1)  extension length
拉伸长度
1.
It is found that the extension length L 1, contraction length L 2 and extension-contraction ratio are significantly related with the quality of the flour.
将面粉做成面条 ,截取 30cm进行拉伸 ,发现面条的拉伸长度L1、收缩长度L2 及拉伸收缩比K与面粉的品质有显著的相关性 ,我们把这种试验方法叫作面条拉伸试验。
2)  drawing
拉伸
1.
Spinning and drawing of PLA filament;
聚乳酸纤维的纺丝与拉伸
2.
Application of the exigency stop system in the drawing line;
急停系统在拉伸线生产中的应用
3.
Modification of after-drawing controlling system of polyester staple fiber;
涤纶短纤维后拉伸控制系统的改造
3)  tension
拉伸
1.
Development of simulation experiment courseware for material tension and torsion;
材料力学拉伸和扭转模拟实验课件的研发
2.
Molecular Dynamics Simulations on the Melting and Tension Characteristics of C,SiC and BN Nanotubes;
C,SiC和BN纳米管熔化与拉伸特性的分子动力学研究
3.
Molecular dynamics simulation of monocrystalline nickel nano-wire under uniaxial tension;
镍单晶纳米丝单向拉伸的分子动力学模拟
4)  stretching
拉伸
1.
Investigation of slenderizing of wool by stretching;
羊毛拉伸细化加工的试验效果
2.
Effect of stretching process on expanded PTFE membrane porous structure;
拉伸工艺对膨体PTFE薄膜微孔结构的影响
3.
Preparation of stretching porous polytetrafluoroethylene membrane;
聚四氟乙烯拉伸微孔膜的制备
5)  tensile
拉伸
1.
Numerical analysis of tensile fracture of concrete at mesoscale level;
混凝土拉伸断裂的细观数值分析
2.
Acoustic Emission Characteristics of C/SiC Composite during Tensile Test;
C/SiC复合材料拉伸过程的声发射研究
3.
High Temperature Tensile Behavior of Al_2O_3/Cu Composite;
Al_2O_3/Cu复合材料的高温拉伸性能研究
6)  stretch
拉伸
1.
Effect of stretch on cross-section shape of non-circular polyacrylonitrile fiber;
拉伸对异形聚丙烯腈原丝截面形状的影响
2.
Recurrence stretch plotting and velocity-varied DMO;
递归拉伸作图与变速DMO
3.
Effects of cyclic mechanical stretch on the adhesion and the intracellular calcium concentration of human pulmonary epithelial cells;
机械拉伸对人肺上皮细胞粘附及[Ca~(2+)]i的影响
参考词条
补充资料:长度测量工具:长度传感器
        利用气动﹑电学﹑光学等原理和光电效应等将被测长度转换为空气的压力或流量﹑电量和光强等物理量﹐以获取测量信息的测量元件﹐用於某些长度测量工具中。长度传感器(以下简称传感器)主要由感受元件和转换元件组成。转换元件把感受元件感受的被测长度精确地转换为便於放大和处理的其他物理量。
         气动传感器 将被测长度转换为空气压力和流量等﹐用作相对测量(见长度计量技术)的传感器。它的特点是可以用於不接触测量﹐利用内径测头(见气动量仪)可以方便地测量孔径﹐但示值范围小﹐一般为±20~±100微米。图1 压力式气动传感器 为採用波纹管作为尺寸转换和放大元件的压力式气动传感器的工作原理。被测件厚度变化引起间隙S 变化﹐S 变化又引起波纹管内压力变化﹐从而使框架向左或向右移动。移动的距离就是放大了的被测厚度变化﹐通过宽刻度指示表指示出来。也可根据电触点接触与否﹐由指示灯指示被测厚度是否合格。压力式气动传感器还常採用膜片﹑膜盒等作为转换元件。常见的流量式气动传感器主要由测头﹑浮子和锥度玻璃管等组成。
         电学传感器 将被测长度直接转换为电量的传感器﹐主要有电感式﹑电容式﹑电接解式﹑压电式﹑磁栅式和感应同步器式等。图2 电感式传感器 为一种管式结构的电感式传感器的工作原理。当磁芯位於线圈1﹑2的中间位置时﹐两线圈產生的电感量相等。此时﹐由线圈1﹑2和振盪变压器次级线圈组成的电桥保持平衡。当带磁芯的测杆上下移动时﹐两线圈產生的电感量不等﹐电桥不平衡﹐有电压0输出。0的大小与测杆移动距离成比例。电感式传感器配以相应的电子放大和指示部分﹐便成为电感测微仪。电感式传感器的分辨率很高﹐可达0.01微米﹐测量范围一般小於2毫米﹐大的可达几十毫米。电容式传感器与电感式传感器的原理相似﹐一般是把线圈和磁芯换成固定极筒和可动极筒﹐当测杆移动时產生的是电容量变化。20世纪80年代初出现了用於电子卡尺的大量程电容传感器﹐测量范围为 150毫米。电接触式传感器是利用电触点副发出电信号判别被测尺寸合格与否的。电触点的移动可由测杆直接传来﹐也可经槓桿或其他机构放大﹐以提高其灵敏度。电接触式传感器主要用於自动测量中。压电式传感器是利用受压变形时会產生电荷的固体材料﹐例如石英晶体﹑鋯鈦酸铝﹑鈮镁酸铝等作为转换元件的﹐主要用於轻便的上置式表面粗糙度测量仪中。
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