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太原西山煤田西铭-杜儿坪矿区煤级定型时间-来自锆石裂变径迹年代学的证据
㊀第38卷第11期煤㊀㊀炭㊀㊀学㊀㊀报Vol.38㊀No.11㊀㊀2013年11月JOURNAL OF CHINA COAL SOCIETYNov.㊀2013㊀㊀㊀文章编号:0253-9993(2013)11-2023-07太原西山煤田西铭-杜儿坪矿区煤级定型时间:来自锆石裂变径迹年代学的证据孙蓓蕾,曾凡桂,李㊀霞,刘㊀超(太原理工大学矿业工程学院,山西太原㊀030024)摘㊀要:为了确定太原西山煤田煤级定型时间,对太原西山西铭-杜儿坪矿区7个上古生界标志层砂岩中的锆石进行了裂变径迹热年代学分析,结果表明:除1个样品其裂变径迹年龄为168Ma ,属中侏罗世外,其余6个样品的裂变径迹年龄集中在215~181Ma ,为晚三叠 早侏罗世;西铭-杜儿坪矿区8号煤镜质组反射率所确定的古地温与锆石裂变径迹封闭温度一致,表明煤级定型时间为晚三叠 早侏罗世;太原西山煤田煤变质作用存在着差异性,大致以寨山 邢家社 东曲一线为界,分东㊁西两区,东区煤级定型时间为晚三叠 早侏罗世,西区为晚侏罗 早白垩世㊂关键词:锆石裂变径迹;煤级定型时间;太原西山煤田;煤变质中图分类号:P618.11㊀㊀㊀文献标志码:A收稿日期:2013-10-16㊀㊀责任编辑:韩晋平㊀㊀基金项目:国家自然科学基金资助项目(41072116);2012太原市科技资助项目(120247-27);2010年山西省研究生优秀创新资助项目㊀㊀作者简介:孙蓓蕾(1984 ),女,山西曲沃人,博士研究生㊂E -mail:sunbeilei@㊂通讯作者:曾凡桂(1965 ),男,山西上犹人,教授,博士生导师㊂E -mail:zengfangui@Time of coal rank formation for Ximing-Duerping mining area in Xishan coalfield ,Taiyuan :Evidence from zircon fission track datingSUN Bei-lei,ZENG Fan-gui,LI Xia,LIU Chao(College of Mining Technology ,Taiyuan University of Technology ,Taiyuan ㊀030024,China )Abstract :In order to confirm the coal rank formation time,seven sandstones from late Paleozoic marked beds in Ximi-ng-Duerping mining area were performed on zircon fission track(ZFT).The results show that ZFT ages of six samples are from 215Ma to 181Ma(Late Triassic -early Jurassic),but another sample gives an ZFT age of 168Ma(middle Ju-rassic).Paleogeotherm confirmed by vitrinite reflectance of no.8coalseam in Ximing-Duerping mining area agrees with the ZFT closed temperature,suggesting the coal metamorphism finally finished during Late Triassic -Early Juras-sic.Coal metamorphism in the whole coalfield is markedly divisional,and shows a boundary between western area and eastern area along the Zhaishan -Xingjiashe -Dongqu zone.The coalification in eastern area finished during Late Trias-sic -early Jurassic,but Late Jurassic -Early Cretaceous in the western area.Key words :zircon fission track;time of coal rank formation;Xishan coalfield,Taiyuan;coal metamorphism㊀㊀太原西山煤田煤种类型多样,从肥煤 无烟煤均有分布,是我国重要的炼焦用煤产地㊂煤田内煤级呈北东 南北向条带状分布,从东南 西北变质程度逐步降低,狐偃山火成岩体周围上下煤组全为环状接触变质带,在变质带外围,呈半环条带有无烟煤分布[1]㊂前人研究[1-4]认为太原西山煤田煤的变质作用是燕山期侵入的狐偃山岩体及煤田东南部的祁县隐伏岩体所致的区域岩浆热变质和接触变质,因此煤级的定型时间与这些岩体的侵入时间一致或稍晚,为早白垩世㊂任战利等[5-7]在研究西山煤田邻区沁水盆地古地温时,发现沁水盆地存在140~110Ma 的构造热事件,主峰值在140~120Ma,并认为这次构造热事件导致沁水煤田煤级定型㊂太原西山煤田西侧鄂尔多斯盆地存在着多次构造热事件,但构造热事件煤㊀㊀炭㊀㊀学㊀㊀报2013年第38卷期次存在着争议㊂Yuan 等[8]认为鄂尔多斯盆地构造热事件存在以下观点:①没有构造热事件,煤变质为深成变质作用;②1次构造热事件,晚侏罗 早白垩世;③2次构造热事件,分别为420~370Ma 和170~160Ma;④3次构造热事件,分别为215,135和72Ma,且215Ma 的构造热事件最强㊂这些观点使我们不得不重新审视太原西山煤田,乃至整个华北地区构造热事件发生的时间及其对煤变质作用的影响,从而建立岩石圈深部结构演化与煤变质作用的关系㊂基于此,笔者对太原西山煤田西铭-杜儿坪矿区上古生界太原组㊁山西组及下石盒子组主要标志层砂岩中的锆石和磷灰石进行了裂变径迹年代学分析,结合镜质组反射率的测定,试图确定该矿区煤级定型的时间㊂1㊀地质背景太原西山煤田位于华北克拉通中部,吕梁山脉中段东缘,太原新生代断陷盆地西侧㊂煤田经历了三叠纪的印支运动㊁侏罗 白垩纪的燕山运动及新生代的喜马拉雅运动,成为吕梁复背斜东翼的东缘,主要构造形态呈 似火炬状 和 似倒梨状 东缓西陡的复式向斜盆地[9]㊂煤田主要构造格架为南北向构造㊁北东东向平行断裂及东西向构造,其中南北向构造是控制煤田形态的重要构造形式[10-11]㊂东西向构造以褶皱和断裂形式产出,主要展布于北纬38ʎ带附近,东西向构造控制了煤田的北界(图1)㊂图1㊀太原西山煤田构造纲要(据文献[11]修改)Fig.1㊀Structure outline map of Xishan coalfield,Taiyuan 煤田西部出露有燕山期狐偃山岩体,为碱性㊁偏碱性杂岩群,出露面积56km 2,具有4个侵入期次:150Ma 左右为似斑状二长岩㊁等粒二长岩;150~130Ma 为石英二长斑岩;130~120Ma 为霓辉二长斑岩;130~110Ma 为正长斑岩和正长岩㊂太原西山煤田内广泛出露上古生界地层,包括本溪组㊁太原组㊁山西组㊁下石盒子组,主要含煤地层为太原组和山西组(图2)[11-12]㊂图2㊀地层柱状图及采样层位(据文献[11]修改)Fig.2㊀Stratigraphic column and sampling location2㊀样品与实验2.1㊀样㊀㊀品笔者对太原西山含煤地层太原组㊁山西组和下石盒子组的7件砂岩样品进行锆石裂变径迹(ZFT)分析(样品编号及采样层位如图2所示)㊂样品采自太原西山磺厂沟和七里沟剖面,其中晋祠砂岩(K 1A )㊁西铭砂岩(K 2)㊁七里沟砂岩(K 3)㊁北岔沟砂岩(K 4A ,K 4B )采自磺厂沟剖面;晋祠砂岩(K 1B )和骆驼脖子砂岩(K 5)采自七里沟剖面㊂砂岩显微镜下照片如图3所示㊂㊀㊀K 1A 样品为黄灰色中细粒岩屑石英砂岩,主要由砂级碎屑和填隙物组成㊂石英以次棱状单晶石英为主,定向分布㊂K 1B 样品为褐红色粗粒石英砂岩,未4202第11期孙蓓蕾等:太原西山煤田西铭-杜儿坪矿区煤级定型时间:来自锆石裂变径迹年代学的证据图3㊀太原西山煤田上古生界砂岩样品光学显微镜特征Fig.3㊀Photomicrographs of sandstone from the Late Paleozoic strata in Xishan coalfield,Taiyuan进行显微镜下鉴定㊂K 2样品为灰白色中粒岩屑石英砂岩,主要由砂级碎屑㊁填隙物组成㊂K 3样品为灰白色粗粒岩屑石英砂岩,主要由砂级碎屑㊁填隙物组成;砂级碎屑为石英(80%~85%)㊁岩屑(15%~20%);填隙物为黏土杂基(1%~5%)㊁硅质胶结物(1%~2%)㊂K 4A 