第一篇:ADC12化學成分
ADC12化學成分
ADC12含鋁(Al)余量,銅(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,鎂(Mg)≤0.3,鋅(Zn)≤1.0,鐵(Fe)≤0.9,錳(Mn)≤0.5,鎳(Ni)≤0.5,錫(Sn)≤0.3ADC12是日本標準牌號
Si10.5~11.5
Fe0.3~0.6
Cu3.0~3.5
Mg0.2~0.3
Mn0.3~0.5
Zn0.6~0.9
Ni0.2~0.5
Sn≤0.3
Al余量
日本的ADC10及ADC12,基本上是用廢舊鋁再生的,日本還制訂出廢鋁再生壓鑄鋁合金的標準。當前國內廣泛應用壓鑄合金Y112,依據機械工業部的壓鑄合金標準,比較適宜于用廢
鋁來熔煉,這無疑可緩解鋁錠供不應求的矛盾。
日本的鋁合金牌號,又稱12號鋁料,Al-Si-Cu系合金,是一種壓鑄鋁合金,適合蓋子、缸體類等,執行標準為:JIS H 5302-2000《鋁合金壓鑄件》。
ADC12相當于中國國產的合金代號YL113,合金牌號是YZAlSi11Cu3,執行標嘉?篏B/T 15115-1994《壓鑄鋁合金》(該標準2002年就列入國家標準修訂計劃,國標計劃項目編號20021029-T-604,但不知為何至今尚未完成)。美國合金牌號是383,執行標準為:ASTM B 85-03 Standard Specification fAluminum-Alloy Die Castings(可能還有比ASTM B 85-03更新的版本)
ADC12化學成分
ADC12含鋁(Al)余量,銅(Cu)1.5~3.5,硅(Si)9.6~12.0,鎂(Mg)≤0.3,鋅(Zn)≤1.0,鐵(Fe)≤0.9,錳(Mn)≤0.5,鎳(Ni)≤0.5,錫(Sn)≤0.3可以用102,以前ADC12比102便宜,所以用ADC12,現在不可以,ADC12鋁合金的溶解溫度630°左右。而6061/6063純鋁的溶解溫度為730°左右,況且6061的壓鑄對模具的材質、產品的脫模斜度、原材料的溫度、離型劑等要求比較嚴格。不過用6061壓鑄的產品可以做陽極氧化。便宜,有不少廠都改用102了。ADC12是所有壓鑄鋁中力學性能最差的不可以,ADC12鋁合金的溶解溫度630°左右。而6061/6063純鋁的溶解溫度為730°左右,況且6061的壓鑄對模具的材質、產品的脫模斜度、原材料的溫度、離型劑等要求比較嚴格。不過用6061壓鑄的產品可以做陽極氧化。
化學成分:
硅 Si :10.0-13.0
鋁 Al :余量
鐵(砂型鑄造): 0.000~ 0.700
鐵(金屬型鑄造): 0.000~ 1.000
銅 Cu :≤0.30(雜質)
錳 Mn:≤0.5(雜質)
鎂 Mg:0≤0.10(雜質0
鋅 Zn:≤0.1(雜質)
鈦 Ti:≤0.20(雜質)
注:雜質總和:(砂型鑄造)≤2.0;(金屬型鑄造)≤2.2
第二篇:10CrMoAl化學成分
10CrMoAl耐海水腐蝕用鋼10CrMoAl舞鋼
一、10CrMoAl介紹:
10CrMoAl材料具有耐海水腐蝕性強、焊接性能好等優點,是沿海電廠、沿海油田、沿海天然氣及石化廠輸送水、油氣及含海水介質的最理想的管路及加工件制作材料。
