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洛氏、布氏、維氏、努氏硬度之間的換算公式及分析大全
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不同種類壓入硬度的換算,在實際應用中,我們獲得硬度可能是通過幾種不同的測試方法得來的,為了便于比較,需要對不同的硬度進行換算。目前為止,人們已經對硬度的換算展開了一些研究,但是大多數換算公式是在實際經驗的指導下提出,并沒有形成一個公認得換算體系。以下是國內在硬度換算方面的一些研究成果。
1.努氏硬度與維氏硬度的換算
(1)以相同硬度的物體對努氏維氏兩種壓頭具有相等的抗力為依據,分別對維氏努氏兩種壓頭在加載荷下的應力進行推導,再根據σHK=σHV得出:HV=0.968HK。本公式是在低載荷下測得,誤差比較大。此外在硬度值大于HV900時此公式誤差很大,失去參考價值。
(2)經過推導與修正提出努氏硬度與維氏硬度的換算公式為
經實際數據驗證,該公式的最大相對換算誤差為0.75%,具有較高的參考價值。
2.洛氏硬度與維氏硬度的換算
(1)對Hans·Qvarnstorm提出的The Qvarnstorm換算公式
進行修正后得出洛氏硬度與維氏硬度的換算公式為:
此公式用我國公布的黑色金屬硬度標準數據進行換算,其HRC誤差基本上在±0.4 HRC 范圍內,其最大誤差也僅士0.9HRC,計算的HV誤差最大為±15HV。
(2)根據不同壓頭所受應力σHRC=σHV,通過對洛氏硬度與維氏硬度壓痕深度關系曲線的分析得出公式
本公式與國家標準實驗換算值對照,換算式計算結果與標準實驗值之誤差為±0.1HRC。
展開 一文全懂:硬度的定義、測試、選用及換算
(3)根據實際的實驗數據利用線性回歸的方法對洛氏硬度與維氏硬度的換算進行探討,得出公式:
本公式使用范圍小,誤差較大,但計算簡便,在對精度要求不高時可以使用。
3.洛氏硬度與布氏硬度的換算
(1)對布氏壓痕和洛氏壓痕深度關系進行分析,根據壓頭的應力σHRC=σHB得出換算公式
計算結果與國家標準實驗值對照,換算式計算結果與標準實驗值之誤差為±0.1HRC。
(2)根據實際實驗數據用線性回歸法得到公式
公式誤差偏大,使用范圍偏小,但計算簡便,在對精度要求不高的情況下可以使用。
4.布氏硬度與維氏硬度的換算
布氏硬度與維氏硬度的關系,同樣根據σHB=σHV得出公式
此公式換算結果與國家標準換算值對照,換算誤差為±2HV。
5.努氏硬度與洛氏硬度的換算
因為努氏硬度與洛氏硬度的對應曲線類似于拋物線,故由曲線得出近似的換算公式為
展開 常用單位換算公式集合大全 ll 收藏
·°F)〔Btu/(lb·°F)〕=4186.8焦耳/(千克·開爾文)〔J/(kg·K)〕
熱功換算
1卡(cal)=4.1868焦耳(J) 1大卡=4186.75焦耳(J)
1千克力米(kgf·m)=9.80665焦耳(J)
1英熱單位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千瓦小時(kW·h)=3.6×106焦耳(J)
1英尺磅力(ft·lbf)=1.35582焦耳(J)
1米制馬力小時(hp·h)=2.64779×106焦耳(J)
1英馬力小時(UKHp·h)=2.68452×106焦耳
1焦耳=0.10204千克·米
=2.778×10-7千瓦·小時
=3.777×10-7公制馬力小時
=3.723×10-7英制馬力小時
=2.389×10-4千卡
=9.48×10-4英熱單位
功率、速度、滲透率換算
功率換算
1英熱單位/時(Btu/h)=0.293071瓦(W)
