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NI 6320 SPECIFICATIONS

NI 6320 SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONSNI 6320/6321/6323Specifications listed below are typical at 25°C unless otherwise noted. Refer to the X Series User Manual for more information about NI PCIe-6320/6321/6323 devices.Analog InputNumber of channelsNI 6320/6321............................................8 differential or 16single endedNI 6323.....................................................16 differential or 32single endedADC resolution.................................................16 bits DNL..................................................................No missing codes guaranteed INL....................................................................Refer to AI Absolute AccuracySampling rateMaximum..................................................250 kS/s single channel,250kS/s multi-channel(aggregate) Minimum..................................................No minimumTiming accuracy.......................................50 ppm of sample rateTiming resolution......................................10 nsInput coupling...................................................DCInput range........................................................±10V, ±5V, ±1V,±0.2VMaximum working voltage for analog inputs(signal + common mode)..................................±11 V of AI GNDCMRR (DC to 60 Hz).......................................100 dBInput impedanceDevice onAI+ to AI GND.................................>10 GΩ in parallel with100 pFAI- to AI GND..................................>10 GΩ in parallel with100 pF Device offAI+ to AI GND.................................1200 ΩAI- to AI GND..................................1200 ΩInput bias current..............................................±100 pACrosstalk (at 100 kHz)Adjacent channels.....................................-75 dBNon-adjacent channels..............................-90 dBSmall signal bandwidth (–3 dB).......................700 kHzInput FIFO size.................................................4,095 samplesScan list memory..............................................4,095 entriesData transfers....................................................DMA (scatter-gather), programmed I/OOvervoltage protection (AI <0..31>, AI SENSE, AI SENSE2)Device on..................................................±25 V for up to two AI pinsDevice off..................................................±15 V for up to two AI pinsInput current during overvoltage condition......±20 mA max/AI pinSettling time for multichannel measurements, accuracy, full scale step, all ranges ±90 ppm of step (±6 LSB)........................4 μs convert interval±30 ppm of step (±2 LSB)........................5 μs convert interval±15 ppm of step (±1 LSB)........................7 μs convert intervalFigure 1. Settling Error versus Time for Different Source ImpedancesAnalog triggers.................................................None2||NI 6320/6321/6323 SpecificationsNI 6320/6321/6323 Specifications |© National Instruments | 3AI Absolute AccuracyNote Accuracies listed are valid for up to two years from the device external calibration.Table 1. Analog Input Absolute AccuracyNominal RangeResidualGain Error(ppm ofReading)GainTempco(ppm/°C)ReferenceTempco(ppm/°C)ResidualOffsetError(ppm ofRange)OffsetTempco(ppm ofRange/°C)INL Error(ppm ofRange)RandomNoise, σ(μVrms)AbsoluteAccuracyat FullScale* (μV) PositiveFull ScaleNegativeFull Scale10-10657.351324602292200 5-5727.351325601181140 1-1787.35173760262570.2-0.21057.352793601269* Refer to the AI Absolute Accuracy Example section.4| |NI 6320/6321/6323 SpecificationsAI Absolute Accuracy EquationAbsolute Accuracy = Reading · (Gain Error ) + Range · (Offset Error ) + Noise UncertaintyGain Error = Residual Gain Error + Gain Tempco ·(Temp Change From Last Internal Cal ) + Reference Tempco · (Temp Change From Last External Cal )Offset Error = Residual Offset Error + Offset Tempco · (Temp Change From Last Internal Cal ) + INL ErrorNoise Uncertainty = for a coverage factor of 3 σ and averaging 10,000points.AI Absolute Accuracy ExampleAbsolute accuracy at full scale on the analog input channels is determined using the followingassumptions:•Temp Change From Last External Cal = 10°C •Temp Change From Last Internal Cal = 1°C •Number of Readings = 10,000•Coverage Factor = 3 σFor example, on the 10 V range, the absolute accuracy at full scale is as follows:Gain Error = 65 ppm + 7.3 ppm · 1 + 5 ppm · 10 = 122 ppm Offset Error = 13 ppm + 24 ppm · 1 + 60 ppm = 97 ppm Noise Uncertainty = = 6.9 μVAbsolute Accuracy = 10 V · (Gain Error ) + 10 V · (Offset Error ) + Noise Uncertainty = 2,200μVAnalog OutputNumber of channelsNI 6320.....................................................0NI 6321.....................................................2NI 6323.....................................................4DAC resolution.................................................16 bits DNL..................................................................±1 LSB Monotonicity.....................................................16 bit guaranteed Maximum update rate1 channel...................................................900 kS/s2 channels .................................................840 kS/s per channelRandom Noise 3⋅10,000------------------------------------------229 μV 3⋅10,000--------------------------3 channels.................................................775 kS/s per channel4 channels.................................................719 kS/s per channelTiming accuracy...............................................50 ppm of sample rateTiming resolution..............................................10 nsOutput range.....................................................±10 VOutput coupling................................................DCOutput impedance.............................................0.2 ΩOutput current drive..........................................±5 mAOverdrive protection.........................................±15 VOverdrive current..............................................15 mAPower-on state..................................................±20 mVPower-on/off glitch...........................................2 V for 500 msOutput FIFO size..............................................8,191 samples shared among channels used Data transfers....................................................DMA (scatter-gather), programmed I/OAO waveform modes........................................Non-periodic waveform, periodic waveformregeneration mode from onboard FIFO, periodicwaveform regeneration from host bufferincluding dynamic updateSettling time, full scale step,15 ppm (1 LSB)................................................6 μsSlew rate...........................................................15 V/μsGlitch energyMagnitude.................................................100 mVDuration....................................................2.6 μsNI 6320/6321/6323 Specifications|© National Instruments|56 | | NI 6320/6321/6323 Specifications AO Absolute AccuracyAbsolute accuracy at full scale numbers is valid immediately following self calibration and assumes the device is operating within 10°C of the last external calibration.Note Accuracies listed are valid for up to two years from the device external calibration.AO Absolute Accuracy EquationAbsolute Accuracy = Output Value · (Gain Error) + Range · (Offset Error)Gain Error = Residual Gain Error + Gain Tempco · (Temp Change From Last Internal Cal) + Reference Tempco ·(Temp Change From Last External Cal)Offset Error = Residual Offset Error + Offset Tempco · (Temp Change From Last Internal Cal) + INL ErrorNominal Range ResidualGain Error(ppm ofReading)GainTempco(ppm/°C)ReferenceTempco(ppm/°C)ResidualOffset Error(ppm ofRange)OffsetTempco(ppm ofRange/°C)INL Error(ppm ofRange)AbsoluteAccuracy atFull Scale*(μV) PositiveFull ScaleNegativeFull Scale10-108011.3553 4.81283,271* Refer to the AO Absolute Accuracy Equation section.Digital I/O/PFIStatic CharacteristicsNumber of channelsNI 6320/6321............................................24 total,8(P0.<0..7>) 16(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2)NI 6323.....................................................48 total,32 (P0.<0..31>) 16(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2)Ground reference..............................................D GNDDirection control...............................................Each terminal individually programmableas input or outputPull-down resistor.............................................50 kΩ typical, 20kΩminimumInput voltage protection1..................................±20 V on up to two pinsWaveform Characteristics (Port0Only)Terminals usedNI 6320/6321............................................Port 0 (P0.<0..7>)NI 6323.....................................................Port 0 (P0.<0..31>)Port/sample sizeNI 6320/6321............................................Up to 8 bitsNI 6323.....................................................Up to 32 bitsWaveform generation (DO) FIFO....................2,047 samplesWaveform acquisition (DI) FIFO.....................255 samplesDO or DI Sample Clock frequency..................0 to 1 MHz, system and bus activity dependent Data transfers....................................................DMA (scatter-gather), programmed I/O Digital line filter settings..................................160 ns, 10.24 μs, 5.12 ms, disablePFI/Port 1/Port 2 Functionality Functionality.....................................................Static digital input, static digital output, timinginput, timing outputTiming output sources......................................Many AI, AO, counter, DI, DO timing signals Debounce filter settings....................................90ns, 5.12μs, 2.56ms, custom interval, disable;programmable high and low transitions;selectable per input1 Stresses beyond those listed under Input voltage protection may cause permanent damage to the device.NI 6320/6321/6323 Specifications|© National Instruments|7Table 2. Recommended Operation ConditionsInput Voltage Level Minimum Maximum Input high voltage (V IH) 2.2 V 5.25 V Input low voltage (V IL)0 V0.8 VOutput high current (I OH)P0.<0..31>.................................................-24 mA maximumPFI <0..15>/P1/P2.....................................-16 mA maximumOutput low current (I OL)P0.<0..31>.................................................16 mA maximumPFI <0..15>/P1/P2.....................................24 mA maximumDigital logic levelsPositive-going threshold (VT+)................2.2 V maximumNegative-going threshold (VT-)................0.8 V minimumElectrical and digital I/O characteristicsDelta VT hysteresis (VT+ – VT-).............0.2 V minimumI IL input low current (V IN = 0 V)..............-10 μA maximumI IH input high current (V IN = 5 V).............250 μA maximumFigure 2. P0.<0..31>: I OH versus V OH8||NI 6320/6321/6323 SpecificationsFigure 3. P0.