样品为灰白色粗中粒岩屑砂岩,主要由砂级碎屑㊁填隙物组成,砂级碎屑为长石(10%~15%)㊁石英(40%~45%)㊁岩屑(40%~45%)㊂K 4B 样品为灰白色砾质粗砂岩㊂主要由砾级碎屑(25%~30%)㊁砂级碎屑(石英50%~55%;岩屑20%ʃ)㊁填隙物组成㊂K 5样品为浅灰色中细粒岩屑砂岩,主要由砂级碎屑㊁填隙物组成,砂级碎屑为石英(65%~70%)㊁岩屑(25%~30%)和长石(<1%)㊂2.2㊀实验方法通过显微镜下鉴定,确定样品中锆石粒度大小,一般50~200m m㊂将所采砂岩样品2kg 粉碎至60~80目,按常规重力和磁选方法分选,然后在双目镜下挑选200颗锆石㊂按照随机原则,将50颗锆石样品排列在载玻片的双面胶上,放上PVC 环,再将环氧树脂和固化剂进行充分混合后注入PVC 环,待树脂充分固化后,进行研磨和抛光,使得矿物内表面露出㊂在25ħ下用7%HNO 3蚀刻30s 揭示自发径迹,低铀白云母外探测器与矿物一并放入反应堆辐照,之后在25ħ下40%HF 蚀刻20s 揭示诱发径迹,中子注量利用CN5铀玻璃标定㊂矿物的裂变径迹是用高精度光学显微镜,在高倍镜下测量,裂变径迹的正确识别至关重要㊂选择平行c 轴的柱面测出自发径迹和诱发径迹密度,依据Green [13]建议的程序测定水平封闭径迹长度,根据IUGS 推荐的常数法和标准裂变径迹年龄方程计算年龄值[14]㊂年龄测试过程中,选取尽可能多的磷灰石单颗粒进行测量(一般测试数量大于20个单颗粒)㊂煤的镜质组反射率在煤炭科学研究总院煤化工研究分院进行,测试过程中显微镜光度计符合MT /T1053-2008技术要求㊂按GB /T 16773制备粉煤光片,样品抛光后,在30~40ħ的烘箱中干燥4h 后,进行反射率的测定㊂镜质组反射率测试结果见表1㊂表1㊀太原西山8号煤层镜质组反射率与推测的最大古地温Table 1㊀R o ,max and calculated T max values of No.8coal from Xishan coalfield ,Taiyuan煤样R o,max /%T max /ħ马兰1.21178屯兰1.47203西铭1.84232杜儿坪2.05246王文3.46313寺沟5.173645202煤㊀㊀炭㊀㊀学㊀㊀报2013年第38卷3㊀测试结果表2为样品锆石裂变径迹分析结果㊂一般情况下,P (χ2)>5%,即通过了χ2检验,认为其年龄为单一年龄,即其年龄值具有确切的地质意义;P (χ2)<5%,即未通过χ2检验,应该视为混合年龄,利用Bi-nomFit 软件对未通过χ2检验的样品单颗粒原始数据进行二项式拟合,得出最佳年龄峰值的年龄密度图,二项式拟合后可以得出更确切的年龄峰值分布(图4)㊂表2和图4表明了未通过χ2检验的锆石年龄进行年龄分组后的年龄值㊂一般来说,大于地层年龄的锆石裂变径迹体现的是物源区构造事件,故笔者选用二项式拟合后小于地层年龄的锆石裂变径迹数据来讨论研究区的构造热事件㊂通过χ2检验的样品,选取Pooled Age (池年龄)来讨论研究区的构造热事件㊂㊀图4㊀最佳年龄峰值的年龄-密度Fig.4㊀Best peak-fitting and probability density plots表2㊀锆石裂变径迹分析结果Table 2㊀Zircon fission track analysis results原样号颗粒数ρs /(105㊃cm -2)(N s )ρi /(105㊃cm -2)(N i )ρd /(105㊃cm -2)(N )P (χ2)/%中心年龄/Ma(ʃ1σ)池年龄/Ma(ʃ1σ)峰值年龄/Ma K 1A 26114.548(5022)45.094(1977)19.890(10330)0.8235(ʃ12)234(ʃ10)215,289K 1B 24109.378(4376)36.043(1442)19.947(10330)0.1279(ʃ16)279(ʃ13)210,301K 227117.951(6435)41.278(2252)20.003(10330)0257(ʃ22)264(ʃ11)200,331,802K 324121.788(5926)67.635(3291)20.003(10330)78.2168(ʃ7)168(ʃ7)K 4A 2579.531(4378)38.984(2146)20.003(10330)38.2190(ʃ8)190(ʃ8)K 4B25103.245(5176)45.858(2299)20.003(10330)0219(ʃ19)209(ʃ9)181,537K 526106.281(5067)39.538(1885)20.053(10330)0244(ʃ21)249(ʃ11)201,584㊀㊀注:N s 为自发裂变径迹数;N i 为诱发裂变径迹数;N 为样品中的封闭径迹长度数;ρs 为自发裂变径迹密度;ρi 为诱发裂变径迹密度;ρd 为铀标准玻璃对应外探测器的径迹密度;P (χ2)为检验概率㊂㊀㊀晋祠砂岩(K 1A )具有两个年龄峰值,分别为215,289Ma,而K 1B 样品两个年龄峰值为210,301Ma㊂215,210Ma 明显小于太原组地层形成年龄,代表着沉积后所发生的构造热事件;而289Ma 和301Ma 与地层年龄几乎一致,记录了锆石在物源区所经历的构造热事件㊂西铭砂岩(K 2)的峰值年龄分别为200,331,802Ma,200Ma 的年龄小于地层年龄,而331Ma 和802Ma 则大于地层年龄,记录了锆石在物源区所经历的构造热事件㊂北岔沟砂岩两个样品分别为K 4A 和K 4B ,K 4A 样品通过了χ2检验,其年龄为(190ʃ8)Ma,K 4B 样品的两个峰值年龄分别为181,537Ma,537Ma 明显大于地层形成年龄㊂骆驼脖子砂岩(K 5)的两个峰值年龄分别为201,584Ma,584Ma 明显大于地层沉积年龄㊂从表2和图4可以看出,太原组㊁山西组和下石盒子组地层中小于地层年龄的锆石裂变径迹年龄分6202第11期孙蓓蕾等:太原西山煤田西铭-杜儿坪矿区煤级定型时间:来自锆石裂变径迹年代学的证据布于215~168Ma,除了K3样品锆石裂变径迹年龄为168Ma外,其余样品均反映了晚三叠 早侏罗世存在着一次构造热事件㊂另外,K3样品反映了168Ma(中侏罗世)也可能存在的构造热事件,由于本文样品仅有一组锆石裂变数据反映了这次热事件,因此难于确定㊂另外,(168ʃ7)Ma的锆石裂变径迹年龄P(χ2)为78.2%,明显>5%,说明锆石经历完全退火,即可能存在这一期构造热事件㊂4㊀煤级定型时间的确定4.1㊀狐偃山早白垩世碱性二长斑岩侵入事件确定的煤级定型时间㊀㊀太原西山煤田西部边缘的狐偃山碱性杂岩体直接侵入不同地层层位,自北西向南东由老到新,依次为前寒武系混合杂岩,寒武系灰岩,早㊁中奥陶世灰岩㊁白云岩及石炭 二叠系砂质泥岩,但其主要侵入地层为中奥陶世石灰岩及白云质灰岩,面积约200km2,岩体出露面积50km2㊂Ying等[15-16]对狐偃山杂岩体的锆石U-Pb定年结果为130Ma;而李兆龙[17]认为该岩体为多期次侵入,侵位时间为146~ 96Ma,代表着发生在华北克拉通晚中生代的岩浆热事件㊂在煤田东南部清交区由钻探揭示的花岗岩可能是地下深处巨大隐伏岩体的一个花岗闪长斑岩分支岩株,侵入在中奥陶统灰岩中,同位素年龄为105Ma[1]㊂刘洪林等[3]认为在三叠纪末,西山煤田煤级只达到镜质组反射率0.69%,而在早白垩世达到了现在的煤级,因此认为早白垩世的岩浆侵入事件是导致西山煤田煤级定型的时期㊂4.2㊀晚三叠—早侏罗世构造热事件与西铭-杜儿坪矿区煤级定型时间㊀㊀太原西山煤田不同矿区太原组8号煤层和山西组2号煤层最大镜质组反射率见表1㊂根据Barker 等[18]建立古地温计算公式:ln(R o,max)=0.0078ˑ(T max)-1.2,估算最大埋深的古地温,计算结果也列于表1㊂表1表明,西山煤田西铭-杜儿坪矿区太原组8号煤的镜质组反射率分别为1.84%和2.05%,经历的最大古地温分别为232,246ħ,这与锆石的封闭温度210ħ相差不大,即进入了锆石的部分退火区间㊂因此,镜质组反射率所反映的古地温与锆石裂变径迹所记录的古地温相当㊂由于锆石裂变径迹年龄没有记录早白垩世狐偃山岩体侵入事件,只记录了晚三叠世末 早侏罗世的构造热事件,这说明晚三叠世 早侏罗世的构造热事件导致的古地温大于早白垩世构造热事件导致的古地温,后期的狐偃山岩体侵入对西铭-杜儿坪矿区煤变质没有影响,这与杨起[1-2]和刘洪林[3]等认为的太原西山煤田煤变质作用受狐偃山岩体及祁县燕山期隐伏岩体的影响明显不一致,煤级定型时间应该是最大古地温时期,即晚三叠世 早侏罗世㊂西铭矿区山西组2号煤层底至太原组8号煤层顶相距约76m,所经历的最大古地温分别为232,223ħ,推算其古地温梯度达11.84ħ/(100m),明显高于Yuan等[8]获得的鄂尔多斯盆地中三叠世末的最大古地温梯度6.3ħ/ (100m)㊂因此,太原西山地区晚三叠世末 早侏罗世是一次强烈的构造热事件,这次构造热事件导致西铭-杜儿坪矿区煤级定型㊂4.3㊀煤变质因素探讨杨起等[1-2]认为早白垩世的狐偃山岩浆侵入事件及与之同期推测的祁县隐伏花岗二长斑岩体的侵入是导致西山矿区煤变质的主要因素㊂刘洪林等[3]持同样的观点,认为太原西山煤田煤级定型时期为晚侏罗 