二、10CrMoAl性能: 1、10CrMoAl材料中的Al(鋁),能與空氣中的O(氧)化學反應生成Al2O3(三氧化二鋁).從而行成保護膜,既防腐又耐腐。2、10CrMoAl中的Cr(鉻),Mo(鉬),離子在海水中能自動補充Cl(氯)離子對鋼材點腐蝕形成的空隙,開成致密保護層,阻止點腐蝕向縱深發展。進而起到耐腐,使使用壽命加長。
三、10CrMoAl焊接:
10CrMoAl材料焊接性能較好,配有專用耐腐焊條“海O3”,無特殊焊接要求。
四、10CrMoAl化學成分: 碳(C):≤0.12 錳(Mn):0.35~0.65 鎳(Ni):≤0.030 硅(Si):0.20~0.50 磷(p):≤0.025 硫(S):≤0.025 鉻(Cr):0.80~1.20 銅(Cu):≤0.030 鉬(Mo):0.20~0.35 鋁(Al):0.40~0.80
五、10CrMoAl力學性能: 抗拉強度(MPa):≥490 屈服強度(MPa):≥323 伸長率(%):≥17
六、10CrMoAl用途:
10CrMoAl鋼板材料,主要用來制作管道及設備。具有很強的耐腐蝕性,安裝也很方便等優點。是沿海電廠,沿海油田,沿海天然氣及石化廠輸送水,油氣及含海水介質的最理想的管路及加工件制作材料。
10CrMoAl是一種耐海水腐蝕的專用鋼材。10CrMoAl材料,是沿海電廠,沿海油田,沿海天然氣及石化廠輸送水,油氣及含海水介質的最理想的管路及加工件制作材料。還可用于制做閥門的法蘭盤。
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第三篇:STM32F103的ADC總結
STM32的ADC采樣
難點:如何確定采樣周期?如何配置相關寄存器?轉換時間里的12.5是怎么來的?
一、基本概念:ADC轉換就是輸入模擬的信號量,單片機轉換成數字量。讀取數字量必須等轉換完成后,完成一個通道的讀取叫做采樣周期。采樣周期一般來說=轉換時間+讀取時間。而轉換時間=采樣時間+12.5個時鐘周期。采樣時間是你通過寄存器告訴stm32采樣模擬量的時間,設置越長越精確。
STM32的ADC模塊各個通道對應的IO(注意:STM32F103系列最少都擁有2個ADC,STM32F103ZET6包含有3個ADC,STM32F103ZET6內部集成了12位的逐次逼近型模擬數字轉換器,它有多大18個通道,可測量16個外部和2個內部信號源。)
二、規則組和注入組
STM32的ADC通道分為規則組和注入組。因為ADC轉換模塊只有一個ADC功能核心,它能夠支持這么多通道的數據轉換,用的是分時復用的方法。分組的目的是為了賦予特定的ADC通道優先權。
比如,ADCx_IN2被分配到規則組,ADCx_IN3被分配到注入組,在IN2通道進行數據轉換的過程中,外部信號觸發了IN3通道的轉換,則ADC功能核心將暫停IN2的轉換,轉去執行IN3的轉換,完成轉換后在回來執行IN2的轉換。由此可知,注入組的通道具有優先轉換權,可以打斷規則組通道正在進行的轉換。
三、STM32 ADC 采樣 頻率的確定 ①、可編程的通道采樣時間
ADC 使用若干個ADC_CLK 周期對輸入電壓采樣,采樣周期數目可以通過 ADC_SMPR1 和ADC_SMPR2 寄存器中的SMP[2:0]位而更改。每個通道可以以 不同的時間采樣。
總轉換時間如下 計算:
TCONV = 采樣時間+ 12.5 個周期 例如:
當ADCCLK=14MHz 和1.5 周期的采樣時間 TCONV = 1.5 + 12.5 = 14 周期 = 1μs
轉換時間里的12.5是怎么來的?
