3种VG的区别
饱和度
确定水饱和度的变化是为了准确地进行储量 计算,影响水饱和度的因素很多,还包括了油气 性质、粘度、表面张力、温度和压力等因索,它 们均可在不同程度上影响油(气)水饱和度在储 层中的分布。 油水在油藏不同位臵储集岩孔隙中的分布状 态如图1-52所示。在油藏顶部的产油带,含油 饱和度可达80%左右,油呈大块分布在孔隙空间 的中央,而水则分布在颗粒表面呈薄膜状;在过 渡带,含油饱和度大约在50%左右,油呈滴珠状 分布在孔隙中央,水膜厚度加大;在含水区,含 油饱和度只有10%一20%,油呈很小的圆滴处在 孔隙中央,且与其它孔隙中的油滴不连续,而水 则占据孔隙中的大部分位臵。
二、、 岩石的力学性质
对于裂缝性储集层以及要对油气层进行压裂改造, 岩石的力学性质将起重要的作用,关于这方面是一个 专门的学科,这里仅讨论沉积岩岩石力学性质的常用 参数。 通常用以描述岩石力学性质的参数有以下几种,即 (1)静弹性模量:它定义为岩石承受应力后所形 成的应力—应变曲线的斜率。在许多砂岩储层中,静 弹性模量与岩石孔隙度常有密切关系,可以建立两者 之间的统计公式,或者是根据静弹性模量来预测孔隙 度,或者是用孔隙度来预测静弹性模量。
必须注意的是,所谓“平均”应有一个 时间概念,如对原始状态的平均,则称为“平 均原始含油、气、水饱和度”;如对开发过程 某一时间的平均,则称为“目前平均含油、气、 水饱和度”;如对开发末期的平均,则称为
“平均残余油、气、水饱和度” 。
3.残余油、气、水饱和度 规定的符号为Sor,Sgr和Swr。油田开发的过程中,
钻石等级
钻石等级钻石等级怎么区分?在珠宝市场中有各种各样的钻石,如何区分一颗钻石等级,是钻石贸易中的主要问题,下面小篇为你详解钻石等级的区分:要是买钻石戒指,看你是从哪方面考虑,如果是为了传家,那就从升值空间考虑,如果只是为了结婚或是装饰,那就看缘份了。
总的来说应该从六个方面去考虑:第一,重量。
第二,颜色f色以上才能算是一颗好钻石。
当然,d色是更好。
在一些大的珠宝店里会陈列一些用于对比的钻石,他们将各种色泽等级的钻石列成一排,以帮助顾客进行对照,因为一般顾客无法用肉眼来区别钻石的色泽。
钻石的颜色以无色为最上品,随着黄色的加深而逐渐次之。
第三,净度vvs是最好的,一般vs级以上的才有升值。
总的来说,瑕疵决定的钻石的价值。
更准确的说,要看钻矿石中杂质的多少。
几乎每块钻矿石中都含有钻戒杂质,即使是质量再好的钻矿石,也会存在些微瑕疵。
当其净度为LC级时可视为无瑕级第四,戒托一般最好是铂金的,也就是pt950,pt900的就差很多了。
目前,最常用的戒托材质有K金、铂金。
K金是黄金和其它金属的合金,用“K”来衡量。
“K”数越大,纯度也就越高,以24K金为足金。
而制作钻戒多采用18K金,镶嵌牢固,但如果佩戴时间一长,戒托比较容易磨损。
但它价格比较便。
如果是1克拉钻戒,18K金的就比铂金的便宜。
铂金是一种稀有的天然白色金属,纯度高、稳定性高、延展性也很好,用来制作首饰最好不过了。
特别镶嵌钻石的话,确保牢固的同时还能增加钻石的绝然美感。
铂金优点很多,自然它的价格也是最贵的,所以用铂金制成的1克拉钻戒就要比其他金属贵。
第五,产地品牌提到钻石人们往住就会想到南非。
毋庸置疑,南非是世界上出产最好钻石的国家。
南非产出的钻石素以颗粒大,质量佳而著名,从矿山开采出来的钻石英钟毛胚中有50%可以达到宝石级。
国内知名度最高的钻戒品牌克拉蒂尼钻戒,均产自于南非的金伯利岩。
拥有一枚克拉蒂尼钻戒是国内向往永恒爱情的年轻女性们梦寐以求的爱情礼物。
RGB、YUY2、YUYV、YVYU、UYVY、AYUV格式详解
RGB、YUY2、YUYV、YVYU、UYVY、AYUV格式详解小知识:RGB与YUV--摘自《DirectShow实务精选》作者:陆其明计算机彩色显示器显示色彩的原理与彩色电视机一样,都是采用R(Red)、G(Green)、B(Blue)相加混色的原理:通过发射出三种不同强度的电子束,使屏幕内侧覆盖的红、绿、蓝磷光材料发光而产生色彩。
这种色彩的表示方法称为RGB色彩空间表示(它也是多媒体计算机技术中用得最多的一种色彩空间表示方法)。
根据三基色原理,任意一种色光F都可以用不同分量的R、G、B三色相加混合而成。
F=r[R]+g[G]+b[B]其中,r、g、b分别为三基色参与混合的系数。
当三基色分量都为0(最弱)时混合为黑色光;而当三基色分量都为k(最强)时混合为白色光。
调整r、g、b三个系数的值,可以混合出介于黑色光和白色光之间的各种各样的色光。