早白垩世,狐偃山岩体所代表的构造热事件是煤级定型的主要因素;三叠纪末,由于埋深增加而导致的煤化作用只能将镜质组反射率增加至0.69%㊂然而本文上古生界砂岩碎屑锆石的裂变径迹定年结果表明,构造热事件强度最大的是在晚三叠 早侏罗世,现在西铭㊁杜儿坪等矿区8号煤所经历的最大古地温(表1)与锆石部分退火区间温度及封闭温度一致,意味着这些区域煤变质时间应该为晚三叠 早侏罗世,而不是晚侏罗 早白垩世,说明西山煤田煤的变质作用可能在时空上存在分异㊂根据太原西山煤田煤的镜质组反射率分布特征(图5),可以将煤变质带分成东区和西区,分界线大致为寨山 邢家社 东曲㊂其理由是分界线的两侧煤的镜质组反射率大致一致,为2.0%左右,可能意味着受不同的热源影响㊂西区围绕着狐偃山岩体呈环带状分布,主要受狐偃山岩体侵入事件的影响,从实测的镜质组反射率可以发现,邻近狐偃山岩体的水峪贯寺沟8号煤层露头样镜质组反射率达5.17%,王文矿区岩体附近煤矿生产煤样(WWG)为3.46%,而离岩体稍远的马兰㊁屯兰矿区8号煤的镜质组反射率则明显降低㊂表1表明马兰8号煤所经历的古地温大约为178ħ㊁屯兰为203ħ㊁寺沟则高达364ħ㊂马兰至寺沟大约40km,古地温从364ħ降至178ħ,即横向上降温梯度为4.65ħ/km,说明在横向上岩浆岩体热的传导范围是有限的㊂狐偃山岩体磷灰石裂变径迹年龄为60Ma左右,意味着这时狐偃山岩体的温度已冷却至磷灰石裂变径迹记录温度(110ħ左右)㊂另外,Ying等[15-16]的7202煤㊀㊀炭㊀㊀学㊀㊀报2013年第38卷图5㊀太原西山煤田岩浆活动和8号煤层R o等值线分布[3] Fig.5㊀Magmatic activity and R o isoline of No.8coalseam from Xishan coalfield,Taiyuan数据显示狐偃山岩体的主要侵位时间为130Ma,假定该时期岩体的温度为600ħ,则该岩体的降温速率大约在7.3ħ/Ma㊂根据岩体降温速度,计算狐偃山岩体温度降至附近寺沟地区8号煤层所经历的最高古地温(364ħ)所需要时间,即为32Ma㊂如果该岩体降至寺沟8号煤所经历的最高古地温,则标志着岩体对煤的变质作用不再产生影响,降至364ħ,需要32Ma,因此,寺沟8号煤经历最大古地温时间要小于32Ma㊂换言之,在100Ma左右(早白垩世),受狐偃山岩体影响导致的煤变质作用已经终止㊂东区煤的变质程度较西区高,自西向东,煤的镜质组反射率增加㊂杨起等[1-2]和刘洪林等[3]认为是隐伏的祁县岩体导致的岩浆热力变质作用的结果㊂笔者研究结果表明:6个样品的锆石裂变径迹年龄主要在216~180Ma(晚三叠 早侏罗世),这些锆石发生了部分退火;K3样品锆石裂变径迹年龄则反映了锆石在168Ma(中侏罗世)的退火㊂结合煤的镜质组反射率计算的最大古地温(表1),可以发现锆石所经历的部分退火温度区间及封闭温度与煤层经历的最大古地温一致㊂这就意味着这些地区达到煤所经历的最大古地温的时间是晚三叠 早侏罗世,而不是杨起等[2,4]认为的105Ma㊁陈刚等[19]认为的141Ma和杨永恒等[20]认为的125Ma㊂晚侏罗 早白垩世的构造热事件在这些地区所导致的古地温低于锆石的封闭温度210ħ,故太原西山西铭 杜儿坪矿区上古生界地层锆石裂变径迹没有记录这次以狐偃山岩体为代表的构造热事件㊂由于只有一个样品(K3)锆石裂变径迹反映了168Ma的中侏罗世构造热事件,那么是否存在中侏罗世的构造热事件是难于确定的㊂然而,在168Ma 左右,古地温仍然高达锆石退火温度区间是可以肯定的㊂因此,研究区煤层经历的最大古地温时间长达32Ma㊂另外,笔者对本文样品进行磷灰石裂变径迹分析,结果表明其径迹年龄主要分布在52~48Ma,意味着50Ma左右,上古生界煤层古地温应该低于110ħ㊂从168Ma的210ħ,降至50Ma的110~ 60ħ,如果取磷灰石部分退火区间的下限为50Ma 的古地温,则降温速率为1.27ħ/Ma,极其缓慢,明显低于狐偃山岩体的降温速率(7.3ħ/Ma)㊂这也意味着晚侏罗 早白垩世的狐偃山期构造热事件对西铭地区存在影响,只是古地温没有达到锆石退火封闭温度,导致锆石没有裂变径迹年龄记录㊂因此,晚侏罗 早白垩世构造热事件虽然对本区的古地温产生影响,但由于强度小,导致的古地温低于煤所经历的最大古地温,对煤的变质作用没有产生影响㊂综上所述,结合太原西山煤田镜质组反射率分布及其与狐偃山岩体之间的关系㊁古地温恢复㊁磷灰石裂变径迹热年代学数据,可以发现太原西山煤田煤的变质作用存在时空分异,大致沿寨山 邢家社 东曲一线,可以将煤的变质带分为东区和西区,晚三叠 早侏罗世以前,两区煤化作用是一致的,为埋藏增温增压的煤化作用,正常地温梯度,煤的镜质组反射率在晚三叠世为0.69%左右[3]㊂晚三叠 早侏罗世,东区进入异常热变质作用阶段,古地温梯度达到11.84ħ/(100m),西铭矿区8号煤经历了最大的古地温232ħ,最大古地温可能持续32Ma㊂虽然晚侏罗 早白垩世的狐偃山期岩浆构造热事件对东区的古地温有影响,但是仅减慢了降温速率,却没有使古地温达到锆石的封闭温度,因此东区煤级的定型时间是在晚三叠 早侏罗世㊂西区煤变质受到了晚三叠 早侏罗世构造热事件的影响,但并没有使煤的变质程度达到现在的阶段,主要是受后期狐偃山侵入岩体的影响,形成围绕狐偃山的环带状煤级分布特征,煤级定型时间与狐偃山岩体侵入时间一致㊂西区煤所经历的最大古地温时间小于32Ma,狐偃山岩体的影响范围有限,属于接触变质作用,短距离内,煤级变化从毗邻岩体的超无烟煤变化到气煤,而东区则为区域热力变质作用,煤级变化幅度小㊂5㊀结㊀㊀论(1)太原西山煤田至少存在着两次构造热事件,8202第11期孙蓓蕾等:太原西山煤田西铭-杜儿坪矿区煤级定型时间:来自锆石裂变径迹年代学的证据晚三叠 早侏罗世(181~210Ma)和晚侏罗 早白垩世(130Ma左右),还可能存在着168Ma的构造热事件㊂(2)太原西山煤田煤变质具有差异性,西铭 杜儿坪等地区煤级定型为晚三叠 早侏罗世;寺沟㊁马兰等地区煤变质为接触热变质类型,受晚侏罗 早白垩世狐偃山岩体的影响㊂特别感谢中国地质大学(北京)袁万明教授及其研究生在裂变径迹测试和数据处理过程中提供的大力支持㊂感谢赵金贵老师和王威㊁李珍等同学在采样及图件处理过程中给予的帮助㊂参考文献:[1]㊀杨㊀起,潘治贵,翁成敏,等.华北石炭二叠纪煤变质特征与地质因素探讨[M].北京:地质出版社,1988:53-60. 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70 N/A 5613 7298
NF630-HEP
300-630 可调
70 N/A 7394 9449
NF800-HEP
400-800 可调
70 N/A 8747 11370
注:RT-热磁可调脱扣器 RE-电子脱扣器
三菱电机低压配电产品价格表
漏电断路器(ELCB)
型号
额定电流(A)
经济型 标准型
NV30-CS NV63-CW NV125-CW NV250-CW NV400-CP NV630-CP NV32-SW NV63-SW NV125-SW NV250-SW
3极
156 320 569 1130 2908 4334 6901 333 350 701 1100 3456 1453 1597 3650 1669
4极
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 456 987 1459 4494 1891 2077 4744 2179
三菱各类低压电器市场参考价格,总 12 页之第 4 页
535
3363
3363
4170
报价 56400 10860
220 2630 1620 3480 434 7280 4040CL-T
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1,180 1,180
SBC(短接 b 接点) HP(提升吊钩)
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45 2409 3441 4473 45 N/A 5243 6814
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500.600.630. 300-630 可调 400-800 可调 500-1000 可调 600-1250 可调
黑客工具目录表
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冠号大全
第四套人民币冠号大全2010-07-13 02:19第四套人民币冠号发行一览表(80版壹佰元券)(发行有16种冠号)第一大组投放有16种冠号,其中使用JZ个冠号作为补票冠号。
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船舶名称代码表
FC0000078 CALIFORNIA ORION 加州猎神