<0..31>: I OL versus V OLFigure 4. PFI <0..15>/P1/P2: I OH versus V OHNI 6320/6321/6323 Specifications|© National Instruments|9Figure 5. PFI <0..15>/P1/P2: I OL versus V OLGeneral-Purpose Counter/TimersNumber of counter/timers (4)Resolution.........................................................32 bitsCounter measurements......................................Edge counting, pulse, pulse width, semi-period,period, two-edge separationPosition measurements.....................................X1, X2, X4 quadrature encoding with Channel Zreloading; two-pulse encodingOutput applications...........................................Pulse, pulse train with dynamic updates,frequency division, equivalent time sampling Internal base clocks...........................................100 MHz, 20 MHz, 100kHzExternal base clock frequency..........................0 to 25 MHzBase clock accuracy..........................................50 ppm Inputs................................................................Gate, Source, HW_Arm, Aux, A,B, Z,Up_Down, Sample ClockRouting options for inputs................................Any PFI, RTSI, many internal signals FIFO..................................................................127 samples per counterData transfers....................................................Dedicated scatter-gather DMA controller foreach counter/timer, programmed I/O10||NI 6320/6321/6323 SpecificationsFrequency GeneratorNumber of channels (1)Base clocks.......................................................20 MHz, 10 MHz, 100kHz Divisors.............................................................1 to 16Base clock accuracy..........................................50 ppmOutput can be available on any PFI or RTSI terminal.Phase-Locked Loop (PLL)Number of PLLs (1)Reference clock locking frequenciesRTSI <0..7>..............................................10 MHz, 20 MHzPFI <0..15>...............................................10 MHz, 20 MHzOutput of PLL...................................................100 MHz Timebase; other signals derived from100MHz Timebase including 20 MHz and100kHz TimebasesExternal Digital Triggers Source...............................................................Any PFI, RTSI Polarity..............................................................Software-selectable for most signalsAnalog input function.......................................Start Trigger, Reference Trigger, Pause Trigger,Sample Clock, Convert Clock, Sample ClockTimebaseAnalog output function.....................................Start Trigger, Pause Trigger, Sample Clock,Sample Clock TimebaseCounter/timer functions....................................Gate, Source, HW_Arm, Aux, A,B, Z,Up_Down, Sample ClockDigital waveform generation (DO) function....Start Trigger, Pause Trigger, Sample Clock,Sample Clock TimebaseDigital waveform acquisition (DI) function.....Start Trigger, Reference Trigger, Pause Trigger,Sample Clock, Sample Clock TimebaseDevice-To-Device T rigger BusInput source......................................................RTSI <0..7>Output destination.............................................RTSI <0..7>Output selections..............................................10 MHz Clock, frequency generator output,many internal signalsNI 6320/6321/6323 Specifications|© National Instruments|1112| |NI 6320/6321/6323 SpecificationsDebounce filter settings....................................90ns, 5.12μs, 2.56ms, custom interval, disable;programmable high and low transitions; selectable per inputBus InterfaceForm factor .......................................................x1 PCI Express, specification v1.1 compliant Slot compatibility..............................................x1, x4, x8, and x16 PCI Express slots 1DMA channels..................................................8, analog input, analog output, digital input,digital output, counter/timer 0, counter/timer 1, counter/timer 2, counter/timer 3Power RequirementsWithout disk drive power connector installed+3.3 V.......................................................1.4 W +12 V........................................................8.6 W With disk drive power connector installed+3.3 V.......................................................1.4 W +12 V........................................................3 W +5 V..........................................................15 WCurrent LimitsCautionExceeding the current limits may cause unpredictable behavior by thedevice and/or PC.Without disk drive power connector installedP0/PFI/P1/P2 and +5V terminals combined....1 A max With disk drive power connector installed+5 V terminal (connector 0)......................1 A max 2+5 V terminal (connector 1)......................1 A max 2P0/PFI/P1/P2 combined............................1 A max1 Some motherboards reserve the x16 slot for graphics use. For PCI Express guidelines, refer to/pciexpre ss .2Has a self-resetting fuse that opens when current exceeds this specification.NI 6320/6321/6323 Specifications |© National Instruments |13CalibrationRecommended warm-up time...........................15 minutes Calibration interval...........................................2 yearsPhysical RequirementsPrinted circuit board dimensions......................9.9 × 16.8 cm (3.9×6.6in.) (half-length)WeightNI 6320/6321............................................104 g (3.6 oz)NI 6323.....................................................114 g (4.0 oz)I/O connectorNI 6320/6321............................................1 68-pin VHDCI NI 6323.....................................................2 68-pin VHDCIDisk drive power connector..............................Standard ATX peripheral connector(not serial ATA)Clean the hardware with a soft, nonmetallic brush.Maximum Working Voltage 1CautionThe protection provided by the DAQ device can be impaired if it is usedin a manner not described in the X Series User Manual .Channel to earth................................................11 V , Measurement Category INoteMeasurement Categories CAT I and CAT O (Other) are equivalent. These testand measurement circuits are not intended for direct connection to the MAINs building installations of Measurement Categories CAT II, CAT III, or CAT IV .Table 3. Mating ConnectorsManufacturer, Part NumberDescriptionMOLEX 71430-001168-Pos Right Angle Single Stack PCB-Mount VHDCI (Receptacle)MOLEX 74337-001668-Pos Right Angle Dual Stack PCB-Mount VHDCI(Receptacle)MOLEX 71425-300168-Pos Offset IDC Cable Connector (Plug) (SHC68-*)1 Maximum working voltage refers to the signal voltage plus the common-mode voltage.14||NI 6320/6321/6323 SpecificationsEnvironmentalOperating temperature......................................0 to 50 °C Storage temperature..........................................-40 to 70 °COperating humidity...........................................10 to 90% RH, noncondensing Storage humidity...............................................5 to 95% RH, noncondensing Pollution Degree...............................................2Maximum altitude.............................................2,000 m Indoor use only.SafetyThis product meets the requirements of the following standards of safety for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:•IEC 61010-1, EN 61010-1•UL 61010-1, CSA 61010-1NoteFor UL and other safety certifications, refer to the product label or the OnlineProduct Certification section.Electromagnetic CompatibilityThis product meets the requirements of the following EMC standards for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use:•EN 61326-1 (IEC 61326-1): Class A emissions; Basic immunity •EN 55011 (CISPR 11): Group 1, Class A emissions •AS/NZS CISPR 11: Group 1, Class A emissions •FCC 47 CFR Part 15B: Class A emissions •ICES-001: Class A emissionsNoteIn the United States (per FCC 47 CFR), Class A equipment is intended for usein commercial, light-industrial, and heavy-industrial locations. In Europe, Canada, Australia and New Zealand (per CISPR 11) Class A equipment is intended for use only in heavy-industrial locations.NoteGroup 1 equipment (per CISPR 11) is any industrial, scientific, or medicalequipment that does not intentionally generate radio frequency energy for the treatment of material or inspection/analysis purposes.NoteFor EMC declarations and certifications, and additional information, refer tothe Online Product Certificationsection.NI 6320/6321/6323 Specifications |© National Instruments |15CE ComplianceThis product meets the essential requirements of applicable European Directives as follows:•2006/95/EC; Low-V oltage Directive (safety)•2004/108/EC; Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)Online Product CertificationTo obtain product certifications and the Declaration of Conformity (DoC) for this product, visit /certification , search by model number or product line, and click the appropriate link in the Certification column.Environmental ManagementNI is committed to designing and manufacturing products in an environmentally responsible manner. NI recognizes that eliminating certain hazardous substances from our products is beneficial to the environment and to NI customers.For additional environmental information, refer to the Minimize Our Environmental Impact w eb page at /environment . This page contains the environmental regulations anddirectives with which NI complies, as well as other environmental information not included in this document.Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)EU CustomersAt the end of the product life cycle, all products must be sent toa WEEE recycling center. For more information about WEEE recycling centers, National Instruments WEEE initiatives, and compliance with WEEE Directive 2002/96/EC on Waste and Electronic Equipment, visit /environment/ weee .Contact InformationNational Instruments corporate headquarters11500 North Mopac Expressway, Austin, Texas, 78759-3504512 795 8248/niglobal⬉ ѻ ∵ ㅵ⧚ ⊩˄Ё RoHS ˅Ё National Instruments ヺ Ё ⬉ ѻ Ё䰤 Փ⫼ ѯ ⠽䋼 Ҹ (RoHS)DŽ ѢNational Instruments Ё RoHS 㾘 ˈ䇋ⱏ /environmen t /rohs_china DŽ(For information about China RoHS compliance,go to /environmen t /rohs_china .)16||NI 6320/6321/6323 SpecificationsNI 6320/6321/6323 Specifications|© National Instruments|17Refer to the NI Trademarks and Logo Guidelines at /trademark s for more information on National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products/technology, refer to the appropriate location: Help»Patents in your software, the patent s.txt file on your media, or the National Instruments Patents Notice at /patent s. You can find information about end-user license agreements (EULAs) and third-party legal notices in the readme file for your NI product. Refer to the Export Compliance Information at /legal/export-compliance for the National Instruments global trade compliance policy and how to obtain relevant HTS codes, ECCNs, and other import/export data.© 2009–2013 National Instruments. All rights reserved.370785D-01Apr13。

