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公司基本資料信息
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密集架的用途已不僅僅局限于檔案資料的儲存。
更多的適用于法院、檢察院、銀行、大型商場,學校,企業(yè)單位資料室、樣品室等存放圖書資料、檔案資料、 檔案財務(wù)憑證、貨物的新型儲物設(shè)備。與傳統(tǒng)式書架、貨架、檔案柜相比,現(xiàn)在密集架更適用于現(xiàn)在都市率的辦公環(huán)境。
很多人都在用智能密集柜,那么智能密集柜有什么特點呢?首先知道能密集柜可以很方便的移動起來,它是可單列或多列一起在導軌上行走,所以這樣的話,每列具有手剎制動裝置(自鎖柄)。如果你不會操作,那么如果是自鎖柄在OFF位置時,架體不能移動,在ON位置時,架體可移動,每列架體的側(cè)面板上有標簽框,這樣的話,當移動列底務(wù)上有防倒裝置,而每個組合箱體的前后各一列裝有總鎖,那么用于整體的鎖閉,起到保密作用,導軌的端部安裝限位裝置。
自動鋪絲是一種重要的復合材料自動化成型工藝,而張力是影響自動鋪絲制品質(zhì)量的重要工藝參數(shù)。本文提出了一種以DSP為控制系統(tǒng)核心,以空壓制動器以及氣缸作為執(zhí)行元件,以直線位移傳感器作為反饋元件的新型張力控制系統(tǒng),建立了張力控制的數(shù)學模型,搭建了軟硬件實驗平臺。基于該平臺,分別開展了恒張力、張力階躍和速度階躍的實驗研究。實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的張力控制系統(tǒng)響應快,張力動態(tài)波動率小,可以滿足自動鋪絲張力控制的要求。為提高薄型瓷質(zhì)陶瓷磚的力學性能,以ZrO2短纖維為增強體,研究其摻量(質(zhì)量分數(shù),下同)對陶瓷性能的影響.結(jié)果表明:當ZrO2纖維摻量在4.0%以內(nèi)時對陶瓷具有增果,但陶瓷韌性變差;當ZrO2纖維摻量為2.0%時,陶瓷的彎曲強度增幅為10.84%,達到77.60MPa,但斷裂功下降22.36%,為383.21J/m2.ZrO2纖維結(jié)構(gòu)不致密,在燒成中由四方相轉(zhuǎn)變到立方相,并且阻礙了石英的熔融和莫來石的析出,這些因素均不利于增強增韌.
順時針或逆時針方向搖動手柄,活動架將在軌道上平穩(wěn)行走,檔相鄰二架體距離移至一定位置時(有足夠 位置存取資料),順時針轉(zhuǎn)動兩列架體的自鎖柄至OFF位置,此時再搖動手柄,二架體不能再移動,然后進入架體間存取資料(如轉(zhuǎn)動自鎖柄時不能鎖定架 體,可稍稍轉(zhuǎn)動手輪至能拉動自鎖柄,不能強行鎖定,以免給自鎖柄扳斷或損壞自鎖裝置)。
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為了了解纖維土的路用特性,采用室內(nèi)試驗分析了影響纖維土黏聚力的主要因素,研究了素土、石灰土和水泥土摻加纖維后所表現(xiàn)出來的基本力學性能.結(jié)果表明:纖維摻量對纖維土黏聚力影響顯著;在素土、石灰土和水泥土中摻加纖維均能明顯提高土體的黏聚力,但內(nèi)摩擦角變化不大;素土的初始彈性模量隨纖維摻量的增大而增大,而石灰土和水泥土的初始彈性模量隨纖維摻量的增大而減小;素土和石灰土摻加纖維后可應用在需要提高抗變形能力的實際工程中,水泥土摻加纖維后可應用在需要提高強度的實際工程中.以木炭模擬研究了殘余碳對摻萘系減水劑水泥漿體流變性的影響,測試了水泥顆粒對萘系減水劑的吸附量以及漿體的流動度、Marsh時間、飽和摻量、表觀黏度及剪切應力,同時觀察了漿體絮凝情況.結(jié)果表明:隨著殘余碳含量的增加,萘系減水劑的表觀吸附量逐漸增大;摻萘系減水劑水泥漿體的流動性隨著殘余碳含量的增加而下降,表現(xiàn)為漿體流動度下降、Marsh時間增大、飽和摻量增大、分散性下降、漿體絮凝結(jié)構(gòu)數(shù)量及強度增大、剪切應力及表觀黏度增大;漿體流動性與萘系減水劑的表觀吸附量存在反向?qū)P(guān)系.
1、密集架行走機構(gòu)為鏈條傳動,當架體使用一段時間后,可打開下層層板,給鏈輪及軸承加注潤滑油。
2、安裝密集架的庫房應干燥通風。
3、架體表面不允許陽光長時間照射。
4、應保持導軌溝槽清潔干凈、無雜物堵塞。
5、噴塑表面嚴禁用汽油、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗
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通過對再生粗骨料混凝土不同齡期的抗壓試驗,研究了其抗壓強度-齡期發(fā)展機理;綜合終抗壓強度和初始強度發(fā)展速率,采用半值強度指數(shù)建立了再生粗骨料混凝土抗壓強度-齡期模型的特征方程,揭示了傳統(tǒng)雙曲線模型的缺陷,指出了理想的抗壓強度-齡期模型應具備的數(shù)學性質(zhì).后建立了新的抗壓強度-齡期模型,通過試驗數(shù)據(jù)擬合證明了該模型的正確性.形狀記憶合金(Shape Memory Alloy,簡稱SMA)擁有其他金屬或合金所不具備的形狀記憶效應及超彈性。對形狀記憶合金材料進行一定的預變形,在其形狀回復過程中會產(chǎn)生較大的回復力。將預變形的SMA埋入結(jié)構(gòu)中或連接于結(jié)構(gòu)表面,當其受熱回復時即可使結(jié)構(gòu)形狀改變。基于此原理,已對智能梁結(jié)構(gòu)、機翼、旋翼葉片、智能進氣道、發(fā)動機艙后緣結(jié)構(gòu)、可變發(fā)動機噴嘴等的形狀控制進行了研究。本文在綜述基于SMA結(jié)構(gòu)形狀控制研究的基礎(chǔ)上,提出了若干需要進一步研究的問題。