UN8905969 CGM PASCAL 达飞派斯克 FR Y CMA
FC0000079 CALIFORNIA ZEUS 加州天神
UN9005417 CAPE RACE 凯普兰 MT Y CSC
FC0000048 ALLIGATOR BRAVERY 鳄鱼勇敢
FC0000049 ALLIGATOR COLUMBUS 鳄鱼哥伦布
UN8506098 AU. ENTERPRISE 达飞澳洲 BA Y CMA
FC0000066 BALTIMAR BALTIMAR CN MAR
UN8901884 ASTRID SCHULTE 阿司特 KR Y CSC
FC0000064 ATLANTIC CHALENGER 大西洋挑战者
FC0000046 ALINA 1 阿里一号
FC0000047 ALKAID 澳凯德 CN MAR
UN8619053 BEAR 碧艾尔 SG Y CSC
UN8901391 BEAUTY RIVER 丽河 CN COS
UN7813846 BEI DAI HE 北戴河 CN COS
UN8306773 BIN CHENG 滨城
FC0000072 BOHAI SEA EXPRESS 1 BOHAI SEA EXPRES LR SEA
CN0000200 BU YI HE 布依河 PA COS
UN8318051 BING HE 冰河 CN COS
UN9080948 BLUE MOON 晓月輪 LR Y UGM
UN9080936 BLUE PEAK 晓峰 LR Y UGM
MT5033
MT5033
Detailed Description
The MT5033 is based on a fixed frequency current mode pulse width modulation topology. The peak current of the NMOS switch is sensed to limit the maximum current flowing through the switch and the inductor. The typical peak current limit is set to 6A. An internal temperature sensor prevents the device from getting overheated in case of excessive power dissipation.
7(/
)$;
www.szkfx.com
Rev.0.1 May 19, 2014
3 of 9
MT5033
PARAMETER Quiescent Current EN logic low voltage EN logic high voltage EN leakage current Thermal Shutdown Thermal Shutdown Hysteresis Clamped on GND or VIN 1.4 -1 150 20 1 VIN TEST CONDITIONS VFB =0.55V , VOUT=5V MIN TYP 125 MAX 200 0.4 UNIT µA V V µA ℃ ℃
Pin Description
NAME VIN EN GND FB VOUT SW PGND EP PIN NO. 1 2 3 4 5 6, 7 8 Input Supply voltage Enable input. (1/VIN enabled, 0/GND disabled) Analog Ground pin. Connect GND to PGND under EP. Voltage feedback of adjustable versions. Connect FB to GND and set fixed 5.15V output voltage. Step-up convert output Step-up and rectifying switch input Power Ground pin. Exposed pad must be soldered to achieve appropriate power dissipation. Connect EP to GND. DESCRIPTION
路由器默认密码大全
路由品牌名:mt800
帐号:admin 密码:admin
路由品牌名:home gateway
帐号:user 密码:password
这些都是一些ADSL设奋的出厂时的默认初始IP,用户名和密码,是要调试这些设奋时必须要知道的东西
一般调试这些设奋有三种方法,一种是最常见的WEB方法,就是在浏览器中填入设奋的IP,如QX1680,就是在 浏览器地址栏输入10.0.0.2,出现提示栏后,输入用户名admin,密码qxcommsupport,就可以管理员设置界面了。最常见和最简单的就是这种方法。
出厂时默认值:路由IP地址 :1 92.168.1.1密码 :
stm,由于这种方法没有前两种方法方便,所以现在的低端产品比较少采用了。
绝大部分产品的调试都是要先通过产品自带的双绞线连接设奋后,把本机网卡的IP设置成跟该设奋同一网段,再进行配置,如设奋被改了默认的IP或者密码,大部分都可以通过复位来恢复出厂默认值。最常用也是最有用的方法就是把设奋断电后,一直按住复位键,然后通电,持续一小段时间后就可以恢复出厂默认值了
实达2110EH ROUTER
192.168.10.1
用户名:user 密码:password
用户名:root 密码:grouter
神州数码/华硕:
用户名:adsl 密码:adsl1234
全向:
用户名:root 密码:root
普天:
大唐
用户名:admin 密码:1234
斯威特
用户名:root 密码:root
用户名:user 密码:user
中兴
用户名:adsl 密码:adsl831 ຫໍສະໝຸດ 路由品牌名:viking
手机MTK芯片介绍大全
手机MTK芯片介绍大全联发科技是全球IC设计厂商之一,专注于无线通讯及数位媒体等技术领域。
本公司提供的晶片整合系统解决方案,包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD及蓝光等相关产品,市场上均居领导地位。
联发科技成立于1997 年,公司总部设于台湾新竹科学工业园区笃行一路1号,并设有销售及研发团队于中国大陆、新加坡、印度、美国、日本、韩国、丹麦及英国。
2007年9月10日,联发科(MTK)宣布取得ADI手机芯片产品线。
手机基带芯片组:MT6205 只有GSM的基本功能。
MT6218 GSM+GPRS+WAP,MP3功能。
MT6217 为MT6218的简化版,功能一样,引脚一样.不可互换。
MT6219 GSM+GPRS+WAP,MP3,MP4功能,内置AIT的1.3M 照相IC。
MT6226 为MT6219 的简化版,内置0.3M 照相IC,功能一样.MT6226M 与MT6226功能基本一样,只是内置的是1.3M 照相ICMT6227 与MT6226功能基本一样,只是内置的是2.0M照相IC,引脚一样.不可互换MT6228 GPRS、WAP、MP3、MP4, TV OUT功能,内置300万像素的拍照功能MT6229 在6228的基础上多了个EDGE功能6223 GSM+GPRS基带处理,无MP3功能,不可外接TF卡,不支持照相; 内置电源管理6223p GSM+GPRS基带处理,有MP3功能,可外接TF卡,不支持照相; 内置电源管理6223c GSM+GPRS基带处理,有MP3功能,可外接TF卡,支持照相,内置电源管理MT6230 EDGE、GPRS、WAP、MP3、MP4, TV OUT功能内置130万像素的拍照功能MT6235 GSM GPRS、WAP、MP3、MP4, TV OUT功能, 200万像素的拍照功能,内置电源管理MT6238 GPRS+EDGE平台,集成更多多媒体芯片,系统强化了拍照、拍摄、音乐、运行速度等功能。
国家ICD码-中医诊断