2013年高二下册理科数学期末试卷(含答案)

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常用金属材料密度表

常用金属材料密度表

材料名称密度(克/厘米3) 灰口铸铁6。

6~7.4 白口铸铁7.4~7.7 可锻铸铁7.2~7。

4 铸钢7。

8 工业纯铁7.87 普通碳素钢7。

85 优质碳素钢7。

85 碳素工具钢7。

85 易切钢7。

85 锰钢7.81 15CrA铬钢7.74 20Cr、30Cr、40Cr铬钢7.82 38CrA铬钢7.8 铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢7.85 铬镍钨钢7.8 铬钼铝钢7.65 含钨9高速工具钢8.3 含钨18高速工具钢8。

7 高强度合金钢7.82 轴承钢7。

81 不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 7.75 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 Cr14、Cr17 7。

7 4-0.3、4—4—4锡青铜8.9 1Cr18Ni11Si4A1Ti 7.52 7铝青铜7.8 19—2铝青铜9-4、10-3—1。

5铝青铜7。

5 9—4、10—3—1。

5铝青铜7.5 10—4-4铝青铜7.46 铍青铜8。

3 3—1硅青铜8。

47 1-3硅青铜8。

6 1铍青铜8.8 0.5镉青铜8。

9 0.5铬青铜8。

9 1。

5锰青铜8.8 5锰青铜8。

6 白铜B5、B19、B30、BMn40-1。

5 8。

9 BMn3-12 8.4 BZN15—20 8。

6 BA16-1。

5 8.7 BA113-3 8。

5 纯铝2.7 防锈铝LF2、LF43 2。

68 LF3 2。

67 LF5、LF10、LF11 2.65 LF6 2。

64 LF21 2.73 硬铝L Y1、L Y2、L Y4、L Y6 2。

76 L Y3 2。

73 L Y7、L Y8、L Y10、LY11、L Y14 2。

8 L Y9、L Y12 2。

78 L Y16、L Y17 2.84 锻铝LD2、LD30 2.7 LD4 2。

泓格模块使用说明

泓格模块使用说明

有關 DCON Utility 版本資訊及它所支援的模組清單請至下列網址或者在公司提供的 CD 片上的路徑 參考相關的訊息 ftp:///pub/cd/8000cd/napdos/driver/dcon_utility/ CD:\ Napdos\Driver\DCON_Utility
DCON Utility 使用手冊 版本編號 V1.2
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DCON Utility 使用手冊 版本編號 V1.2
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第一章. 簡介
DCON Utility 的主要功能是為提供用戶以最簡單的方式搜尋網路上的模組,並提供簡單的操 作介面讓用戶對模組做設定及測試模組基本的 I/O 功能是否正常。 它能夠透過串列埠 (RS-232/485) 或者乙太網路介面 (使用虛擬 COM Port)去設定泓格公司 所設計的 i-7000 系列、i-87K 系列及 i-8000 系列的模組, 它目前不僅僅是支援 DCON 的通 訊協定,而且也同時能支援 Modbus RTU 通訊協定的模組(M-7K,M-87K),在不久的將來也會 支援 Modbus ASCII 協定的模組(M-87K)。 另一方面,DCON Utility 也支援 WinCon 8000 主機上面的 87K 系列模組的設定。
DCON Utility
使用手冊
2009 年 11 月出版 版本編號 1.2
ICP DAS, Co., LTD

பைடு நூலகம்
DCON Utility 使用手冊 版本編號 V1.2
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章節目錄
第一章. 簡介 ......................................................................................

单位度量衡换算表

单位度量衡换算表
1
1000升=1立方米 1升=1000毫升=1000立方厘方米(C.C.)
英制1加仑=277.42立方英寸
英制1加仑=231立方英寸
六、容体积换算(一)
公制
英美制
立方米 1
0.000001 0.7636 0.02832 0.000016 0.037
立方厘米 1000000
1 764555 28317 16.317 37037
1英制蒲式耳(-1.0321美制蒲式耳)合36.3677升
八、石(原)油重量,容积换算
国别
1公吨折合 千升 美制桶 英制加仑 美制加仑
美,国印度尼西亚 伊,朗沙特阿拉伯
日本 英,国科威特 委内瑞拉
1.18 1.19 1.11 1.16 1.09
7.4 7.49 6.99 7.31 6.84
259.1 261.8 244.5 255.8 239.2
中国制市
立方尺 27
0.000027 20.643 0.7646 0.00044
1
七、粮谷重量容积换算
品名
小,大麦豆 玉米 小(麦英)制 大(麦美)制
1蒲式耳折合 1公吨折合蒲式耳
磅 公折
36.743
60 27.216
39.368
56 25.402
44.092
50
22.68
45.931
48 21.773
单位换度量衡算表
德高科技工業有限公司品質部
名称
克 公斤 公担 公吨 长吨 短吨 英担 美担 磅 (常衡) (金衡) 司马担 米 公里 厘米 毫米
一、常用量度衡英文名称和简写
英文名称
gram kilogram quintal metric ton long ton short ton hundredweight hundredweight pound ounce ounce

一年级语文上册汉语拼音教案(2013人教版)

一年级语文上册汉语拼音教案(2013人教版)

一年级语文上册汉语拼音教案(2013人教版)?鍗曢煹姣?锛宱锛宔锛宨锛寀锛屆?鍙戦煶鍝嶄寒鑰岄暱銆?1銆?鍗曢煹姣?锛堝晩锛?鍙戦煶瑕侀?璁板繂鏂规硶锛氬渾鎷栧熬宸?锟斤拷锛岋拷锟?锛岋拷锟?锛?鍥涘0璇绘硶锛毮佸晩锛堝钩鐩达級锛?谩鍟婏紙浠€涔堬紵锛?菐鍟婏紙鎬庝箞浜嗭紵锛壝?鍟2銆?鍗曢煹姣峯锛堝枖锛夌獫?璁板繂鏂规硶锛氬槾宸存嫝鍦?o锛宱锛宱锛?鍥涘0璇绘硶: 艒() 贸(鍝︼紵) 菕(锟斤拷) 貌(鍝︼紒) w艒绐?w贸w菕锟芥檭锟?w貌鍗?3銆?鍗曢煹姣?膿锛堥箙锛?ㄦ姮璧枫€傚彂鈥滈箙鈥濈殑涓€澹般€偰?璁板繂鏂规硶锛氭墎鎵佸槾鍚?e锛?鍥涘0璇绘硶锛毮擄紙闃胯皜锛壝╋紙楣咃級臎锛堟伓蹇冿級猫锛堥タ锛?4銆?鍗曢煹姣?i锛堣。

