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简述可燃气体探测器的作用、主要部件、分类及每种类型的工作原理。

题目

简述可燃气体探测器的作用、主要部件、分类及每种类型的工作原理。


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  • 第1题:

    论述光电式感烟探测器基本原理、构成、分类及每种类型的工作原理,并说明哪种在实际中应用较多。


    正确答案: 光电感烟探测器是根据烟雾颗粒对光线(一般是红外光)的阻挡或散射作用来实现火灾探测的。由暗室、发光管和光电管组成。根据探测方式不同,又可以分为遮光式感烟探测器和散射式感烟探测器两种。遮光式感烟探测器光电管在发光管光路的直线上(或通过镜面反射,在光路反射线上),根据光电管所受光量被烟雾粒子遮挡的程度来作出判断并报警;散射式感烟探测器光电管与发光管成一定夹角(一般为90o~135o,夹角越小,灵敏度越高),根据光电管所受烟雾粒子散射光的强度来作出判断并报警。在实际应用中多采用散射式光电感烟探测器。

  • 第2题:

    简述钻头的主要类型及破岩原理。


    正确答案: 牙轮钻头,刮刀钻头,金刚石材料钻头。

  • 第3题:

    简述肌松药的作用原理及分类。


    正确答案:所有肌松药均通过与接头后膜处的乙酰胆受体结合而发挥其肌松效应。依其作用原理,可将肌松药分为非去极化型和去极化型两类。
    1.非去极化型:此类肌松药与乙酰胆碱受体亲和力较强,但缺乏内在活性,属受体拮抗剂,能降低受体对乙酰胆碱的反应。药物分子与乙酰胆碱竞争受体,使乙酰胆碱分子能结合的受体减少,达到一定程度时即可阻断兴奋在神经肌肉间的传递。
    2.去极化型:肌松药本身为受体激动剂。药物分子与乙酰胆碱受体结合使离子通道开放,接头后膜去极化形成终板电位,引起肌纤维收缩。乙酰胆碱酯酶不能水解肌松药分子,故后者迅速而反复与受体结合、解离,使接头后膜反复地去极化、复极化,肌肉对这种现象很快适应,对其后到达的兴奋不发生反应,而出现肌松效应。

  • 第4题:

    简述施耕机的类型、主要工作部件的特点及工作过程。


    正确答案: 旋耕机的类型很多,按其工作部件的运动方式可分为水平横轴式、立轴式等几种。
    水平横轴式旋耕机的主要工作部件为旋耕刀片(锤片)。工作时,刀片一方面由拖拉机动力输出轴驱动作回转运动,一方面随机组前进作等速直线运动。刀片在切土过程中,首先将土垡切下,随即向后方抛出,土垡撞击到罩壳与拖板而细碎,然后再落回到地表上。由于机组不断前进,刀片就连续不断地对未耕地进行松碎。
    立轴式旋耕机是刀齿或刀片绕立轴旋转的旋耕机。它的工作部件是由两个钉齿构成“门”字形的转子。多个转子横向排列成一排。两个相邻的转子由两个齿轮直接啮合驱动。因此,每个转子与左、右相邻转子的旋转方向相反。转子在安装时,相邻转子的“门”形平面均互相垂直,故可互不干扰,并使相邻钉齿的活动范围有较大的重叠量以防止漏耕。由于钉齿的圆周速度比机器前进速度要大得多(2倍以上),故每个钉齿在地面上经过的路线都是长辐摆线,因而钉齿有较好的碎土效果。

  • 第5题:

    简述缓冲器的工作原理及分类。


    正确答案: 缓冲器的工作原理是借助于压缩弹性元件来缓和冲击作用力,同时在弹性元件变形过程中利用摩擦和阻尼吸收冲击能量。
    根据缓冲器的结构特征和工作原理,一般可将缓冲器分为几种类型:弹簧式缓冲器;摩擦式缓冲器;橡胶缓冲器;摩擦橡胶式缓冲器;粘弹性橡胶泥缓冲器;液压缓冲器及空气缓冲器等。

  • 第6题:

    试简述电容式传感器的工作原理及分类?