中医码疾病名称统计码BES010麻疹MZ443BES020奶麻NM544BES030风痧FS343BES040丹痧DS343BES050水痘SD541BES060痄腮ZS434BES070顿咳DK124BES080白喉BH324BES090疫毒痢YDL14BES100疰夏ZX414BES110夏季热XJR31BEX010胎黄TH314BEX020赤游丹CYD43BEX030脐风QF334BEX040脐湿QS341BEX050脐疮QC345BEX060脐血QX331BEX070脐突QT344BEZ010肺炎喘嗽FYC22BEZ020鹅口疮EKC24BEZ030厌食YS134BEZ040积滞JZ342BEZ050疳证(病)GZ441BEZ060惊风JF434BEZ061惊风-急惊风JFJ43BEZ062惊风-慢惊风JFM43BEZ070疳积GJ434BEZ080五迟WC154BEZ090五软WR114BEZ100五硬WY114BEZ110解颅JL324 BEZ120尿频NP524 BEZ130遗尿YN254 BEZ140紫癜ZD244 BEZ150汗证(病)HZ441 BFA000癌(妇)A4122 BFC010产后血晕CHX32 BFC020产后痉证(病)CHJ44 BFC030产后腹痛CHF34 BFC040产后恶露不绝CHE15 BFC050产后大便难CHD35 BFC060产后发热CHF51 BFC070产后感染发热CHG51 BFC080产后排尿异常CHP52 BFC090产后自汗CHZ34 BFC100产后盗汗CHD44 BFC110产后身痛CHS34 BFC120缺乳QR335 BFC121乳少RS323 BFC130乳汁自出RZZ35 BFC140回乳HR235 BFC150产后血崩CHX32 BFC160恶露不下ELB11 BFD010带下病DXB14 BFF000征瘕ZJA BFF010征瘕ZJ2 BFR010妊娠恶阻RSE15 BFR020妊娠痫证(病)RSX44 BFR030妊娠腹痛RSF34 BFR040异位妊娠YWR55 BFR050胎漏TL344 BFR060胎动不安TDB14BFR070堕胎DT531 BFR080小产XC543 BFR090滑胎HT431 BFR100胎萎不长TWB13 BFR110胎死不下TSB11 BFR120子烦ZF544 BFR130子肿ZZ532 BFR140子满ZM544 BFR150子晕ZY521 BFR160子痫ZX544 BFR170子悬ZX524 BFR180子ZY541 BFR190子嗽ZS524 BFR200子淋ZL544 BFR210妊娠小便不通RSX15 BFR220难产NC543 BFR230胞衣不下BYB11 BFR240孕痈YY542 BFR250滞产ZC443 BFY010月经先期YJX31 BFY020月经后期YJH31 BFY030月经先后无定期YJX41 BFY040月经过多YJG13 BFY050月经过少YJG12 BFY060经期延长JQY33 BFY070痛经TJ451 BFY080经间期出血JJQ53 BFY090闭经BJ451 BFY100崩漏BL244 BFY110经行乳房胀痛JXR34 BFY120经行发热JXF51 BFY130经行头痛JXT44BFY140经行身痛JXS34 BFY150经行泄泻JXX44 BFY160经行吐衄JXT23 BFY170经行口糜JXK24 BFY180经行风疹块JXF41 BFY190经行眩晕JXX22 BFY200经行浮肿JXF43 BFY210经行神志异常JXS52 BFY220绝经前后诸证(病)JJQ44 BFY230热入血室RRX34 BFZ010徵瘕ZJ444 BFZ020瘕瘕腹痛ZJF34 BFZ030阴挺YT514 BFZ040子宫脱垂ZGT33 BFZ050脏躁ZZ324 BFZ060不孕症(病)BYZ54 BFZ070阴痒YY542 BFZ080阴疮YC545 BFZ090阴吹YC524 BGA000癌(骨)A4122 BGI000筋伤JS333 BGL000瘤(骨))L4131 BGQ000躯干骨折QGG21 BGS000上肢骨折SZG21 BGT000脱位TW331 BGT001头面骨折BGU010损伤出血SSC53 BGU020损伤疼痛SST44 BGU030伤后发热SHF51 BGU040损伤昏厥SSH31 BGU050损伤口渴SSK24 BGU060损伤呕吐SSO22BGU070伤后癃闭SHL44 BGU080伤后便秘SHB33 BGU090损伤腹账SSF33 BGU100损伤喘咳SSC22 BGU110痿软麻木WRM41 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ZYT370痰饮内阻TYN25ZYT380痰瘀化火TYH34 ZYT390痰瘀互阻TYH15 ZYT400痰滞恶阻ZYT15 ZYT410痰浊闭塞TZB44 ZYT420痰浊结聚TZJ51 ZYT430痰浊凝结TZN45 ZYT440痰浊头痛(证)TZT44 ZYT450痰浊壅肺TZY43 ZYT460痰浊壅塞TZY44 ZYT470痰浊阻肺TZZ53 ZYT480痰浊中阻TZZ25 ZYT490挟痰(证)ZTL44 ZYT500饮留胃肠YLW23 ZYT510饮停胸胁YTX33 ZYT520溢饮(证)YY434 ZYT530浊痰凝结ZTN45 ZYT540浊痰阻塞ZTZ54 ZYT550浊邪上犯ZXS23 ZYT560水毒内闭SDN24 ZYT570水鼓(证)SG514 ZYT580水疱(型)SP545 ZYT590水气上凌SQS24 ZYT591水气上凌心肺SQS43 ZYT600水湿浸溃SSJ44 ZYT610水饮凌心SYL14 ZYX010血鼓(证)XG314 ZYX020血寒(证)XH344 ZYX030血厥(证)XJ314 ZYX040血枯经闭XKJ54 ZYX050血淋(证)XL344 ZYX051血淋-虚证XLX24 ZYX052血淋-实证XLS44ZYX060血脉瘀阻XMY45 ZYX070血热(证)XR314 ZYX071血热-实热XRS41 ZYX072血热-实热-肝虚血热XRS31 ZYX073血热-实热-阴虚血热XRS31 ZYX074血热-虚热XRX21 ZYX080血热动风XRD13 ZYX090血热内盛XRN21 ZYX100血热妄行XRW43 ZYX110血热壅滞XRY44 ZYX120血虚(证)XX321 ZYX130血虚不孕(证)XXB15 ZYX140血虚肠燥XXC34 ZYX150血虚发喘XXF52 ZYX160血虚发热XXF51 ZYX170血虚腹痛(证)XXF34 ZYX180血虚风燥XXF34 ZYX190血虚肝旺XXG32 ZYX200血虚昏厥XXH31 ZYX210血虚寒凝XXH44 ZYX220血虚气脱XXQ33 ZYX230血虚热XXR21 ZYX240血虚生风XXS33 ZYX241血虚生风化燥XXS34 ZYX250血虚头痛(证)XXT44 ZYX260血虚心悸(证)XXX44 ZYX270血虚阴亏XXY51 ZYX280血瘀(证)XY344 ZYX290血瘀腹痛(证)XYF34 ZYX300血瘀心悸(证)XYX44 ZYX310血滞经闭XZJ54 ZYX320虚秘-血虚XMX32ZYX330下信焦血XJX13 ZYX331下焦蓄血,瘀阻膀胱XJX33 ZYX340瘀积发黄YJF51 ZYX350瘀热壅阻YRY45 ZYX360瘀扰神明YRS42 ZYX370瘀血(证)YX431 ZYX380瘀血发热YXF51 ZYX390瘀血内结YXN25 ZYX400瘀血内蓄YXN21 ZYX410瘀血凝滞YXN44 ZYX420瘀血热YXR31 ZYX430瘀血痛YXT34 ZYX440瘀血头痛(证)YXT44 ZYX450瘀血停滞YXT34 ZYX460瘀血停着YXT34 ZYX470瘀血痫(证)YXX34 ZYX480瘀血胁痛(证)YXX34 ZYX490瘀血蓄结YXX15 ZYX500瘀血腰痛(证)YXY34 ZYX510瘀血阻络YXZ55 ZYX520瘀血阻滞YXZ54 ZYX530瘀滞昏厥YZH31 ZYX540瘀滞化热YZH31 ZYX550瘀阻胞脉YZB33 ZYX560瘀阻气闭YZQ34 ZYX570瘀阻气道YZQ34 ZYX580瘀阻清窍YZQ44 ZYX590瘀阻于上YZY12 ZYX600瘀阻中焦YZZ23 ZYX610瘀肿疼痛YZT44 ZYX620正虚瘀结ZXY45 ZYY010阴寒(证)YH544ZYY020阴寒凝滞YHN44 ZYY030阴损及阳YSJ35 ZYY040阴伤气耗YSQ35 ZYY050阴伤胃败YSW22 ZYY060阴伤阳脱YSY53 ZYY070阴盛阳衰YSY54 ZYY071阴阳离决YYLJ ZYY080阴虚(证)YX521 ZYY090阴虚产后盗汗YXC44 ZYY100阴虚风动YXF31 ZYY110阴虚肺热YXF31 ZYY120阴虚发热YXF51 ZYY130阴虚肺燥YXF34 ZYY140阴虚肝旺YXG32 ZYY150阴虚火动YXH41 ZYY160阴虚火旺YXH42 ZYY170阴虚火炽YXH44 ZYY180阴虚挟湿热YXX41 ZYY190阴虚痢(证)YXL24 ZYY200阴虚内热YXN21 ZYY210阴虚湿热YXS41 ZYY220阴虚痰火YXT44 ZYY230阴虚邪留YXX13 ZYY240阴虚血热YXX31 ZYY250阴虚胁痛(证)YXX34 ZYY260阴虚血燥YXX34 ZYY270阴虚阳浮YXY54 ZYY280阴虚阳亢YXY54 ZYY281阴虚阳亢,风阳上扰YXY21 ZYY290阴虚燥咳YXZ42 ZYY300阴虚燥热YXZ41 ZYY310阴血亏虚YXK12ZYY320阴阳两虚YYL12 ZYY330伤阴(证)SY351 ZYY340亡阴(证)WY451 ZYY350真阴衰竭ZYS44 ZYY360闭证-阴闭BZY54 ZYY370腑实阴伤FSY53 