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期货品种中常用单位换算

期货品种中常用单位换算

期货品种中常用单位换算
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1 期货品种中常用单位换算
1、金衡盎司
重量单位。

整体缩写为(英)、(美)。

常见于金银等贵金属的计量中。

1盎司=克=英磅
12盎司=1英磅
例:美黄金800美元/盎司=800*汇率元/克。

2、蒲式耳(Bushel)
的及,于及通用,主要用于量度,尤其是的。

通常1蒲式耳等于8(约),但不同的农产品对蒲式耳的定义各有不同。

在农产品的市场上,会使用“/蒲式耳”作为价格单位。

以下是不同的农产品对蒲式耳的定义:
1蒲式耳 = 32 ()
1蒲式耳 = 34磅(公斤)
1蒲式耳 = 48磅(公斤)
1蒲式耳 = 56磅(公斤)
1蒲式耳或 = 60磅(公斤)
比如:美豆800美元/蒲式耳=800*汇率元/*吨。

3、桶
国际原油体积计量单位。

人教版语文四年级下册生字组词

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人教版语文四年级下册生字组词1璇?浜璽铆ng (鍑変涵锛夛紙?娼璽谩n?搴璽铆ng锛堟?缁渓u貌锛堢綉缁滐級锛璋櫮乶锛堣皺缁冿級锛堣皺杈撅級锛堣皺璁帮級2璇?婢渓谩n锛堟尝婢滃.闃旓級锛堝洖婢滐級锛堟儕婢滐級锛堟尝婢滐級缁祄i谩n锛堣繛缁?锛夛紙缁靛欢锛夛紙缁电緤锛夛紙缂犵坏锛?鐟晉i谩锛堟棤鐟曪級锛??鍏€w霉锛堢獊鍏€鏀€p膩n锛堟攢璋堬級锛堟攢鐧伙級闅渮h脿ngu谩n锛堝嘲宄︼級锛堝北宄︼級锛堝肠宥傦級锛堝肠灞?锛?缃條u︼級娉皌脿i锛堟嘲灞憋級锛堟嘲鍥斤級锛?娉扮劧锛夛紙瀹夋嘲锛?椹紅u贸锛堥獑椹硷級锛堥獑椹艰吙锛夛紙楠嗛┘鐪硷級锛堥獑椹煎ご锛?楠唋u貌锛堥獑椹硷級锛堥獑椹兼瘺锛夛紙楠嗛┘澶达級锛堥獑椹肩毊锛?3璇?娴檢h猫锛堟禉姹燂級锛堟禉娌筹級锛堟禉姘达級锛堟禉姹熺渷锛?妗恡贸ng锛堟ⅶ妗愶級绨嘽霉锛堜竴绨囷級锛堢皣鎷ワ級锛堢皣鏂帮級娴搉贸ng锛堟祿閮侊級锛堟祿鍘氾級锛堟祿鐑堬級锛堟祿瀵嗭級锛堟祿搴︼級鑷€t煤n绋峴h膩o锛堢◢澶э級锛堢◢灏忥級??铚縲膩n铚抷谩n锛堝疀铚掞級锛堣溈铚掞級涔硆菙锛堜钩姹侊級锛堜钩娑诧級锛堜钩鍝侊級锛堜钩鍚嶏級锛堜钩鐗涳級癸級锛堟嵁瀹堬級锛堟嵁浜嗚В锛?婧恲u谩n锛堟按婧愶級锛堟簮浜庯級锛堟5璇?缁磜茅i锛堢淮鎶わ級锛堢淮鍚惧皵鏃忥級锛堢淮鐢熺礌锛夛紙缁存寔锛?i锛堣储杩愶級锛堣储浜э級锛堣灞瀞h睘鎬э級锛堝睘瀹烇級锛堝睘鐩革級u貌锛堣揣鐗╋級锛堣揣甯侊級锛堣揣杩愶級锛堣繍璐э級锛堝彂璐э級椹癱h?璧爖猫ng锛堣禒鍝侊級锛堣禒浜堬級锛堣禒绀硷級锛堣禒缁欙級椹秙h紙椹惰繃锛?寰穌茅锛堝搧寰凤級锛堝痉鑲诧級锛堝痉鎵嶏級锛堝痉鍥斤級锛堝鎯慼u貌锛堣糠鎯戯級锛堝洶鎯戯級锛堢枒鎯戯級鐮乵菐锛堝彿鐮侊級锛堢爜澶达級锛堢爜瀛愶級锛堢爜鍙o級搴搆霉锛堣溅搴擄級锛堝浗搴擄級锛堜粨搴擄級锛堢伯搴擄級锛堝疂搴擄級鎹巗h膩o锛堟崕甯︼級锛堟崕鍙d俊锛夛紙鎹庝笢瑗匡級锛堟崕閽憋級i脿n锟芥簝銊忛箤銇濈澘锟斤紙姗¤兌锛夛紙姗$毊锛夛紙姗℃爲锛?鎷╞艒锛堟嫧寮€锛夛紙鎷ㄩ€氾級锛堟嫧鍙凤級锛堟嫧鎵擄級锛堟嫧寮勶級7璇?娌僿貌锛堣偉娌?锛夛紙娌冨湡锛夛紙娌冪敯锛夛紙娌冮噹鍗冮噷锛?灏妟奴n锛堝皧涓ワ級锛?灏婃暚锛夛紙灏婇噸锛夛紙灏婅吹锛夛紙灏婄О锛?鍛坈h茅n g(鍛堢幇锛夛紙绾峰憟锛夛紙鍛堢尞锛夛紙鍛堜笂锛?鎯玝猫i锛堢柌鎯?锛夛紙鍥版儷锛夛紙?鍫猭膩n?锛夛紙涓嶅牚涓€鍑? 锛堝牚绉颁竴缁濓級鍠剆h脿n锛堝杽?鍙嬪杽锛夛紙鍠勪簬锛夛紙鍠勪簨锛?娆緆u菐n (娆惧緟锛夛紙娆惧紡?渚媗矛锛?妗堜緥?h貌u 锛堢槮寮憋級锛堝共鐦︼級锛堢槮瀛愶級锛堢槮鑲夛級锛堢槮闀匡級鏉癹i茅锛堟澃鍑猴級锛?鏉颁綔?鍠塰贸u锛堝捊鍠?锛夛紙鍠夊ご锛夛紙鍠夎垖)锛堝枆鐐庯級锛堝枆缁擄級鎹禼hu铆锛堟嵍鑳岋級锛?鎹舵墦锛夛紙鎹惰兏) 锛堟嵍鑳搁】瓒筹級鍍礿i膩ng锛堝兊纭?锛夛紙鍍垫墜锛夛紙鍍靛眬锛夛紙鍍垫寔锛夛紙鍍靛寲锛?閰峱猫i級锛堥厤瀵癸級锛??9璇?骞紋貌u锛堝辜婊?t膩n锛堟捣婊╋級锛堟矙婊╋級锛堟渤婊╋級锛堟哗澶达級锛堟哗娑傦級h膿n 锛堜睛鐮达級锛堜睛瀵燂級锛堜睛瀵熸満锛夛紙渚﹀療鍛橈級鍢?ch谩o锛堝槻绗戯級锛堝槻寮勶級锛堝槻璁斤級鍟?zhu勬瘺锛夛紙鍟勭背锛?浼?q菒锛堜紒姹傦級锛堜紒鐩硷級锛堜紒涓氾級锛堜紒鏈涳級锛堜紒鍥撅級剼寮勶級锠?ch菙n堣牏浜猴級杩攆菐n锛堣繑宸ワ級锛堣繑鍥烇級锛堣繑杩橈級锛堣繑鏍★級n 楦ヅ島锛堟捣楦ワ級锛堟睙楦ワ級锛堣丹鍢撮弗锛?甯絤脿o锛堝附瀛愶級锛堝附娌匡級锛堝啗甯斤級锛堝お闃冲附锛?鍚?x奴锛堟皵鍠樺悂鍚侊級锛?徆锛夊悂y霉锛堝懠鍚侊級褰籧h锛堝交澶村交灏撅級11璇?铦?bi膩n锛堣潤铦狅級锛堣潤铦犺~锛夛紙铦欒潬渚狅級铦?f煤锛堣潤铦狅級锛堣潤铦犺~锛夛紙铦欒潬渚狅級鎹昩菙锛堟崟?铔久╋紙椋炶浘锛夛紙铔剧湁锛夛紙铔惧瓙锛夛紙铔鹃粍锛?铓?w茅n锛堣殜瀛愶級锛堣殜铦囷級锛堣殜棣欙級锛堣殜甯愶級閬?b矛锛堥伩鍏嶏級锛堥伩鏆戣儨鍦帮級锛堥伩闅撅級锛堥伩闆烽拡锛?閿恟u矛锛堥攼鍒╋級锛堥攼涓嶅彲褰擄級锛堥攼瑙掞級锛堥攼姘旓級閾沜h膿n閾沝膩ng 锛堥搩閾涳級锛堥敀閾涘叆鐙憋級铦?y铆n锟芥簝煤鏉傦拷锛夛紙铦囧ご锛夛紙铦囧瓙锛夛紙铦囧ご灏忓埄锛?鎻璲i膿?纰?