原子哥告訴我,ST固定死了的,咱們不用關心。
②、具體分析如下:
(1)我們的輸入信號是50Hz(周期為20ms),初步定為1周期200個采樣點,(注:一周期最少采20個點,即采樣率最少為1k),每2個采樣點間隔為 20ms /200 = 100 us ADC可編程的通道采樣時間我們選最小的 1.5 周期,則 ADC采樣周期一周期大小為 100us /1.5=66us。ADC 時鐘頻率為 1/66us =15 KHz。
ADC可編程的通道采樣時間我們選71.5 周期,則 ADC采樣周期一周期大小為(100us /71.5)。ADC 時鐘頻率為 7.15MHz。
(2)接下來我們要確定系統時鐘:我們 用的是 8M Hz 的外部晶振做時鐘源(HSE),估計得 經過 PLL倍頻 PLL 倍頻系數分別為2的整數倍,最大72 MHz。為了 提高數據計算效率,我們把系統時鐘定為72MHz,(PLL 9倍 頻)。則PCLK2=72MHz,PCLK1=36MHz;
我們通過設置時鐘配置寄存器(RCC_CFGR)中 有 為ADC 時鐘提供一個專用的可編程預分器,將PCLK2 8 分頻后作為ADC 的時鐘,則可 知ADC 時鐘頻率為 9MHz
從手冊可知: ADC 轉換時間:
STM32F103xx 增強型產品:ADC 時鐘為56MHz 時為1μs(ADC 時鐘為72MHz 為1.17μs)(3)由以上分析可知:不太對應,我們重新對以上內容調整,提出如下兩套方案:
方案一:我們的輸入信號是50Hz(周期為20ms),初步定為1周期2500個采樣點,(注:一周期最少采20個點,即采樣率最少為1k),每2個采樣點間隔為 20ms /2500 = 8 us ADC可編程的通道采樣時間我們選71.5 周期,則 ADC采樣周期一周期大小為 8us /71.5。ADC 時鐘頻率約為 9 MHz。
將PCLK2 8 分頻后作為ADC 的時鐘,則可知ADC 時鐘頻率為 9MHz
方案二:我們的輸入信號是50Hz(周期為20ms),初步定為1周期1000個采樣點,(注:一周期最少采20個點,即采樣率最少為1k),每2個采樣點間隔為 20ms /1000= 20 us ADC可編程的通道采樣時間我們選239.5周期,則 ADC采樣周期一周期大小為 20us /239.5。ADC 時鐘頻率約為 12 MHz。
在用STM32的adc,9M采樣時鐘,12.5+1.5采樣周期,會發現通道之間采樣的數據會順時針影響,即1通道會影響2通道,2通道會影響3通道,但2不會影響1通道,共采6路,6會影響1。
STM32 AD切換通道時,不需要關閉ADC。其實論壇里很多人用STM32 AD,切換通道時都沒有說需要關閉ADC。
這種現象對任何SAR(逐次逼近型)AD都可能存在,2個辦法:減少信號源內阻,或者增加采樣時間。
第四篇:白酒的化學成分
白酒的化學成分
白酒的主要成分為酒精和水,占99%以上,其它約占1%,其中包括雜醇油、多元醇、甲醇、醛類、酸類、酯類等。這些含量雖少,但影響白酒的口味和風格。
(一)乙醇:乙醇是白酒中最高的成分,微呈甜味,乙醇含量愈高,酒性也越烈,對人的毒害也愈大。
(二)酯類:包括乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯、乳酸己酯、乙酸戊酯、丁酸戊酯等,酯類主要關系到白酒的香氣。
(三)酸類:酸類包括揮發酸如甲酸、乙酸、丁酸、己酸等,不揮發酸如乳酸、蘋果酸、葡萄糖酸、酒石酸、琥珀酸等,其中以乳酸較柔和,形成白酒的好風味。
(四)醛類:白酒中的醛類包括甲醛、乙醛、糠醛、丁醛等。少量乙醛是優質白酒的香氣成分。一般濃香型優級酒,含乙醛為100毫升內含20毫克以上,過高則有強烈的刺激味與辛辣味,容易引起頭暈。