ZYY380久病伤阴JBS35 ZYY381久病伤阴,虚火上炎JBS24 ZZF010肺肝风热FGF31 ZZF011肺肝风热,血热壅滞FGF44 ZZF020肺经风热FJF31 ZZF030肺经热盛FJR11 ZZF040肺经受热FJS31 ZZF041肺经受热,痰湿凝滞FJS44 ZZF050肺经蕴热FJY11 ZZF051肺经蕴热,邪毒外袭FJY31 ZZF060肺经燥热FJZ41 ZZF070肺脾气虚FPQ32 ZZF080肺脾两虚FPL12 ZZF081肺脾两虚,邪滞鼻窍FPL34 ZZF090肺气虚FQX32 ZZF091肺气虚弱FQX25 ZZF100肺气郁痹FQY14 ZZF110肺热(证)FR314 ZZF120肺热发疹FRF54 ZZF130肺热津伤FRJ43 ZZF131肺热津伤,筋失濡润FRJ44 ZZF140肺热亢盛FRK41 ZZF150肺热移肠FRY33 ZZF160肺热壅盛FRY41 ZZF170肺肾气虚FSQ32 ZZF180肺肾阴虚FSY52ZZF190肺失治节FSZ41 ZZF191肺失治节,水道不利FSZ13 ZZF200肺卫不固FWB12 ZZF210肺胃积热FWJ31 ZZF220肺胃热盛FWR11 ZZF230肺胃阴伤FWY53 ZZF240肺虚(证)FX321 ZZF250肺虚久咳FXJ32 ZZF260肺阴虚FYX52 ZZF261肺阴不足FYB12 ZZF262肺阴亏损FYK11 ZZF263肺阴亏耗FYK11 ZZF264肺阴亏虚FYK12 ZZF270肺阴伤FYS53 ZZF280肺燥肠闭FZC34 ZZF290肺燥肠热FZC31 ZZF291肺燥肠热,络伤咳血FZC23 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ZZG421肝阳化风,挟痰上扰GYH21 ZZG430肝阳上扰GYS21 ZZG440肝阳上亢GYS24 ZZG441肝阳上亢,脉络瘀阻GYS45 ZZG442肝阳上亢,痰邪阻窍GYS54 ZZG450肝阳头痛(证)GYT44 ZZG460肝阴不足GYB12 ZZG470肝阴虚GYX52 ZZG480肝郁(证)GY312 ZZG490肝郁发热GYF51 ZZG500肝郁腹痛(证)GYF34 ZZG510肝郁化火GYH34 ZZG520肝郁气结GYQ35 ZZG530肝郁气滞GYQ34 ZZG531肝郁气滞,气火上逆GYQ24 ZZG540肝郁痰火GYT44 ZZG550肝郁痰凝GYT44 ZZG560肝郁胁痛(证)GYX34 ZZG570胆腑郁热DFY11 ZZG580胆剧痛DJT54ZZJ010冲任不调CRB14 ZZJ020冲任失调CRS34 ZZJ030经络瘀滞JLY44 ZZJ040经脉瘀阻JMY45 ZZJ050经脉不和JMB13 ZZJ060络脉空虚LMK42 ZZJ061络脉空虚,风邪入中LMK32 ZZJ070络气不和LQB13 ZZJ080络伤出血LSC53 ZZJ090伤络出血SLC53 ZZP010脾不统血PBT53 ZZP020脾肺气虚PFQ32 ZZP030脾经风热PJF31 ZZP040脾气虚PQX32 ZZP041脾气虚弱PQX25 ZZP050脾肾不足PSB12 ZZP060脾失健运PSJ31 ZZP061脾失健运,湿浊流注PSJ44 ZZP070脾肾两亏PSL11 ZZP080脾胃两虚PSL12 ZZP090脾肾阳衰PSY54 ZZP100脾肾阳虚PSY52 ZZP101脾肾阳虚泻PSY24 ZZP110脾胃不和PWB13 ZZP120脾胃伏热PWF31 ZZP130脾胃火毒PWH41 ZZP140脾胃积热PWJ31 ZZP150脾胃亏虚PWK12 ZZP151脾胃亏虚,精微不运PWK11 ZZP160脾胃气虚PWQ32 ZZP170脾胃热盛PWR11 ZZP180脾胃失调PWS34ZZP181脾胃失调,湿热郁蒸PWS11 ZZP190脾胃实热PWS41 ZZP200脾胃湿热PWS41 ZZP201脾胃湿热,兼受风邪PWS31 ZZP210脾胃虚寒PWX24 ZZP220脾胃虚弱PWX25 ZZP230脾胃阳虚PWY52 ZZP240脾胃阴虚PWY52 ZZP250脾虚(证)PX321 ZZP260脾虚不摄PXB11 ZZP270脾虚肝热PXG31 ZZP280脾虚肝旺PXG32 ZZP290脾虚气陷PXQ35 ZZP300脾虚气弱PXQ35 ZZP310脾虚失运PXS31 ZZP311脾虚失运,中气不足PXS12 ZZP320脾虚水泛PXS54 ZZP330脾虚湿困PXS42 ZZP331脾虚湿困,上犯耳窍PXS14 ZZP340脾虚湿胜PXS43 ZZP350脾虚湿盛PXS41 ZZP351脾虚湿盛,风痰阻络PXS55 ZZP360脾虚湿郁PXS41 ZZP370脾虚湿滞PXS44 ZZP380脾虚泻(证)PXX24 ZZP390脾虚挟痰PXX14 ZZP400脾虚挟积PXX13 ZZP410脾运失健PYS33 ZZP420脾阳虚PYX52 ZZP421脾阳虚衰PYX24 ZZP422脾阳虚弱PYX25 ZZP430脾脏虚寒PZX24ZZP440胃肠积热WCJ31 ZZP450胃腑不和WFB13 ZZP460胃寒(证)WH244 ZZP470胃寒吐WHT42 ZZP480胃火炽盛WHC41 ZZP490胃火上逆WHS24 ZZP500胃火上蒸WHS21 ZZP510胃火牙痛WHY14 ZZP520胃剧痛WJT54 ZZP530胃热(证)WR214 ZZP540胃热炽盛WRC41 ZZP550胃热津亏WRJ41 ZZP560胃热吐WRT12 ZZP570胃热薰蒸WRX11 ZZP580胃热壅盛WRY41 ZZP590胃虚(证)WX221 ZZP600胃虚恶阻WXE15 ZZP610胃阴不足WYB12 ZZP620胃阴亏虚WYK12 ZZP630胃中寒冷WZH44 ZZP640胃中积热WZJ31 ZZS010肾精不足SJB12 ZZS011湿瘀阻络ZZS020肾精亏损SJK11 ZZS030肾剧痛SJT54 ZZS040肾气不固SQB12 ZZS050肾气不足SQB12 ZZS060肾气亏损SQK11 ZZS070肾气衰微SQS43 ZZS080肾虚(证)SX221 ZZS081肾虚-肾阳虚SXS52 ZZS082肾虚-偏肾阳虚SXP52ZZS083肾虚-肾阴虚SXS52 ZZS084肾虚-偏肾阴虚SXP52 ZZS090肾虚不孕(证)SXB15 ZZS091肾虚不孕-偏阳虚SXB52 ZZS092肾虚不孕-偏阴虚SXB52 ZZS100肾虚肝亢SXG34 ZZS110肾虚寒湿SXH44 ZZS120肾虚滑脱SXH43 ZZS121肾虚滑脱,精关不固SXH12 ZZS130肾虚火旺SXH42 ZZS140肾虚精亏SXJ41 ZZS150肾虚头痛SXT44 ZZS160肾虚腰痛SXY34 ZZS170肾阳不足SYB12 ZZS171肾阳不足,气化无权SYB11 ZZS180肾阳衰惫SYS43 ZZS190肾阳虚SYX52 ZZS200肾阳虚衰SYX24 ZZS210肾阴虚SYX52 ZZS220肾元亏虚SYK12 ZZS221肾元亏损,邪毒停聚SYK31 ZZS230膀胱湿热PGS41 ZZS240膀胱破裂PGP11 ZZS270膀胱损伤PGS13 ZZX010心胆气虚XDQ32 ZZX020心肺风热XFF31 ZZX030心肺热毒XFR11 ZZX040心肺阴虚XFY52 ZZX050心疳(证)XG441 ZZX060心肝热炽XGR14 ZZX061心肝热炽,热壅血瘀ZZX070心肝阴虚XGY52ZZX080心火亢盛XHK41 ZZX090心火上炎XHS24 ZZX100心经积热XJJ31 ZZX110心经实火XJS44 ZZX120心经虚火XJX24 ZZX130心剧痛(证)XJT54 ZZX140心脾火郁XPH41 ZZX150心脾火炽XPH44 ZZX160心脾积热XPJ31 ZZX170心脾两虚XPL12 ZZX180心脾湿热XPS41 ZZX190心脾受损XPS31 ZZX200心脾血虚XPX32 ZZX210心肾亏虚XSK12 ZZX220心肾阴虚XSY52 ZZX230心虚胆怯XXD34 ZZX240心血不足XXB12 ZZX250心血亏损XXK11 ZZX260心血虚XXX32 ZZX270心血瘀阻XXY45 ZZX280心阳不足XYB12 ZZX290心阳不振XYB11 ZZX300心阳虚XYX52 ZZX301心阳虚衰XYX24 ZZX310心阴虚XYX52 ZZX320心营耗损XYH11 ZZX321心营耗损,肝肾不足XYH12 ZZX330心营亏虚XYK12 ZZX340劳伤心脾LSX43 ZZX341劳伤心脾,气不摄精LSX14 ZZX350脚气冲心JQC44 BGG000骨折病。
威纶触摸屏编程
远端打印服务器
步骤 4: 建立 MT 远端打印服务器 Menu -> Options -> Settings 当停止接受打印请求时 MT 远端打印服务器属性 设置可用(打印输出标志背景变为蓝色).