脿i 锛堥殰纰嶏級锛堥殰纰嶇墿锛夛紙纰嶄簨锛夛紙闃?n锟芥簝銊擄拷灞忥級锛堣崸鍏夌矇锛夛紙鑽у厜绮夛級锛堣崸鍏夛級13璇?鍓?xu娉ワ級鍠?w猫i Xi膩o 鍓婅嫻鏋滅毊鍝?sh脿o鍓婇搮绗?鎸?t菒n锟芥簝銊嵪€鍏€锟斤紙鎸烘嫈锛夛紙鎸鸿繘锛夛紙鎸鸿韩锛夛紙鎸虹珛锛?鏂?s鐢?shu菐i锛堢敥鍗栵級锛堢敥寮€锛夛紙鐢╂帀锛夛紙鐢╁熬宸达級鏋?qi膩n彛锛?闃?f谩n?楝?锟斤拷u硷級姹塰脿n眽瀛楋級婊?锟芥?姣乭u菒锛堢鎯?锟斤拷u脿nэ15璇?鐗簒墨锛堢壓鐗诧級锛堢壓鐗插搧锛?鐗?sh膿n锟芥簝銊庯拷鐗诧級锛堢壓鐗插搧锛夛紙鐗插彛锛夛紙鐣滅壊锛?鍑?k菐i寰亃h膿n锟斤拷锛堥暱寰侊級锛堝緛姹傦級锛堝緛鎴橈級锛堝緛鏈嶏級闃?膩锛堥樋瀵屾睏锛夛紙闃垮Ж锛夛紙闃垮﹩锛夛紙闃垮摜锛?濮▂铆锛堝ЖЖ濡堬級锛堝Ж姣嶏級娴?j矛锛堢粡娴庯級锛堟帴娴庯級锛堝悓鑸熷叡娴庯級锛堟晳娴庯級璐?紙璐″搧锛夛紙璐″嚭锛夛紙杩涜础锛夛紙绾宠础锛?h猫n锟芥簝銊娿偟锟斤級锛堝湥鍦帮級锛堝湥娲侊級锛堝湥鏄庯級锛堝湥浜猴級缃獄u矛锛堢姜锛夛紙鎭跺姡锛夛紙鎭舵瘨锛夊嚩鎭?i脿n锛堝仴搴凤級锛堝仴鍎匡級锛w霉鍘屾伓搴穔膩n锟芥簝锟藉仴搴凤級锛堝畨搴凤級锛堝悍澶嶏級锛堝悍鍋ワ級锛堝皬搴凤級臎鎭跺績17璇?寰刯矛n锟芥簝銊愩€愬彯锟斤紙寰勭洿锛夛紙寰勬祦锛夛紙鍗婂緞锛夛紙鐩村緞锛?鐣卌h脿n锟芥簝锟芥祦鐣咃級锛堢晠閫氾級锛堢晠娓革級锛堢晠閿€锛夛紙鐣呭揩锛?缁奲脿n锛堢粖鍊掞級锛堢粖鑴氱煶锛夛紙缁婅剼锛夛紙缁婁綇锛?鐬瑂h霉nэ級缈攛i谩n锟芥簝菤涓婄憗锟斤紙婊戠繑锛夛紙缈斿疄锛?鏉僸u谩n锛堟潈鍒╋級锛堟潈闄愶級锛堢壒鏉冿級锛堟潈璐碉級锛堟斂鏉冿級n锛堢激绾凤級锛堜簲褰╃激绾凤級锛堣惤鑻辩激绾凤級19璇?鎵?r菐o锛堟墦鎵帮級锛堟灞?q奴锛堝眻鏈嶏級锛堝眻鎵嶏級锛堝眻浠庯級锛堝眻鑶濓級鑼?zhu璇妟h臎n?鎾?h脿n锛堥渿鎾硷級锛堟捈澶╁姩鍦帮級韪弔脿锛堣笍闈掞級锛堣笍骞筹級锛堣笍姝ワ級锛堣笍鏉匡級锛堣笍涓婏級闄恱i脿n锛堟棤闄愶級锛堥檺鍒讹級锛堟湁闄愶級锛堥檺搴︼級锛堥檺鏃讹級21璇?妫歱茅n锟芥簝銊呴晵妯憋拷锛堢墰妫氾級锛堥┈妫氾級锛堣溅妫氾級锛堢摐妫氾級楗?sh鍐狅拷锟絬脿n 鍐犲啗鍐犲コ澹?鑿妀煤锛堣強鑺憋gu膩n锛堥浮鍐狅級锛堥浮鍐犺姳锛夛紙鐨囧啝锛夛紙琛e啝锛?i谩o锛堢灖瑙侊級锛堢灖涓嶈捣锛夛紙鐬у緱璧凤級鐜?shu脿i锛堢巼棰嗭級锛堣〃鐜囷級锛堢巼鍏堬級锛堢巼鐪燂級l菧鏁堢巼銆佸渾鍛鑰竤菕n椈锛?o锛堟崳纰庯級锛堟崳铔嬶級锛堟崳涔憋級锛堟崳姣侊級锛堟崳楝硷級鎼琤膩n?宸?ch谩o璋?xi茅锛堝拰璋愶級锛堣皭闊筹級锛堣皭璋冿級鐪爉i谩n锛堢潯鐪狅級锛堝畨鐪狅級锛堝け鐪狅級锛堝畨鐪犺嵂锛?杈泋墨n锛堣緵鑻︼級锛堣緵鍔筹級锛堣緵鍕わ級锛堣緵閰革級23璇?铓?c谩n锛堝吇铓曪級锛堣殨涓濓級锛堣殨鑼э級锛堣殨璞嗭級锛堣殨椋燂級妗?s膩n鏄紌h貌u 锛堟樇澶滐級锛堢櫧鏄硷級锛堟樇鍏夛級锛堟樇鏃ワ級鑰?yun锛堣€曡€橈級锛堣€樼敯锛?缁﹋矛锛堟垚缁╋級锛堜笟缁╋級锛堢汉缁╋級锛堢哗楹伙級濉瀞ai堣竟濉烇級?绗爈矛锛堟枟25璇?鐣?l眉猫锛堜镜鐣ワ級锛堢渷鐣ワ級杈゜i脿n 锛堜簤杈╋級锛堣京鎶わ級锛堣京瑙o級锛堣京鎶や汉锛?濂?f猫n锛夛紙濂夋壙锛夛紙濂夌尞锛?杩漺茅i 锛堣繚鍙嶏級锛堣繚瑙勶級锛堣繚娉曪級锛堣繚鑰咃級纾卋脿n锟斤拷鏍搒hu膩n 鎷杢u艒锛堟嫋鎷夛級锛堟嫋娉ュ甫姘达級锛堟嫋闉嬶級锛堟嫋鎷夋満锛?閲妔h矛銆€锛堣В閲婏級锛堥噴鐤戯級锛堥噴涔夛級锛堥噴鏀撅級u膩n級锛钀?s锛夛紙鎷夎惃锛?濡剋脿n锟斤拷h铆锛堟墽琛岋級锛堟墽鐫€锛夛紙鎵ф斂鑰咃級锛堟27璇?n锟斤拷腐鍙帮級锛堟腐婀撅級锛堟腐甯侊級婢坈h猫曪級锛堟緞婢堬級锛堟緢搴曪級澹秇煤锛堟按澹讹級锛堥搧澹讹級锛堣尪澹讹級锛堢數澹讹級锛堥厭澹讹級n锟斤拷锛堥奔缂革級锛堟按缂革級锛堢几瀛愶級锛堣尪缂革級锛堢舰宸ワ級锛堢舰浜嗭級锛堢舰瀹橈級锛堢舰鍏嶏級锛堢舰璇撅級鑻?锟芥嫭锟絬锛堜竴涓濅笉鑻燂級锛堣嫙涓斿伔瀹夛級锛堣嫙娲伙級缁?xi霉锛堢唬鑺遍瀷锛夛紙缁h姳锛夛紙缁h姳閽堬級锛堢唬鍍忥級鎸?hu寰絟u墨锛堟牎寰斤級锛堝浗寰斤級锛堥槦寰斤級锛堝窘绔狅級鑱媗贸n锟斤拷嬶級鍝憏菐锛堣亱鍝戯級锛堝搼宸达級锛堝搼璋滐級锛堝搼鍙f棤瑷€锛?29璇?鏄?ch膩n锟芥簝煤锟介殕锛夛紙鏄岀洓锛夛紙鏄岄兘锛夛紙鍗楁槍锛?濡?q?鍒篶矛?缁?b菐n 锟芥簝貌锠撹€嶏拷锛堢粦甯︼級锛堢粦鏋讹級锛堢粦瀹氾級鎵?bi菐n锛堟墎鎷咃級锛堟墎骞筹級锛堟墎妗冧綋锛夛紙鍘嬫墎锛?钄?c脿i锛堣敗鑰佸笀锛鐫琧菐i鑲燾h谩n?锛堣偁鑳冪梾锛夛紙鑲犲瓙锛夛紙鑲犺儍锛夛紙鑲犵値锛?鑳僿猫i 锛堣儍鍙o級锛堣儍鑲狅級锛堣儍娑诧級锛堣儍鐐庯級锛堣儍鐥咃級鐑?t脿n锟芥簝銊岃碍锟斤級锛堢儷閲戯級锛堢儷浼わ級锛堢儷浜猴級鍓俲矛锛堥拡鍓傦級锛堝墏閲忥級锛堣嵂鍓傦級锛堣嵂鍓傚笀锛?n31璇?鑶漻墨?鐒?y脿n锛堢伀鐒帮椹眖奴級锛堥┍浣匡級锛堥┍鏁o級锛堥┍闄わ級琚杧i霉璐?b脿i锛堝け璐ワ級锛堟墦璐ワ級锛堣触浠楋級锛堣触绫伙級缃?f谩锛堟儵缃氾級锛堥噸缃氾級锛堣祻缃氾級锛堢綒閽憋級锛堢綒閲戯級浣﹑猫i 锛堜僵鏈嶏級锛堜僵鎴达級锛堜僵甯︼級锛堟暚浣╋級楗秗谩o 锛堥摍鍛斤級锛堟眰楗讹級锛堥ザ鑸岋級锛堥ザ鎭曪級鎶梜脿n級鎶紋膩锛堟娂杩愶級锛堟娂瑙o級锛堟娂閲戯級锛堟娂閫侊級锛堟娂闊碉級閿乻u級鐙爃臎n 锛堢嫚鐙狅級锛堟伓鐙犵嫚锛夛紙鐙犲績锛夛紙鐙犳瘨锛?鑲?锟芥鑴弞膩n锟芥簝?鑴?zang (蹇冭剰) 锛堣倽鑴忥級锛堣剰鑵戯級。