1千克力·米/秒(kgf·m/s)=9.80665瓦(w)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W) 1米制馬力(hp)=735.499瓦(W)
速度換算
1英里/時(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
滲透率換算
展開 零件定位安裝方法不同時工藝尺寸的換算
因此不僅尺寸b和e要重新進行工藝尺寸換算,距離a的公差也要重新換算,經過工藝尺寸換算,在最后確定各個有關尺寸和新工藝尺寸的公差。通過DCC軟件進行得到一個合理的公差分配結果如下:
兩平面距離尺寸為:400±0.04mm,加工C孔的工藝尺寸為:100±0.03mm,加工D孔的工藝尺寸為:100±0.03mm。得到:
圖5 工藝方案3
綜合以上三個方案可以看出,零件定位安裝方法不同以和基準轉換產生的定位誤差對最后間接形成的孔中心距公差有影響。我們可以發現,在工藝尺寸鏈的計算中,只要基準不重合,就會出現基準不重合的誤差,也就導致了需要保證的工序尺寸公差的壓縮,提高了加工難度,增大了加工成本。我們建議在結構設計及工藝設計中盡量保證設計基準、加工基準、測量基準的統一,可以避免誤差累積,同時建議運用專業的尺寸鏈計算及公差分析軟件進行校核,較少計算的誤差,提高加工效率,降低成本。
展開 
一種簡便的Ls-dyna單位制換算方式
這是寫給接觸Ls-dyna不久的小白們的一種簡單方法,我之前在不同單位制之間換算換算的頭都大了,而且還很有可能換算不對,我到網上查了許久也沒有找到專門的工具。也下載了一些單位換算軟件,但是一方面乘除麻煩,另一方面也容易出錯。
后來我在用ansys workbench查材料庫數據的時候,突然想起來“工程數據”欄里面的單位是可以自己設置,并且根據Ls-dyna單位制進行變換的,而且熱量單位或者壓力單位都能簡便的算好。
具體方法見下圖,配上Ls-dyna單位制的常用表格。
注意初始數據輸入前先調一下后面單位,后面的單位調了之后前面的數據就開始跟著變了,輸入之后選自己想要的單位就好。
用的是這個模塊
各種屬性在左側添加,紅色箭頭指向的是能跟prepost對應的材料模型和狀態方程,如果那些里沒有的話就在上面那些欄里面自己拖拽組合。
展開 abaqus材料庫+單位制自動換算
但是換算單位制的問題還是沒搞明白,我個懶人也不是很想弄,于是從網上發現了一篇文章。
以下為文章地址
https://mp.weixin.qq.com/s/f5JiD1MGHaTdpfbh3Rb7-w
作者創作了一個插件,可以直接換算單位制。作者是星辰北極星團隊,文章中免費提供了插件的使用方法和下載路徑。還有一篇關于單位制知識的文章。插件可以解決我們這些菜狗不會換算的問題,在此深深表示感謝。
這個是星辰北極星團隊的b站號:https://space.bilibili.com/294793864 這個是他的介紹單位制換算的視頻:https://www.bilibili.com/video/BV19A411n7nZ?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=148372426dd01bdd2cf3bd70a6207813 再次膜拜大佬
展開 干貨|常用電路基礎公式&換算
9. dBm 轉 W 換算
11. 電感換算
12. 電容器換算表
換算包括 pF、nF、μF、F 在內的不同量級電容單位之間的電容測量值。
13. 電池續航時間
電池續航時間計算公式
電池續航時間 = 電池容量 (mAh) / 負載電流 (mA)
根據電池的標稱容量和負載所消耗的平均電流來估算電池續航時間。電池容量通常以安培小時 (Ah) 或毫安小時 (mAh) 為計量單位,盡管偶爾會使用瓦特小時 (Wh)。
