降低骑手的阻力系数骑手还可以尝试通过流线型来降低阻力系数。阻力系数是衡量物体形状和空气在其周围流动的平稳程度的指标。如前所述,非流线型物体在其后留下较大的低压尾流,阻力系数较高。流线型物体在其后留下较小的尾流,因此阻力系数较低,总体阻力水平较低。下图说明了流线型较差的物体如何留下较大的湍流低压尾流(这又增加了它们的整体气动阻力)。
降低骑手的阻力系数骑手还可以尝试通过流线型来降低阻力系数。阻力系数是衡量物体形状和空气在其周围流动的平稳程度的指标。如前所述,非流线型物体在其后留下较大的低压尾流,阻力系数较高。流线型物体在其后留下较小的尾流,因此阻力系数较低,总体阻力水平较低。下图说明了流线型较差的物体如何留下较大的湍流低压尾流(这又增加了它们的整体气动阻力)。
降低骑手的阻力系数骑手还可以尝试通过流线型来降低阻力系数。阻力系数是衡量物体形状和空气在其周围流动的平稳程度的指标。如前所述,非流线型物体在其后留下较大的低压尾流,阻力系数较高。流线型物体在其后留下较小的尾流,因此阻力系数较低,总体阻力水平较低。下图说明了流线型较差的物体如何留下较大的湍流低压尾流(这又增加了它们的整体气动阻力)。
降低骑手的阻力系数骑手还可以尝试通过流线型来降低阻力系数。阻力系数是衡量物体形状和空气在其周围流动的平稳程度的指标。如前所述,非流线型物体在其后留下较大的低压尾流,阻力系数较高。流线型物体在其后留下较小的尾流,因此阻力系数较低,总体阻力水平较低。下图说明了流线型较差的物体如何留下较大的湍流低压尾流(这又增加了它们的整体气动阻力)。
摘要 长壁开采产量的稳步增长要求操作人员使用更多的通风空气,以控制和稀释可吸入粉尘。采煤机速度的显著提高也要求长壁支架以更快的速度推进。这两个因素都可能影响长壁开采面上的总体可吸入粉尘水平,因为随着支架的降低和推进,从顶棚顶部落下的破碎材料会直接夹带到气流中。为了解决这个问题,匹兹堡研究实验室从四个长壁开采面上收集了可吸入粉尘样本,以表征盾构产生的粉尘。本文研究了空气速度和盾构推进速度对可吸入粉尘水平的影响。本文还讨论了目前用于减少盾构粉尘的工程控制措施以及国家职业安全与健康研究所 (NIOSH) 正在研究的替代控制措施。
责任范围限制 在适用法律允许的最大范围内,在任何情况下,对于用户或任何第三方因合同或侵权行为造成的任何间接、特殊、后果性、偶发性或惩罚性损害,包括但不限于伤害、收入损失、商誉损失、商业机会损失、数据损失和/或利润损失(无论是否可预见),或因交付、履行或不履行义务或使用本条款项下的天气信息、数据或文件而引起或与之相关,则 HTC 或其提供商均不对用户或任何第三方承担任何责任。其中。
传感器类型 90° 光散射 范围 0.001 至 100 mg/m 3(根据 ISO 12103-1、A1 测试粉尘校准) 分辨率 读数的 ±0.1% 或 ±0.001 mg/m 3,以较大者为准 零点稳定性 使用 10 秒时间常数,24 小时内为 ±0.001 mg/m 3 颗粒大小范围 0.1 至约 10 微米 可调流速 1.4 至 2.4 l/min(标称 1.7) 温度系数 +0.001 mg/m 3 / °C(针对与 D UST T RAK 归零时的温度变化) 工作温度 32° F 至 120° F(0°C 至 50°C) 存储温度 -4° F 至 140° F(-20°C 至 60°C) 工作湿度 0 至 95% rh (非冷凝) 时间常数 可调范围:1 至 60 秒 数据记录 31,000 个数据点(每分钟记录一次,共 21 天) 记录间隔 可调范围:1 秒至 1 小时
中性密度滤光片插入调零夹具/滤光片支架,并放置在 OPM 2001 收发器外壳窗口前面,以检查透射仪的运行情况。收发器上的开关和指示灯允许一个人检查操作系统。开关将智能电子设备设置为其过滤器检查周期。指示灯指示操作员何时安装和拆卸过滤器。然后,操作员可以检查 HART 275 通信器上的 VIEW EPA DATA 菜单。电子设备存储最近的 30 个过滤器读数以及测量时间。零夹具也可用于模拟“离线”零校准。过滤器值的自动存储允许一个人在不到一小时内完成 EPA 过滤器审核!
封面照片:“这些 SeaWiFS 图像显示了中国大型沙尘暴的发展过程,以及它与气象系统的相互作用,后者将沙尘带到了遥远的太平洋。在第一张 1998 年 4 月 16 日拍摄的图像中,靠近海岸的亮黄褐色云层是沙尘暴的中心,被锋面系统推动。在 4 月 20 日至 24 日的后续图像中,低压系统周围的大气环流夹带了沙尘暴,并将其带到北太平洋。4 月 25 日,此次沙尘事件产生的沙尘到达了北美西海岸。” 致谢:特别感谢美国国家航空航天局 SeaWiFS 项目 Orbimage Inc.、戈达德太空飞行中心分布式主动档案中心和中国杭州第二海洋研究所。SeaWiFS 图像由美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心 SeaWiFS 项目的 Norman Kuring 制作。页面设计由研究和专业服务部的 Robert Simmon 完成。随附文本由 Raytheon ITSS 的 James Acker 撰写。http://eosdata.gsfc.nasa.gov/CAMPAIGN_DOCS/OCDST/asian_dust.html 免责声明:本文件中使用的名称和材料的呈现方式并不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区或其当局的法律地位,或对其边界或边界的划分发表任何意见。意见、图
由于煤矿粉尘中未检测到方石英、鳞石英和无定形二氧化硅,而这些物质都会对石英的红外分析造成干扰,因此红外法是测定煤矿粉尘样本中石英的理想方法。从 1970 年到 1980 年,MSHA 使用高温灰化 (8000C) 技术进行石英分析,随后用溴化钾 (KBr) 将灰分制成颗粒。此过程需要 1 至 4 毫克的样品质量,因此需要将来自不同煤矿作业的多个样品混合在一起,以获得足够重量的样品进行分析。6 1981 年,该方法升级为当前方法,称为低温灰化 (L TA) 法。这种 LTA 方法可以分析含有 0.5 至 2.5 毫克粉尘的单个煤矿粉尘样本。该方法由矿业局开发,现已得到强化和评估。3