黄金单位换算_黄金计量单位_黄金重量换算

黄金单位换算_黄金计量单位_黄金重量换算

黄金单位换算_黄金计量单位_黄金重量换算由于各国黄金市场交易的习惯、规则以及所在地计量单位等不同,世界各国黄金交易的计量单位也有所不同。

国际黄金市场上比较常用的黄金交易的计量单位主要有以下几种。

1、金衡盎司在欧美黄金市场上交易的黄金,其使用的黄金交易计量单位是金衡盎司,它与欧美日常使用的度量衡单位常衡盎司是有区别的。

金衡盎司是专用于黄金等贵金属商品的交易计量单位,模拟炒外汇其折算如下:1金衡盎司=1.0971428常衡盎司=31.1034807克1常衡盎司=28.3495克2、司马两司马两是目前香港黄金市场上常用的交易计量单位。

其折算如下:1司马两=1.203354金衡盎司=37.42849791克折合杆秤制:1司马两=1.197713两(16两制)折合市制:1司马两=0.74857两(10两制)3、市制单位市制单位是我国黄金市场上常用的一种计量单位,主要有斤和两两种。

其折算如下:1市斤=10两1两=1.607536金衡盎司=50克4、日本两日本两是日本黄金市场上使用的交易计量单位,其折算如下:1日本两=0.12057金衡盎司=3.75克5、托拉托拉是一种比较特殊的黄金交易计量单位,主要用于南亚地区的新德里、卡拉奇、孟买等黄金市场上。

其折算如下:1托拉=0.375金衡盎司=11.6638克6、漕平两在旧中国,黄金交易还使用过漕平两单位作为黄金交易的计量单位。

漕平两是我国明末清初杆秤制单位,其折算如下:1斤=16漕平两1漕平两=1.00471金衡盎司=31.24997809克7、盘在解放前我国还使用过一种称为“盘”的黄金交易计量单位,其折算如下:1盘=70漕平两=4.375斤。

电线、电缆载流量对照表

电线、电缆载流量对照表

W枭氯乙烯键錄电h电缆重呈外栓载流金裁苇0釦KV单芯PVU绝缘〔钢制岂装〉电力电尊
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O.a.'1kV三芯PVC^4$ (钢带乾装)电力电
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电线电缆负载电流值
电工常识一电线负载电流值
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200〜300W約1〜1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000W约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫
米的铜芯电线供电
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

4、早期的住房(15年前)进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。

5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5〜10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

2013中考物理浮力试题汇编

2013中考物理浮力试题汇编

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黄金单位换算_黄金计量单位_黄金重量换算

黄金单位换算_黄金计量单位_黄金重量换算

黄金单位换算_黄金计量单位_黄金重量换算由于各国黄金市场交易的习惯、规则以及所在地计量单位等不同,世界各国黄金交易的计量单位也有所不同。

国际黄金市场上比较常用的黄金交易的计量单位主要有以下几种。

1、金衡盎司在欧美黄金市场上交易的黄金,其使用的黄金交易计量单位是金衡盎司,它与欧美日常使用的度量衡单位常衡盎司是有区别的。

金衡盎司是专用于黄金等贵金属商品的交易计量单位,模拟炒外汇其折算如下:1金衡盎司=1.0971428常衡盎司=31.1034807克1常衡盎司=28.3495克2、司马两司马两是目前香港黄金市场上常用的交易计量单位。

其折算如下:1司马两=1.203354金衡盎司=37.42849791克折合杆秤制:1司马两=1.197713两(16两制)折合市制:1司马两=0.74857两(10两制)3、市制单位市制单位是我国黄金市场上常用的一种计量单位,主要有斤和两两种。

其折算如下:1市斤=10两1两=1.607536金衡盎司=50克4、日本两日本两是日本黄金市场上使用的交易计量单位,其折算如下:1日本两=0.12057金衡盎司=3.75克5、托拉托拉是一种比较特殊的黄金交易计量单位,主要用于南亚地区的新德里、卡拉奇、孟买等黄金市场上。

其折算如下:1托拉=0.375金衡盎司=11.6638克6、漕平两在旧中国,黄金交易还使用过漕平两单位作为黄金交易的计量单位。

漕平两是我国明末清初杆秤制单位,其折算如下:1斤=16漕平两1漕平两=1.00471金衡盎司=31.24997809克7、盘在解放前我国还使用过一种称为“盘”的黄金交易计量单位,其折算如下:1盘=70漕平两=4.375斤。

贵金属币常用知识

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2024年甲基叔丁基醚(MTBE)市场发展现状1. 引言甲基叔丁基醚(MTBE)是一种广泛应用于燃油添加剂和溶剂领域的化学品。