將瓦特小時除以電池的標稱電壓 (V),就可以轉換為安培小時,公式如下:Ah = Wh / V
安培小時(亦稱安時),是一種電荷度量單位,等于一段時間內的電流。一安時等于一個小時的一安培連接電流。毫安小時或毫安時是一千分之一安培小時,因此 1000 mAh 電池等于 1 Ah 電池。上述結果只是估算值,實際結果會受電池狀態、使用年限、溫度、放電速度和其它因素的影響而發生變化。如果所用電池是全新的高質量電池,在室溫下工作且工作時間在 1 小時到 1 年之間,則這種預估結果最貼近實際結果。
14. PCB 印制線寬度計算
使用 IPC-2221 標準提供的公式計算銅印刷電路板導體或承載給定電流所需“印制線”的寬度,同時保持印制線的溫升低于規定的極限值。此外,如果印制線長度已知,還會計算總電阻、電壓降和印制線電阻引起的功率損耗。由此求得的結果是估算值,實際結果會隨應用條件而發生變化。
展開 電流互感器正確的穿線方式,變比與匝數換算詳解
變比與匝數的換算
有的電流互感器在使用中銘牌丟失了,當用戶負荷變更須變換電流互感器變比時,首先應對互感器進行校驗,確定互感器的最高一次額定電流,然后根據需要進行變比與匝數的換算。
如一個最高一次額定電流為150A的電流互感器,要作50/5的互感器使用,換算公式為:
一次穿芯匝數=現有電流互感器的最高一次額定電流 / 需變換互感器的最高一次額定電流
一次穿芯匝數=150/50=3匝
即變換為50/5的電流互感器,一次穿芯匝數為3匝。同理,如原電流互感器的變比為50/5,穿芯匝數為3匝,要將其變為75/5的互感器使用時,我們先計算出單匝狀態下最高一次額定電流:最高一次額定電流=原使用中的一次電流×原穿芯匝數=50×3=150A。
變換為75/5后的穿芯匝數為150/75=2匝。即原穿芯匝數為3匝的50/5的電流互感器變換為75/5的電流互感器用時,穿芯匝數應變為2匝。
再如原穿芯匝數4匝的50/5的電流互感器,需變為75/5的電流互感器使用,我們先求出最高一次額定電流為50×4=200A,變換使用后的穿芯匝數應為200/75≈2.66匝,在實際穿芯時繞線匝數只能為整數,要么穿2匝,要么穿3匝。無論我們是是穿2匝,還是穿3匝,都會帶來測量上的誤差。
所以當我們不知道電流互感器的最高一次額定電流時,是不能隨意的進行變比更換的,否則是很有可能造成計量上的誤差的。
展開 混凝土材料強度換算
今天要跟大家分享的是混凝土材料強度換算的 一個excel表格,這個表格根據《混凝土結構設計規范》計算模擬得到。具體使用可免費下載文末表格觀看操作步驟研究或觀看本人主頁視頻學習。
本表格適用于C15-C80級混凝土
表中紅色區域為輸入區,如果同學們有試驗,可以通過在修改上表的紅色區域(即混凝土立方體抗壓強度fcu,k和變異系數δ),而后回車得到其他轉換值!具體如下圖所示:
3.如果同學們沒有試驗,下表中的變異系數δ是根據混凝土結構設計規范中各個強度等級的混凝土擬合得到(算是取巧的方法),則可以只修改上表的混凝土強度等級fcu,k,而后觀察下表數值即可?。如下圖所示?:
4.通過對以上數值的輸入,而后回車,同學們就可以得到對應等級的混凝土材料的強度換算結果,其中包括?:混凝土軸心抗壓強度標準值(fck),混凝土軸心抗拉強度標準值(ftk),混凝土軸心抗壓強度設計值(fc),混凝土軸心抗拉強度設計值(ft),混凝土彈性模量(Ec)。
5.如果同學們沒有混凝土強度等級fcu,k,只有抗壓強度設計值等,則可以通過不斷修改混凝土強度等級來靠近已知的抗壓強度設計值,從而得到對應的?強度等級。
最后,食詩吃詞這個賬號兩年半了,感謝大家的信任與支持,食詩吃詞在此叩謝!
表格免費分享:?