基础介绍
经营产品包括: 人机界面:台湾威纶;三菱人机;西门子;海泰克;EVIEW 变频器: 台湾士林;日本山宇;台达;深圳易能;日立变频器 可编程控制器:台湾丰炜PLC;三菱FX系列;三菱Q系列;台达PLC;西门子S7-200/300系列 东森PLC(三菱技术,国内军工产品) 传感器:美国SSI压力变送器;美国Dwyer系列压力,温度,湿度,风速,流量,阀门等; DTH系列压力、温度、流量传感器;PT100传感器;温度模块;旋转编码器;光电开关等 智能控制仪表:台湾TAIE温控仪表;XMT600系列显示仪表;MS616系列PID控制仪; 阀门管接件:韩国UPERLOOK不锈钢管接件,法兰,接头等 检测设备:日本YAMATO恒温水槽、干燥箱、实验设备、恒温培养箱、清洗机等
允许在允许在允许在允许在eb8000中使用使用使用使用mt远端打印服务器远端打印服务器远端打印服务器远端打印服务器菜单菜单菜单菜单编辑编辑编辑编辑系统参系统参系统参系统参数设置数设置数设置数设置远端打印机远端打印机远端打印机远端打印机选中选中选中选中使用使用使用使用mt远端打印远端打印远端打印远端打印服务器服务器服务器服务器ip地址可以设置为地址可以设置为地址可以设置为地址可以设置为127001端口号设置范围端口号设置范围端口号设置范围端口号设置范围用户名用户名用户名用户名密码密码密码密码
无人机植保技术课件:维护与保养
2.9.1整机结构
• 机臂灯环与各插头使用 保养:
• 在清洗机臂过程中,注 意3(红色)、6(绿色) 号机臂上航向灯,防止 药液进入其中导致出现 短路现象。电机、航向 灯插头在长时间使用后 出现松动、线路破损等 迹象时应及时处理更换。 (插头松动可将MT60 公头金属触点扩大)
2.9.1整机结构
M6E植保无人机
• 周期:作业期间必须每天清洁, 非作业期间可每周清洁一次。
• 要点:该项目主要指机身主体 的清洁工作,如电源线、机身 板、机臂、电机、连接件的清 洁工作。电机清洁时请勿用水、 带腐蚀性清洁剂等清洗,防止 将线圈腐蚀导致短路。检查整 机上所有固定螺丝是否有松脱 等现象。检查飞机接线插头状 态,有无老化、松动、虚连等。
2.9.3喷洒系统
• 2.水泵
• 使用时因为水泵在水箱外端悬挂, 所以在作业时会有农药喷洒在其表 面,如不及时清理,药液有可能将 其腐蚀,内部也有进入药液的可能, 从而导致内部电子元器件损坏,所 以每日作业后应该及时将水泵外表 污垢与农药残留及时清理干净。
• 作业完毕后,水泵内部会有残留农 药,
• 所以需要使用清水将其内部农药冲 刷干净(往药箱内灌入清水,将水 泵开启,使清水从水泵中流过)如 作业时水泵运转不顺畅、内部有可 能进入杂质,可将水泵示螺丝拧开, 将其内部波轮处杂质取出。
统的检查,着重检查线路老化、结构件磨损等情况。
2.9.2动力系统
• 螺旋桨:
• 作业完成后螺旋桨表面需及 时清洗干净,螺旋桨安装时 注意折叠处螺丝的松紧度, 太紧或者太松都会导致飞行 中机身出现抖动,表面破损、 有裂纹的螺旋桨会影响飞行 安全,请及时更换
mt产品培训手册梅特勒托利多
梅特勒-托利多仪器(上海)梅特勒-托利多( 常州)称重设备系统部门:中国区市场运作中心 虞琼燕、黄丽丽 项 青目录第一章SI&P 产品知识 (3)1.1平台秤 (3)1.2台秤 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.3计数秤 (8)1.4吊钩秤 (9)1.5仪表 (11)1.6传感器 (17)1.7模块 (22)1.8物流产品 (25)第二章VEH产品知识 (25)2.1汽车衡 (25)2.2轨道衡 (29)2.3轴重秤 (32)2.4车载称重系统 (33)第三章RET产品知识 (35)3.1条码秤 (35)3.2计重秤 (37)3.3收银秤 (38)3.4计价秤 (42)第四章SSBU产品知识 (42)4.1产品分类 (42)4.2行业细分 (42)4.3竞争对手 (43)4.4产品介绍 (43)第五章PI产品知识 (49)5.1自动检重秤(又称自动分选秤/动态秤) (49)5.2金属检测机(金属探测仪,金属探测器,金探仪) (50)5.3X射线影像检测系统 (51)第六章LAB产品知识 (51)6.1天平 (51)6.2卤素水份仪 (53)第七章ANA产品知识 (54)7.1全自动电位滴定仪 (54)7.2卡尔费休水分滴定仪 (55)7.3 P H/电导率仪 (56)7.4密度/折光率仪 (57)第八章过程检测 (58)8.1过程检测(I NGOLD产品、T HORNTON产品) (58)第九章TA热分析 (60)9.1热值分析系统 (60)9.2STAR E热分析系统 (61)第十章AC自动化化学 (62)10.1全自动反应器/反应量热器 (62)10.2在线红外分析系统 (63)第一章SI&P 产品知识1.1 平台秤台面较小、吨位较小,直接在地面上对物体称重的秤。
MT-3手柄说明书最新翻译
在使用自己的方法前,请先按照我们的方式。
注意 注意
注意 警告 注意
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MT-3 操作装置
CH5300 系列
安装: 这份说明包含重要的安全信息,必须转交给船东 .
SeaStarz 操纵器型号: CH5300P, CH5310P, CH5320P 和 CH5330P , 提供油门和齿轮操纵适合舷内舷外主机或配带液压操作的离合器(齿轮箱) 型或手控操纵装置的主机组进行换向和调速。(哈尔斯,洋马)。对于轻型 离合负载,在 6.8KG以内。它可以使用,3300/33C 或者加强型软轴。当 软轴使用在 CH5310P 和 CH5330P 单手柄操控上时。使用重型配件(编号 308725)对 4300 型软轴有效。 *艾里森,博格华纳,卡特皮勒,百诺肯,, Paragon Twin Disc, ZF
控制齿轮箱行程
图 2.
web:
SeaStar Solutions 640 North Lewis Road, Limerick, PA 19468 USA
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支点
锁紧螺母
1/8" 连轴连杆端部伸出 3.2mm
软轴端子连接
齿轮箱软轴连接
平头螺丝 衬套
套环
旋转支架安装于顶孔 “推为加速”必须要可
以自由旋转. 旋转支架
旋转支架 t
推进去旋转 观察变化. 套环 旋转支架安装于顶孔 “拉为加速”必须要可 以自由旋转.
推加油门结构图
图 4.