它在改善燃料燃烧效率和降低尾气排放方面发挥着重要作用。

本文将对MTBE市场的发展现状进行全面分析和评估。

2. MTBE市场概述MTBE市场在过去几十年中取得了持续的增长。

其广泛应用于汽油中,以提高汽油的辛烷值和氧含量。

此外,MTBE还被用作工业溶剂,在许多领域中发挥着重要作用。

3. MTBE市场需求随着汽车保有量的不断增加和环境污染问题的日益突出,对MTBE的需求不断增加。

尤其在发展中国家,汽车保有量呈指数级增长,对清洁燃料的需求也随之增加。

4. MTBE市场竞争状况MTBE市场竞争激烈,主要的竞争对手包括石油公司和化工公司。

全球范围内,美国、中国和欧洲是MTBE的主要生产和消费国家。

这些国家的企业之间进行激烈的竞争,以争夺市场份额。

5. MTBE市场趋势5.1 氧燃料需求的增加随着全球对环境问题的关注日益加深,对清洁能源和氧燃料的需求也呈增长趋势。

MTBE作为一种高效的氧含量添加剂,将在未来几年中继续得到广泛应用。

5.2 代替品的竞争由于MTBE的一些环境和健康问题,一些国家正在寻找替代品。

例如,一些地区逐渐采用乙醇取代MTBE。

这种替代品的竞争将对MTBE市场产生一定的影响。

5.3 国家政策的影响许多国家制定了鼓励清洁燃料使用的政策,这对MTBE市场产生了积极的影响。

一些国家提供了激励措施,例如减少税收和补贴,以鼓励更多使用清洁燃料。

6. MTBE市场前景MTBE市场有望在未来几年中实现稳定增长。

尽管面临一些替代品的竞争,但随着环保意识的增强和清洁能源需求的增加,MTBE仍将保持较高的市场份额。

7. 结论综上所述,MTBE市场在未来几年中有望保持稳定增长。

虽然面临一些挑战,但其在汽油添加剂和溶剂领域的广泛应用使其在市场上具有重要地位。

通过制定合理的政策和技术创新,MTBE市场有望迎来更广阔的发展前景。

2 公制计量单位

2 公制计量单位

2 公制计量单位进位和换算表折合市制折合英美制长度:微米 micromâter [μm](1/1000000米)忽米 centimillinâtre [cmm] (1/100000米)丝米 dãcimillimâtre [dmm] (1/10000米)毫米 millimâter [mm] (1/1000米)………………………=3市厘厘米 centimâter [cm] (1/100米)…………………………=3市分= 0.3937 英寸分米 dãcimâter [dm] (1/10米)……………………………=3市寸米 mâtre [m] 主单位…………………………………………=3市尺= 3.2808英尺= 1.0936码十米 dãcamâter [dam](10米)百米 hecomâtre [hm](100米)公里(千米) kilomâter[km](1000米)……………………=2市里=0.6214英里海里 mille matrin(1852米) …………………………………=3.7040市里=1.1500英里面积和地积:平方厘米 centimâtre carrã [cm2](1/10000平方米)平方分米 decimâter carrã [dm2](1/100平方米)平方米 mâtre carrã [㎡]………………………………………=9平方市尺=10.7639平方英尺=1.1960平方码公亩 are [a.](100平方米)…………………………………=0.15市亩=0.0247英亩公顷 hectare [ha.](100公亩,10000平方米)……………=15市亩=2.4711英亩平方公里 kilomâter carrã [km2](100公倾,1000000平方米)…………………………………………………………=4平方市里=0.3861平方英里体积:立方厘米 centimâter cube [cm3](1/1000000立方米)立方分米 dãcimâter cube [dm3](1)/1000立方米立方米 mâtre cube [m3] ………………………………………=27立方市尺=35.3147立方英尺=1.3080立方码容量:毫升 milliliter [ml](1/1000升)厘升 centiliter [cl](1/100升)分升 dãciliter [dl](1/10升)……………………………=1市合升 litre [l]主单位……………………………………………=1市升=1.7598品脱(英)=0.2200加仑(英)十升 calitre [dal](10升)…………………………………=1市斗百升 hectoliter [hl](100升)………………………………=1市石千升 kilolitre [kl](1000升)重量:毫克 milligramme [mg](1/1000000公斤)厘克 centigramme [cg](1/100000公斤)分克 dãcigramme [dg](1/10000公斤)……………………=2市厘克 gramme [g](1/1000公斤)………………………………=2市分=15.4324格令十克 dãcagramme [dag](1/100公斤)……………………=2市钱百克 ectogramme [hg](1/10公斤)………………………=2市两=3.5274盎司(常衡)公斤 kilogramme [kg]主单位………………………………=2市斤=2.2046磅(常衡)公担 quintal [q](100公斤)………………………………=2市担吨 tonne [t](1000公斤)…………………………………………………………= 0.9842英吨= 1.1023美吨附一、市计量单位进位和换算表折合公制折合英美制长度:市毫市厘(10市毫)市分(10市厘)市寸(10市分)………………………………………… =3.3333厘米 =1.3123英寸市尺(10市寸)………………………………………… =0.3333米 =1.0936英尺市丈(10市尺)………………………………………… =3.3333米 =3.6454码市引(10市丈)市里(150市引)……………………………………… =0.5000公里 =0.3107英里面积和地积:平方市寸平方市尺(100平方市寸)…………………………… =0.1111平方米 =1.1960平方英尺平方市丈(100平方市尺)平方市里(22500平方市丈)………………………… =0.2500平方公里 =0.0965平方英里市分(6平方丈)市亩(10市分,60平方市丈)…………………………=6.6667公亩 =0.1644英亩=0.0667公顷市顷(100市亩)…………………………………………=6.6667公顷体积:立方市寸立方市尺(1000立方市寸)…………………………… =0.0370立方米 =1.3078立方英尺立方市丈(1000立方市尺)容量:市撮……………………………………………………… =1毫升市勺(10市撮)………………………………………… =1厘升市合(10市勺)………………………………………… =1分升市升(10市合)………………………………………… =1升 =1.7598品脱(英)=0.2200加仑(英)市斗(10市升)………………………………………… =1十升市石(10市斗)………………………………………… =1百升 =2.7498蒲式耳(英)重量:市丝市毫(10市丝)市厘(10市毫)市分(10市厘)市钱(10市分) (5)市两(10市钱)………………………………………… =50克 =1.7637盎司(常衡)市斤(10市两)………………………………………… =0.5000公斤 =1.1023磅(常衡)市担(100市斤)………………………………………… =0.5000公担附二、英美制计量单位进位和换算表折合公制折合市制长度:英寸inch[in.]…………………………………………= 2.5400厘米=0.7620市寸英尺foot[ft.](12英寸)……………………………=0.3048米=0.9144市尺码yard[yd.](3英尺)………………………………0.9144米=2.7432市尺英里mile[mi.](1760码或5280英尺)……………=1.6093公里=3.2187市里面积和地积:平方英寸spuare inch…………………………………=6.4516平方厘米=0.5806平方市寸平方英尺 square foot(144平方英寸)…………=0.0929平方米=0.8361平方市尺平方码 square yard(9平方英尺)………………=0.8361平方米=7.5249平方市尺英亩acre[a.](4840平方码)………………………=40.4681公亩=6.0720市亩平方英里 square mile(640英亩)…………………=2.5900平方公里=10.3600平方市里体积:立方英寸 cubic inch…………………………………=16.3871立方厘米=0.4424立方市寸立方英尺 cubic foot(1728立方英寸)…………=0.0283立方米=0.7645立方市尺立方码 cubic yard(27立方英尺)…………………=0.7646立方米20.6415立方市尺液体和固体:及耳 g ll [gi.] ……………………………………=1.4207分升容量:品脱 pint[pt.](4及耳)……………………(英) =5.6826分升=5.6826市合夸脱 quart [qt.](2品脱)…………………(英) =1.1365升=1.1365市升*加仑 gallon[gall.](4夸脱)………………(英)=4.5461升=4.5461市升*8配克 peck[pk.](2加仑)………………………=9.0922升**蒲式耳 bushel[bush.](4配克)…………………………………………(英)=3.6369市斗重量:(常衡)格令 grain[gr.](1/7000磅)……………………=0.0648克打兰 dram[dr.] ……………………………………=1.7718克盎司 ounce [cz.] …………………………………=28.3495克=0.5670市两磅pound[lb.] ………………………………………=0.4536公斤=0.9072市斤英吨(长吨) bong ton[t.] ………………………=1016.0470公斤=2032.0941市斤美吨(短吨) short ton [t.] ……………………=907.1849公斤=1814.3698市斤* 用于液体1加仑等于277.274立方英寸(英)或231立方英寸(美)用于固体1加仑等于277.274立方英英寸(英)或268.803立方英寸(美)** 配克、蒲式耳只用于固体3 汉字偏旁名称表1. 本表列举一部分汉字偏旁的笱称,以便教学。