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提取碼:SSCC
--來自百度網盤超級會員V5的分享
展開 純電動汽車車速與電機轉速換算MATLAB小程序 ¥2
采用MATLAB2019a的APP Designer編寫的電動汽車電機轉速及車速換算小程序:輸入輪胎半徑、速比、電機轉速及需求車速后,點擊“計算”按鈕,即可完成換算。
附件是.mlapp的源文件程序。
電流互感器正確的穿線方式,變比與匝數換算詳解
變比與匝數的換算
有的電流互感器在使用中銘牌丟失了,當用戶負荷變更須變換電流互感器變比時,首先應對互感器進行校驗,確定互感器的最高一次額定電流,然后根據需要進行變比與匝數的換算。
如一個最高一次額定電流為150A的電流互感器,要作50/5的互感器使用,換算公式為:
一次穿芯匝數=現有電流互感器的最高一次額定電流 / 需變換互感器的最高一次額定電流
一次穿芯匝數=150/50=3匝
即變換為50/5的電流互感器,一次穿芯匝數為3匝。同理,如原電流互感器的變比為50/5,穿芯匝數為3匝,要將其變為75/5的互感器使用時,我們先計算出單匝狀態下最高一次額定電流:最高一次額定電流=原使用中的一次電流×原穿芯匝數=50×3=150A。
變換為75/5后的穿芯匝數為150/75=2匝。即原穿芯匝數為3匝的50/5的電流互感器變換為75/5的電流互感器用時,穿芯匝數應變為2匝。
再如原穿芯匝數4匝的50/5的電流互感器,需變為75/5的電流互感器使用,我們先求出最高一次額定電流為50×4=200A,變換使用后的穿芯匝數應為200/75≈2.66匝,在實際穿芯時繞線匝數只能為整數,要么穿2匝,要么穿3匝。無論我們是是穿2匝,還是穿3匝,都會帶來測量上的誤差。
所以當我們不知道電流互感器的最高一次額定電流時,是不能隨意的進行變比更換的,否則是很有可能造成計量上的誤差的。
來源:網絡,版權歸原作者所有
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干貨|一文匯集常用電路基礎公式&換算
9. dBm 轉 W 換算
10. 電感換算
11. 電容器換算表
換算包括 pF、nF、μF、F 在內的不同量級電容單位之間的電容測量值。
12. 電池續航時間
電池續航時間計算公式
電池續航時間 = 電池容量 (mAh) / 負載電流 (mA)
根據電池的標稱容量和負載所消耗的平均電流來估算電池續航時間。
單位換算資料
剛開始做的時候不明白單位,分享一些資料
常用單位換算表.pdf
常用材料性質參數.pdf
電工常用單位與公式及換算大全
電工常用單位與公式及換算大全:
電功:電流在一段時間內通過某一電路,電場力所做的功
W表示功,功的單位是:焦耳(J)
W=P*t
P---功率(單位:瓦w)
t---時間(單位:秒s)
W=U*I*t
U---電壓(單位:伏V)
I---電流(單位:安A)
t---時間(單位:秒s)
W=I^2*R*t
I---電流(單位:安A)
R---電阻(單位:歐Ω)
t---時間(單位:秒s)
W=U^2/R*t
U---電壓(單位:伏V)
R---電阻(單位:歐Ω)
t---時間(單位:秒s)
功率:是指物體在單位時間內所做的功
P表示功率,功率單位是:瓦特(W)
P=W/t
W---電功(單位:焦j或千瓦時kWh)
t---時間(單位:秒s)
P=U*I
U---電壓(單位:伏V)
I---電流(單位:安A)
P=U^2/R(只能用于純電阻電路)
U---電壓(單位:伏V)
R---電阻(單位:歐Ω)
P=I^2*R(只能用于純電阻電路)
I---電流(單位:安A)
R---電阻(單位:歐Ω)
電荷:物體或構成物體的質點所帶電的量,是物體或系統中元電荷的代數和
Q表示電荷,電荷的單位是:庫侖(C)
電流:指電荷的定向移動
I表示電流,電流的單位是:安培(A)
電流密度:單位時間內通過某一單位面積的電量,方向向量為單位面積相應截面的法向量,指向由正電荷通過此截面的指向確定
J表示電流密度,電流的單位是:安培/方米A/㎡
電壓:電勢電位差,
電壓:電壓單位之間的換算.(電壓單位有MV嗎?
展開 CAD入門教程:CAD比例因子與換算單位
換算單位
標注出來的大小可以顯示出英制大小。
來源:CAD吧