    正确答案: 物体间的电容量与其结构参数有关,通过改变结构参数而改变物体间的电容量来实现对被测量的检测,就是电容式传感器的工作原理。
    物体间的电容量与构成电容元件的两个极板的形状、大小、相互位置以及极板间的介电常数有关,即:C=f(ε,S,δ),电容式传感器可通过改变介电常数ε,两极板相互覆盖的面积S和极板间的距离δ来改变电容量C而实现测量。所以电容式传感器可分为变间隙、变面积和变介质三类。

  • 第7题:

    简述冷水机组主要结构部件及工作原理。


    正确答案: 1.冷水机组主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀等四部分组成。
    2.制冷原理:蒸发器里低温低压制冷剂蒸气经压缩机压缩后变成高温高压气体排入冷凝器,在冷凝器里制冷剂经冷却后变成中温高压制冷剂液体,经节流阀节流后变成低温低压制冷剂蒸气返回到蒸发器里,吸收蒸发器里冷冻水的热量,以达到工业或空调所需的水温。

  • 第8题:

    简述电喇叭的作用及工作原理。


    正确答案:按下喇叭按钮,电流从蓄电池“+”→线圈→触点→喇叭按钮→搭铁→蓄电“-”,构成回路。电流流经线圈时产生电磁吸力,向下吸引铁心,使上铁心下移,膜片被拉动变形,产生声响。同时上铁的移动又使触点断开,使线圈断电,电磁力消失,膜片带动上铁心回位,膜片产生第二次声响。上铁心回位后触点再次闭合,此反复,触点以一定的频率断开、闭合,电路时通时断,膜片连续振动发出声音。

  • 第9题:

    简述质谱的原理及质谱仪的各主要部件以及作用。


    正确答案: ①高真空系统:由旋转泵和扩散泵串联组成;保证质谱仪的金羊系统,李子园,质量分析器。检测器等大道一定真空度。真空度过低,会造成离子散射和参与气体分子碰撞,引起能量的变化,本底增高和记忆效应,使谱图变得复杂,干扰离子源的调节。
    ②进样导入系统:高校重复的将样品导入离子源并不引起真空度下降。
    ③离子源:将导入的样品离子转化为离子,并使其具有一定的能量。
    ④质量分析器:依据不同方式将离子源中形成的离子按质荷比进行分离的装置;得到按质合比大小顺序排列的质谱图。
    ⑤离子检测器:接受分离的离子进行离子计数并转换成电压信号放大输出,经计算机采集和处理,得到按不同质荷比排列和对应离子丰度的质谱图。

  • 第10题:

    简述弹簧管压力表的工作原理?它的结构如何?各部件的作用是什么?


    正确答案: 弹簧管式压力表的工作原理是:弹簧管在压力的作用下,其自由端产生位移,该位移量通过拉杆带动传动放大机构,使指针偏转,并在刻度盘上指示出被测压力值。
    弹簧管式压力表主要由带有螺纹接头的支持器、弹簧管、拉杆、调节螺钉、扇形齿轮、小齿轮、游丝、指针、上下夹板、表盘、表壳、罩壳等组成。
    传动放大机构中的各零部件的作用:
    (1)拉杆――将弹簧管自由端的位移传给扇形齿轮;
    (2)扇形齿轮――将线位移转换成角位移后,传给小齿轮,并具有放大作用;
    (3)小齿轮――带动同轴的指针转动,在刻度盘上指示出被测压力值;
    (4)游丝――使扇形齿轮和小齿轮保持单向齿廓接触,消除两齿轮接触间隙,以减小回差;
    (5)调整螺钉――改变调整螺钉的位置,可以改变扇形齿轮短臂的长度,达到改变传动比的目的;
    (6)上下夹板――将上述部件固定在一起,组成一套传动机构。
    传动机构又称为机芯,是压力表的心脏,它的作用是将弹簧管自由端的位移加以放大,达到易于观察读数的目的。

  • 第11题:

    问答题
    机器人传感器主要分为哪两个类型?并分别简述每种类型的作用及其在机器人中的作用。

    正确答案: 分为内部传感器和外部传感器。
    内:就是测量机器人自身状态的功能元件,具体检测的对象有:关节的线位移、角位移等几何量,速度、角速度、加速度等运动量,还有倾斜角、方位角、振动等物理量。
    外:主要用来测量机器人周边环境参数,通常跟机器人的目标识别、作业安全等因素有关。
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述缓冲器的工作原理及分类。

    正确答案: 缓冲器的工作原理是借助于压缩弹性元件来缓和冲击作用力,同时在弹性元件变形过程中利用摩擦和阻尼吸收冲击能量。
    根据缓冲器的结构特征和工作原理,一般可将缓冲器分为几种类型:弹簧式缓冲器;摩擦式缓冲器;橡胶缓冲器;摩擦橡胶式缓冲器;粘弹性橡胶泥缓冲器;液压缓冲器及空气缓冲器等。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    论述压力传感器的作用、按原理分类及每种类型的工作原理和作用。


    正确答案: 压力传感器实际上是用来测量压强(在工程上,压强也常被称为压力)的力学传感器。
    从原理上分,压力传感器主要有应变式、压阻式、压电式、电容式和电感式等。
    应变式压力传感器是利用金属或半导体的应变效应来测量压力的。它主要由贴着四片电阻应变片的圆膜片组成。电阻应变片的电阻值会随着压力产生应变而变化,四个应变片电阻相等,组成电桥电路进行检测输出。应变式压力传感器主要用来测量流动介质的动态或静态压力,如发动机机油的压力。
    压阻式压力传感器是利用单晶硅的压阻效应,运用集成电路的工艺技术制成的压力传感器,它通过在硅片上生成四个等值电阻连成惠斯登电桥,在无外力作用时电桥平衡,输出为0;当有外力作用时,电桥失衡,输出电压。这种压力传感器精度高,工作可靠,容易实现数字化,比应变式压力传感器体积小而输出信号大,是目前压力测量中使用最多的一种传感器。常用的气压传感器就是压阻式压力传感器。
    电容式压力传感器又包括差动电容式和集成硅电容式,它们都是通过将压力变化转变为微小位移,再进而引起电容变化来进行测量的。
    压电式压力传感器是利用晶体(通常是石英切片或压电陶瓷)的压电效应制成的,是一种典型的有源传感器。
    电感式压力传感器是利用金属膜的形变感知压力变化,并转化为线圈的电感值来测量的,有点像电话机的受话器,比较笨重。
    压电式压力传感器和电感式压力传感器在工业控制中都有一定的应用。

  • 第14题:

    简述可燃气体探测器的工作原理。


    正确答案: 该探测器有两个传感元件,一个是对天然气敏感的,而另一个对天然气不敏感,这两个元件和控制组件内的电阻器形成惠斯登电桥式电路在没有天然气的环境中,电桥平衡没有电流输出。在出现天然气的情况下,传感元件的电阻值和天然气浓度成比例的改变,经放大器放大后,输出信号起行报井。

  • 第15题:

    简述斗式提升机的工作原理,料斗的类型,装料方式的分类。


    正确答案: 工作原理:物料放入料斗里,斗与环形带相连,环状带作运动时,带动料斗从一个地方输送到另一个地方。
    深斗:斗口呈650,深度较大,适于干燥,流动性好,易倾出的粒状和小块状物料,呈疏散式排列,斗距2.3~3.0h (h为斗深) 。
    浅斗:斗口呈450,深度较浅,适于潮湿,流动性差的粒状物料。呈疏散式排列,斗距2.3~3.0h。
    尖底斗:适于粘稠性大和沉重的块状物料;采用密集排列,斗间不留间隔。
    装料方式:
    (1)挖取式:适用于粉末状、散粒状等磨损性较小的物料,输送速度较高,可达2m/s,料斗间隔排列。
    (2)撒入式:适用于输送大块和磨损性较大的物料,输送速度较低(<1m/s),料斗呈密接排列。

  • 第16题:

    简述每种古籍注释类型的主要特点。


    正确答案: 传注类:传注类注释,多以解释词义为主要内容
    章句类:以分析、串讲古书意旨、句意为主要内容
    义疏类:以兼注正文和前人旧注为特点
    集解类:以汇集诸家注释为特点
    音义类:以注音为主,兼有简单释义,并指出不同版本异文

  • 第17题:

    简述STP的作用及工作原理.