不锈钢303密度

不锈钢303密度

不锈钢303密度1. 密度的定义和意义密度是物质的质量与其体积的比值,用来表示物质的致密程度。

在工程和科学领域中,密度是一个重要的物理性质,对材料的制造、设计和应用有着重要的影响。

2. 不锈钢303的简介不锈钢是一种合金钢,具有高强度、耐腐蚀性和耐磨性的特点。

它通常由铁、碳和其他合金元素(如铬、镍和锰等)组成。

不锈钢303是一种不锈钢中的特定型号,它在不锈钢家族中具有独特的特性和应用。

3. 不锈钢303的化学成分不锈钢303的化学成分主要包括铁(Fe)、碳(C)、铬(Cr)、镍(Ni)和硫(S)等元素。

以下是不锈钢303的典型化学成分(单位:%):•铁(Fe):余量•碳(C):最大0.15%•硅(Si):最大1.00%•锰(Mn):最大2.00%•磷(P):最大0.20%•硫(S):最大0.15%•磷(P):最大0.20%•镍(Ni):最大0.60%•钠(Na):最大0.10%•纳(Na):最大0.10%4. 不锈钢303的密度不锈钢303的密度是指在常温下单位体积的质量。

根据实验和测量,不锈钢303的密度约为7.93 g/cm³ 或7930 kg/m³。

5. 密度计算示例为了更好地理解不锈钢303的密度,我们可以进行一个简单的密度计算示例。

假设我们有一个不锈钢303的长方体样品,长为10 cm,宽为5 cm,高为2 cm。

首先,我们需要计算出样品的体积。

体积(V)= 长(L)× 宽(W)× 高(H)= 10 cm × 5 cm × 2 cm = 100 cm³然后,将样品的质量除以其体积即可计算出其密度。

密度(ρ)= 质量(m)/ 体积(V)= m / V = 7930 kg / m³假设样品的质量为200 g,转换为千克为0.2 kg。

密度(ρ)= 0.2 kg / 0.0001 m³ = 2000 kg/m³因此,这个不锈钢303样品的密度为2000 kg/m³。

强大JUNOS迎来10岁生日

强大JUNOS迎来10岁生日

强大JUNOS迎来10岁生日
佚名
【期刊名称】《通讯世界》
【年(卷),期】2008(000)010
【摘要】今年是瞻博网络JUNOS软件在保持每年4次的更新速度下,成功连续发布的第10年。

在过去10年中,瞻博公司秉承一致的设计、开发和交付理念,每年4次准时发布新的JUNOS软件版本,帮助全球3万多名服务供应商、企业和公共部门客户满足不断变化的高性能网络需求。

JUNOS软件通过提供运营商级持续运行系统的实用性、自动化网络运行和开放式创新,
【总页数】1页(P99)
【正文语种】中文
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欧拉伯努利梁理论

欧拉伯努利梁理论
就可得列均如g无关的弹性桁舉的控制方禹即jpfrflu2411m去万轉24屮抽谊性碘就可碍到桁臭的静力学平備力程為242对干均质的弹性带架剧去方程240牛的惯性项就可得到用也務表示的静力学乎囊方墓为243对于檀霰面面积为常慣a的杆上述方袈可写为这里ftfta是忤用在杆的柚向的外力15翼的方程如图29jof示
§9.2
若在梁的总变形(挠度)中■眄变形与弯曲变形相比较■前者可以略 去•则町对浹木辛柯梁理论作一些修正•可以设(9.1-5b)式中
这样・FsHO・这个假设的意义是:在谁未交形状态垂直F梁轴线的横截 面•在梁变形后仍保持为平面且垂直于变形后的梁轴线•这样•由(9.1-
5a)及(9.1-8a)式可得
若给定梁端的3(或FJ以及器(或M),則可得到方程(9.2-3)的惟一 解方程(9.2-2)、(9.2-3)是欧拉-伯努利梁模型,这疑以对这个问题 进行研究的数学家、力学家欧拉(1707—1783)和伯努利(1700—1782)的 名字命名的欧拉-伯努利梁理论以其形式简单.便于应用而在工程上被 广泛地采用,因此•这一理论在材料力学课程中冇详细的讨论.需要指出 的是.在历史上,先有欧拉・伯努利梁理论•它对于细长梁(£■*0,见图9-3)是正确的•在这种情况下,略去的变形,即假设梁只有 弯曲变形,而梁对于剪变形是完全刚件的.这样处理,不会产牛明显的谋 羞•对于粗短染(£井非很小),剪变形在渠的总变形(挠度)中右较大的 贡献.剪变形与弯曲变形相比洞者不能略去一因此.对片粗班梁必须采用 饮木辛柯梁模型进行计算.铁木辛柯梁理论是欧拉-伯努利梁理论的发 展.
例弹性基础梁
现应用欧拉-伯努利梁等敲面.两瑞简支•受均布栽荷/»。,弹性基础的刚性
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传播易:93.3%的成功广告投放来自这5个关键因素的洞察
今天谈下关于广告投放方面的体会,当一个新的广告平台出现的时候,一般而言价格都比较低,比如最开始的googleadwords,几分钱一个点击,推广软件下载就可以大规模盈利,后来即便高利润的产品都比较难盈利,点击费用太高;一个省级门户媒体的网络广告包年,在移动互联网还未发展之时,投放然后推广很多020业务也都可以轻松盈利,等到大部分习惯用手机上网整体环境变了的时候,转化率也直线下降;淘宝直通车以及amazon cpc等情况都一样,玩的人少时,可以比较轻松的用低点击广告成本卖出产品,当参与的人多时,就比较困难。

总之,在竞争十分激烈的广告平台环境下,如何才能取胜呢?我认为需要对以下5个关键因素的洞若观火。

第一:转化率
表面上很简单,但深入下去,里面的细节非常多。

就那转化追踪这个来说,最基本的概念,如果换了投放素材和投放渠道,也许会把他忽略。

比如针对一个线下美容项目的百度投放,我们需要知道投入了多少,有多少人咨询了,最后成交了多少等;一个独立电商网站的googleadwords或facebook ads投放,我们也需要在购物车或者成交页面加入tracking conversion code,知道哪些关键词或兴趣群体等有好的效果加以对比优化;
但是如果针对一个第三方网店产品类似amazon或淘宝在平台外的地方比如facebook或微博投放如何衡量效果呢?
这就需要通过基本的订单量的增加来大体判断,这个还远远不够,需要借助中间网页购
物车转化追踪页面作为引导,然后到第三方平台购物产品页面;如果再进一步,需要通过affiliate link或者coupon code等使用作为效果判断,也是通过网页来加以引导。

以上只是一个转化追踪问题,那么设计到具体的转化,那就是标题,图片,排版布局以及产品本身。

第二:投放素材的传播性
如果我们投放网页的素材内容极具传播性,一个病毒创意图片或视频也好,或者信息数据可读性和传播性极强的着陆页,这样可以形成多重推力,降低广告成本。

第三:营销流程的设计
针对单一产品的广告投放,我们需要考虑到追销问题,或者融合商业模式来首先免费赠送,后续引导购买,除了网页本身完成以上任务之外,如果融合后面的包裹等各方面,威力就更加惊人了。

另外也要计算上客户终生价值。

第四:精准的客户群体
这个和电邮营销类似,很多时候社交广告或搜索引擎广告里推荐的兴趣群组等未必是精准客户,除了逐步尝试挑选外,我们有时候需要手工人为的导入来更加精细化。

第五:广告定向再营销
简而言之就是”凡失去必找回”一般就网站定向,地域定向和兴趣定向的自然属性以及人群定向之回头客的人群属性这四种方式。

通过这种广告定向再营销技术可以把失去的客户重新找回,像一道道保险网一样层层铺开,尽可能的促成每一笔交易。

以上任何一个做得好都可以将广告投放成功,如果这5个关键因素都做到了,那么效果绝对一流。

欢迎大家和我一起交流广告投放策略和技巧。

最后我想强调的事是,以上5个要素,其中单就网页本身就可以说占据3个,所以我们要重新理解网页,网页所承载的功能可以有很多种,它不仅仅是购物系统,引导过滤筛选系统,客户名单收集系统,也可以是一个传播系统和流程循环系统等等。

一个融合了必备元素的网页,再配合精准的客户群体,广告想投放不成功都难。

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