的降低。隨著支援高壓直流供電的IT設備普及,應該是一個發展方向。

大功率直流穩壓電源元器件在低頻高頻特性差別?



  大功率直流穩壓電源電路設計工程師先來說直流電源供應器說電容,都說大電容低頻特性好,小電容高頻特性好,那麼根據容抗的大小與電容C及頻率F成反比來說的話,是不是大電容不僅低頻特性好,高頻特性更好呢?

  因為頻率越高,容量越大,容抗就越低,高頻就是否越容易通過大電容呢,但從大電容充直流微歐姆計放電的速度慢來說的話,高頻好像又不容交流電源供應器易通過的,這不很矛盾嗎?首先,高頻低頻是相對的。如果頻率太高,那麼,電容的容量變得再大也沒有意義,因為,大家知道,線圈是電感,是阻高頻的,頻率越高,阻礙作用越大。

  盡管電感量很小,但是,大容量電容一般都有較長的引腳和較大的極板圈在一起,這時,電容兩腳的等效電感量已經對高頻起了很大的阻礙作用了。因此,電池測試儀高頻不容易通過高頻性能差的大日本NF儀器容量電解電容,而片狀的陶瓷電容則在價格性能上占盡優勢。

  同理,是不是電感越大對高頻了阻礙作用越大呢?不是。為了得到較大的電感量,必須有盡可能多、盡可能大的線圈,而這些導體就向電容的無數個極板,如果碰巧這些極板間距又較近的話(這是追求多圈數無法避免的),分布電容會給高頻信號提供通路。所以,不同頻段的信號要選用合適容量的電容和電感。

簡述關於開關直流穩壓電源所包含的形式



  現今大功率直流穩壓電源技術都做的非常好,但是說到直流微歐姆計良好的開關電源就必須符合一定的要求,例如功能規格、保護特性、安全規範以及電磁兼容能力等可靠性方面,還應滿足一些特定需求。下面我就來說說常規開關電源所包含的形式:

  1、AC-D直流電源供應器C:例如個人用、家用、辦公室用、工業用(電腦、周邊、傳真機、充電器);

  2、DC-DC:如可攜帶式產品(移動電話、筆計本電腦、攝影機,通信交換機二次電源);

  3、DC-AC:如車用轉換器(12V~115/230V) 、通信交換機振鈴信號電源;

  4、AC-AC:如交流電源變壓器、變頻器、UPS不間斷電源;

  而且我們知道開關電源交流電源供應器一般在設計電池測試儀以及制造和品質管理或測試都需要的電子儀器設備來模擬電源供應器實際工作時之各項特性(亦即為各項規格),並驗證能否通過。開關電源有許多不同的組成結構日本NF儀器(單輸出、多輸出、及正負極性等)和輸出電壓、電流、功率之組合,因此需要具彈性多樣化的測試儀器才能符合眾多不同規格之需求。