注意
油 位门 置 油门软轴连接 端
油门软 轴
最小的压力 怠速螺丝
注: 这幅图不能代表特殊引擎。
连接油门
第八部分: 中位安全开关
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50 50 OUT INTERCEPT (+dBm) 40 50
IP3
30
20
10
1
10 FREQUENCY - MHz
100
图4:低失真放大器的三阶交调截点(IP3)与频率的关系
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设运算放大器的输出信号为5 MHz,峰峰值电压为2 V,负载为100 Ω(50 Ω源和负载端接)。 因此,进入50 Ω负载的电压为1 V峰峰值,相当于+4 dBm。从图4中可见,三阶交调截点在 5 MHz 时的值为 36 dBm 。 +36 dBm 与 +4 dBm 之差为 32 dB 。然后将该值乘以 2 ,结果得到 64 dB (即三阶交调积的值,折合到单音中的功率)。因此,交调积应为 –64 dBc (低于载波 频率的dB值),或者为–60 dBm的输出功率水平。
MT-053 指南
运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR
谐波失真(HD)和总谐波失真(THD) 运算放大器的动态范围可以多种方式进行定义。其中一种最常见的方式是规定谐波失真、 总谐波失真(THD)或总谐波失真加噪声(THD + N)。其他相关规格包括交调失真(IMD)、交 调截点(IP2, IP3)、无杂散动态范围(SFDR)和多音功率比(MTPR)。 谐波失真非常简单,就是目标谐波(二阶、三阶等)的均方根(RMS)值与信号电平均方根值 的比值。在音频应用中,通常表示为一个百分比,但在通信应用中,则经常表示为dB。其 测量方式是,将一个频谱纯净的正弦波应用于一个放大器,并用一个频谱分析仪观察放大 器的输出。 总谐波失真(THD)为所有谐波(二阶、三阶、四阶等)的和方根值与信号方根值的比值。一 般而言,在THD测量中,只有前五个或六个谐波是有意义的。在许多实际场合中,仅考虑 二阶和三阶谐波而不考虑更高阶谐波,所带来的误差已经可以忽略了,因为更高阶项的幅 度往往大幅降低了。 总谐波失真加噪声(THD + N) 总谐波失真加噪声(THD + N)为所有谐波及噪声组分在指定带宽下的和方根值与信号方根 值的比值。必须注意,THD测量不包括噪声项,而THD + N则包括。THD + N测量中的噪 声项必须在整个测量带宽上积分,并且必须指定该带宽才可得到有意义的测量结果。在窄 带应用中,可通过滤波方式降低噪声电平,结果将降低THD + N,从而提高信噪比(SNR)。 在许多情况下(尤其是在音频应用中),当引用THD时,制造商实际上指的是THD + N,因 为多数测量系统并不区分谐波相关信号和其他信号。THD + N测量一般是通过以下方法测 得的,以陷波方式消除基波信号(以防止过驱),然后测量剩下的信号,其中包括噪声和失 真组分。在音频应用中,一般采用Audio Precision出品的特殊分析仪来测量THD + N。图1 对THD和THD + N的定义进行了总结。
Rev.0, 10/08, WK
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Vs = Signal Amplitude (RMS Volts) V2 = Second Harmonic Amplitude (RMS Volts) Vn = nth Harmonic Amplitude (RMS Volts) Vnoise = RMS value of noise over measurement bandwidth THD + N = V22 + V32 + V42 + . . . + Vn2 + Vnoise2 Vs V22 + V32 + V42 + . . . + Vn2 Vs
FS Voice Upstream data Downstream data ≈ 1.1MHz MTPR dBc SFDR (Out-of-Band) dBc
FREQUENCY "EMPTY" BIN WORST OUT-OF-BAND SPUR
图7:xDSL应用中的多音功率比(MTPR)与带外SFDR的关系
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音幅度与空引脚中的无用信号的幅度之间的比值即是多音功率比 (MTPR)。同样重要的 是,多音信号(模拟多个通道)交调积的幅度不得干扰语音频带中的信号,也不得干扰下游 数据频带中的信号。因此,这些频带中产生的最差杂散的幅度与多音信号的幅度之间的比 值被定义为带外SFDR。 运算放大器失真与噪声对电路配置的依赖性 本指南中讨论的所有运算放大器失真规格都高度依赖于运算放大器的配置(反相或同相)、 增益、电源电压、输出电压摆幅、输出加载和输出频率。由于存在这些依赖关系,因此, 运算放大器的失真和噪声规格必须包括确切的电路测试配置和条件。 由于条件存在许多的组合可能,因此,运算放大器数据手册中的规格表一般都含有最常见 条件下的失真规格。针对其他条件的典型曲线一般包含在数据手册的其余部分。图8所示 为AD8044高速运算放大器的这样一条曲线。这类曲线所表示的数据可能有些难以理解, 因为同一图形中还显示了大量变量。
图8:AD8044运算放大器的
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摘要 运算放大器的失真可以归纳如下。在多数情况下,运算放大器失真会随着以下条件而恶化: • • • • • 参考文献
1. Hank Zumbahlen, Basic Linear Design, Analog Devices, 2006, ISBN:0-915550-28-1.另见Linear Circuit Design Handbook, Elsevier-Newnes, 2008, ISBN-10:0750687037, ISBN-13:978-0750687034。Chapter 1. 2. Walter G. Jung, Op Amp Applications , Analog Devices, 2002, ISBN 0-916550-26-5, 另见Op Amp Applications Handbook , Elsevier/Newnes, 2005, ISBN 0-7506-7844-5.Chapter 1.
IP2
OUTPUT POWER (PER TONE) dBm
SECOND ORDER INTERCEPT THIRD ORDER INTERCEPT 1dB
IP3
1 dB COMPRESSION POINT
FUNDAMENTAL (SLOPE = 1)
SECOND ORDER IMD (SLOPE = 2)
INPUT POWER (PER TONE), dBm
图5:通过IP3计算三阶IMD积的幅度
图5给出了本例所用的图形分析结果。运用IP2数据,可以对二阶交调积进行类似分析。 无杂散动态范围(SFDR) 通信系统中常见的另一种规格是无杂散动态范围(SFDR)。下面的图6所示为该规格的两个 变体。单音SFDR(左)为信号(或载波)与目标带宽中最差杂散之间的比值。该杂散可能与信 号谐波相关,也可能不相关。SFDR可以折合到信号或载波电平(dBc),或者折合到满量程 (dBFS)。
3
2f2 + f1 3f 2
2f1 + f2
1
4
5
6 7
10 11 12 FREQUENCY: MHz
15 16 17 18
图2:三阶和三阶交调失真积
交调截点和1 dB压缩点 三阶IMD一般基于三阶交调截点测定,如下面的图3所示。两个频谱纯净的音被应用到系 统上。单音的输出信号功率(单位:dBm)以及三阶积的相对幅度(以一个单音为基准)表示 为输入信号功率的函数。基波表示为图中的slope = 1曲线。如果通过幂级数展开逼近系统 非线性度,则信号每增加1 dB,二阶IMD幅度将增加2 dB,如图中slope = 2曲线所示。
由于多数放大器都是软限幅器,因此更常用的是dBc单位。然而,在拥有用于精确定义满 量程的硬限幅器的系统中(如ADC),可能同时使用dBc和dBFS。需要了解的是,二者描述 的都是最差情况下的杂散幅度。SFDR也可针对双音或多音(右)测定,由此模拟含有多个载 波和通道的复杂信号。 多音功率比(MTPR) 多音功率比是描述多通道通信系统失真性能的另一种方式。下面的图7所示为一个xDSL系 统中的频率分割。上游数据路径中的QAM信号由多个等幅音表示,其间隔频率都是相同 的。一个通道被从输入信号中彻底移除(表示为空引脚),但系统非线性度导致的交调失真 会使一个小信号出现在该引脚上。
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2 = SECOND ORDER IMD PRODUCTS
f1 f2
3
= THIRD ORDER IMD PRODUCTS
NOTE: f1 = 5MHz, f2 = 6MHz 2 3
2f1 - f2
2
f2 - f 1
3
3f 1
3
2f2 - f1
f2 + f 1 2f 2 2f 1
THD =
图1:THD和THD + N定义
交调失真(IMD) 当一个频谱纯净的正弦波通常一个放大器(或其他有源器件)时,会产生各类谐波失真积, 具体取决于非线性度的性质和严重程度。然而,仅仅测量单音正弦波在各种频率下的谐波 失真,无法得到对放大器在通信应用中的潜在性能进行评估时所需要的全部信息。在多数 通信系统中,有多个通道在频率上是“堆叠”起来的。往往需要测定放大器在应用两个或多 个指定音时产生的交调失真(IMD)。 交调失真积在IF和RF区域尤其值得关注,也是无线电接收器设计的主要关注内容之一。不 仅需要考察单音正弦波输入产生的谐波失真或总谐波失真(THD),通常同时需要考察双音 产生的失真积。 如图2所示,两个音将产生二阶和三阶交调积。示例展示了在将两个频率f1和f2应用于一个 非线性器件时产生的二阶和三阶积。位于f2 + f1和f2 – f1.的二阶积离两个音非常远,可通过 滤波的方式加以消除。位于2f1 + f2 和2f2 + f1 的三阶积也可以类似方式过滤掉。然而,位于 2f1 – f2和2f2 – f1的三阶积离原始音非常近,对其进行过滤是非常困难的。 三阶IMD积在多通道通信系统中尤其麻烦,这种应用中,通道隔离在整个频段保持不变。 来自大信号(阻断器)的三阶IMD积可以屏蔽小信号。