    正确答案:作用:(1)能够在逻辑上阻断环路,生成树形结构的拓扑;
    (2)能够不断的检测网络的变化,当主要的线路出现故障断开的时候,STP还能通过计算激活阻起到断的端口,起到链路的备份作用。
    工作原理:STP将一个环形网络生成无环拓朴的步骤:
    选择根网桥(RootBridgE.
    选择根端口(RootPorts)
    选择指定端口(DesignatedPorts)
    生成树机理
    每个STP实例中有一个根网桥
    每个非根网桥上都有一个根端口
    每个网段有一个指定端口
    非指定端口被阻塞STP是交换网络的重点,考察是否理解.

  • 第18题:

    简述核辐射式物位计的工作原理及类型。 


    正确答案: 当具有一定强度的射线穿过介质时,会被物质的原子散射或吸收,其辐射强度随之减弱。介质厚度不同,衰减也不同,二者为指数规律.辐射源选定后.其辐射强度Io确定。被υ测介质确定后,则为已知,上式可写成因此测橄物位可通过测量射线穿过液面时强度的变化从来实现。不同介质吸收射线的能力不同,实验证明,物质的密度越大.吸收能力越强,所以固体吸收能力较强,液体次之,气体最弱。根据是否有衰减可构成位式开关,根据衰减程度可构成连续作用的物位计。
    类型:定点方式;自动跟踪方式;多点组合方式。

  • 第19题:

    简述一号线地铁列车滤波电抗器的工作部件及工作原理。


    正确答案: 电抗器主要部件为线圈.端板.接线盒。工作原理:电感线圈在线路中滤掉电源中的谐波分量,使直流更平稳。

  • 第20题:

    简述温度开关的类型及作用原理?


    正确答案: 温度开关主要有两种类型:一种为直接安装式,还有一种为远传安装的温度开关。
    它的作用原理为:在密闭容器中充有气体、液体或蒸汽。当测量温度发生变化时,其内部压力就会改变,当它达到设定值时,趋动电接点开关启动控制系统或报警。

  • 第21题:

    简述循环泵的作用,主要结构、及工作原理。


    正确答案: 作用:维持循环水系统闭式循环,建立一定循环水压,维持机组的正常运行。
    结构:立式斜流泵。(主要由外筒体、内筒体、转子组合体组成)
    工作原理:循环泵为卧壳式斜流泵(混流泵),工作原理与离心泵基本相同,水由入口喇叭口吸入,在叶轮中升压后由出口管排出。

  • 第22题:

    问答题
    简述一号线地铁列车滤波电抗器的工作部件及工作原理。

    正确答案: 电抗器主要部件为线圈.端板.接线盒。工作原理:电感线圈在线路中滤掉电源中的谐波分量,使直流更平稳。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述肌松药的作用原理及分类。

    正确答案: 所有肌松药均通过与接头后膜处的乙酰胆受体结合而发挥其肌松效应。依其作用原理,可将肌松药分为非去极化型和去极化型两类。
    1.非去极化型:此类肌松药与乙酰胆碱受体亲和力较强,但缺乏内在活性,属受体拮抗剂,能降低受体对乙酰胆碱的反应。药物分子与乙酰胆碱竞争受体,使乙酰胆碱分子能结合的受体减少,达到一定程度时即可阻断兴奋在神经肌肉间的传递。
    2.去极化型:肌松药本身为受体激动剂。药物分子与乙酰胆碱受体结合使离子通道开放,接头后膜去极化形成终板电位,引起肌纤维收缩。乙酰胆碱酯酶不能水解肌松药分子,故后者迅速而反复与受体结合、解离,使接头后膜反复地去极化、复极化,肌肉对这种现象很快适应,对其后到达的兴奋不发生反应,而出现肌松效应。
    解析: 暂无解析