(五)多元醇:包括甘油,2,3一丁二醇、環己六醇,甘露醇等。甘油、丁四醇、戊五醇(阿拉伯糖醇)、甘露醇等都有甜味,這些甜味形成白酒醇厚風味。
(六)己酸乙酯及乙酸乙酯為濃香型白酒主體的復合香氣,清香型白酒以乙酸乙酯為主體香氣。
(七)固形物:濃香型、清香型、米香型酒精度50-59度,固形物國家產品標準為小于0.4g/L。濃香型和清香型酒精度40-49度,固形物可為0.5g/L,以上各香型均不得加入非自身發酵產生的物質。
(八)雜醇油:雜醇油是高級醇的混合物,在液體里呈油狀,包括異戊醇、丁醇、異丁醇等。
雜醇油含量多少及各種酸之間的比例,對酒的風味很有影響。適量雜醇油,有芳香氣味。過量有苦澀怪味,也是有害成分。白酒內每100毫升雜醇油小于等于0.2克。
(九)甲醇(木醇或木酒精)是一種麻醉性較強的無色透明液體,易流動而易燃,遇氧化劑則變為甲醛、甲酸,相對密度0.791,溶點-94度至-98度,沸點為64.1度,外觀與酒精差不多。易溶于水,醇、醛,既無特殊香味,也無異味,但毒性很大,白酒內含量應嚴格限制,100毫升小于等于0.4克。
(十)水:水中的鹽類是鈣、鎂、鈉、銨鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氯化物等。而尤以鈣鎂的碳酸鹽含量最多,它們對釀造的影響也最大。釀造白酒的用水,以符合我國衛生標準的規定中等硬度以下的水(13-18度為中等硬水)較為適合。水中含碳酸鈣含量高,多屬甜水,適于釀酒,氯化鎂、氯化鈣、氯化鈉屬苦水或咸水對酒精發酵有阻礙作用,硫化物含量高的水,會給酒帶來邪味,不能用于釀酒或加漿。
第五篇:汽車行業ADC經理年終個人總結
汽車行業ADC經理年終個人總結
2018年,年紀邁入了三字頭,都說三十而立,對于本人來說,生活和事業在這一年碩果累累。入職三年,感謝奧祥對我的栽培,18年接受公司的安排進入ADC部門,角色發生了巨大的轉變,從一個業績優秀的銷售顧問轉型做管理,18年一年真的很辛苦,成長總是會不斷遇到瓶頸,每跨過一個瓶頸都是一段極端痛苦的經歷。你能做唯有堅持,相信“天道酬勤”,你堅持下來了,而別人堅持不下來,這就是你的資本。
之前干銷售顧問只要做好自己的本職工作,有能力的話幫助幫助周圍的伙伴,就可以定義為優秀。去年擔任ADC經理,帶領一個團隊披荊斬棘,變得不再有退路。有時候,碰到一點壓力就把自己變成不堪重負的樣子,碰到一點不確定性就把前途描摹成暗淡無光,碰到一點不開心就把它搞得似乎是自己這輩子最黑暗的時候,大概都只是因為不想努力而為放棄找的最拙劣的借口。之前的網銷是個不起眼誰也不愿意去的團隊,電話多,下班晚,工資低;這一年,網銷的成長是顯而易見的,從沒有規模到銷量屢創新高,全年銷售807臺,從接接電話低價賣車,到年底承包了三臺R系列高性能車型銷售,離不開ADC團隊每一個伙伴們的辛勤付出。今天很殘酷,明天更殘酷,后天會很美好,但絕大多數人都死在明天晚上,見不到后天的太陽。堅持很重要!當然,有些問題還沒有解決,最大的病在邀約,為了網銷的明天,2017還要在邀約上集思廣益。2017需要思考的問題:
線索:1.與同城其他店的數據對比,高還是低; 2.為什么567三個月那么高? 3.線索有效率忽高忽低的原因是什么 4.全年的有效率66.92%是否正常
邀約:1.為什么人員增加了一個,數據沒有上升 2.有些月份為什么線索量多,邀約到店少 3.去年8.49%的邀約率比較低,原因是什么?
成交:1.成交率低于平均值29.2%的月份,為什么低 2.轉化率為什么不穩定,原因是什么
提升:1.人均投入產出比是否合理 2.17年增加了人員,得到了什么 2019年工作展望
2019,為自己設一個目標吧,做點有意義的事。如果組織上需要我帶領ADC團隊再上一個臺階。我的規劃是用一年的時間挑戰1200臺銷量。每個季度的各個模塊的目標制定完善,細節決定成敗,管理上做到絕對不靠天收。