那么YUV又从何而来呢?在现代彩色电视系统中,通常采用三管彩色摄像机或彩色CCD摄像机进行摄像,然后把摄得的彩色图像信号经分色、分别放大校正后得到RGB,再经过矩阵变换电路得到亮度信号Y和两个色差信号R-Y(即U)、B-Y(即V),最后发送端将亮度和色差三个信号分别进行编码,用同一信道发送出去。
这种色彩的表示方法就是所谓的YUV色彩空间表示。
采用YUV色彩空间的重要性是它的亮度信号Y和色度信号U、V是分离的。
如果只有Y信号分量而没有U、V分量,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。
彩色电视采用YUV空间正是为了用亮度信号Y解决彩色电视机与黑白电视机的兼容问题,使黑白电视机也能接收彩色电视信号。
YUV与RGB相互转换的公式如下(RGB取值范围均为0-255):Y=0.299R+0.587G+0.114BU=-0.147R-0.289G+0.436BV=0.615R-0.515G-0.100BR=Y+1.14VG=Y-0.39U-0.58VB=Y+2.03U在DirectShow中,常见的RGB格式有RGB1、RGB4、RGB8、RGB565、RGB555、RGB24、RGB32、ARGB32等;常见的YUV格式有YUY2、YUYV、YVYU、UYVY、AYUV、Y41P、Y411、Y211、IF09、IYUV、YV12、YVU9、YUV411、YUV420等。
钻石的参数和鉴别
三、选购时的误解:
1、颜色:许多商家都说自己钻的颜色是白,JS更不用说了,只有很有名的商家才会说明是什么白。白的概念只要是H级以上都可以称白,但是从D到H有5个档次,因为如果其它3C相同,当然以D色的白最贵,H色的白最便宜,当中的差价不算小。一般D、E为极白,F、G为优白,H为白。
五、如何正确的选购钻石:
做为普通消费者来说,动辄数万的1CT以上的钻石是难以承受的,所以在选购时不必要特别注重钻石的4C,有更直观的方法就是看整体造形,一颗1CT以上的裸钻就像是独角戏,能体现自身的价值,而最受关注的1CT以下的钻石则更像小品,需要大家合做来共同体现价值,设计优秀的托架和钻石能相互辉映,是普通消费者最佳的选则。常规的选择方式是托架设计能使钻石看起来更大、更亮、更美,只要不是太时尚的或太花俏就不会有过时的问题。要重点说明的是现时流行的爪镶,以四爪和六爪为多,这种镶法是由帝芬尼(Tiffany)所创,我们常称为帝芬尼式爪镶或皇冠式镶法。做为世界顶级珠宝商之一,它所选择的钻石多能呈现出自身价值,所以这款托架的设计精髓其实是尽可能的减少托架对钻石呈现自身价值的遮罩,而使它更强的突出自身价值,所以这类托架在设计上往往把钻石托得很高,如果要选这类架子,钻石的4C则显得很重要,如果没有50分以上的钻石,而其它3C又相当不错,最好不要选择这类托架,1CT以下的也要谨慎考虑。
火彩的产生必须满足两个条件:首先宝石材料必须有足够高的“色散”值,其次该材料在加工中必需遵循一定的角度和比例,这一点因材料不同而有所差异。
组织化学技术
组织化学技术切片染色方法可以显示不同细胞和组织形态,以及细胞和组织中某些化学成分含量的变化。
一、染色的目的任何冰冻切片、石蜡切片等如果不经过染色,在显微镜下只能看到细胞及其它组织成分的轮廓,即使由于组织内部各种物质的折射指数不同,从光线的明暗上能观察到一些组织结构,但也是极其简单有限的,远不能满足观察和借以诊断的目的。
染色的目的,是将染料配制成溶液,将组织切片浸入染色剂内,经过一定的时间,使组织或细胞及其他异常的成分染上不同深浅的颜色,产生不同的折射率,便于在光学显微镜下进行观察。
因此,染色在组织形态学,特别是病理形态诊断、科研和教学工作中,都具有非常重要的意义和实用价值。
二、染色的原理染色就是染色剂和组织细胞相结合的过程。
有关两者结合的原理,有不同的学说,一般认为其过程是化学反应和物理现象。
(一)染色的化学反应在组织细胞内,一般有酸性和碱性区别,酸性物质部分能与溶液中的阳离子结合,碱性物质部分能与溶液中的阴离子结合。
在细胞核中,特别是核内染色质,一般有酸性物质组成(其中主要有核酸),故与碱性染料的亲和力很强,易于染色,以氧化苏木素代表的碱性染料中有染色作用的是阳离子。
在细胞浆中则由碱性物质组成,所以胞浆与酸性染料有较强的亲和力,以伊红染料为代表的酸性染料中有染色作用的是阴离子。
(二) 染色的物理作用1. 毛细作用及渗透作用组织有许多小孔,染料因渗透作用进入组织,它与组织没有牢固的结合,所以是单纯的物理作用,不能称为直接染色作用。
因所谓染色必需是染料留贮于组织内与组织有较稳固的结合。
2. 吸收或溶液作用组织吸收染料,作牢固的结合,组织的着色与溶液颜色相同,但不是和干燥染料的颜色相同。
如复红溶液为红色,所染组织也为红色,而干燥的复红带绿色。
3. 吸附作用吸附作用是固体物理的特性,它能从周围溶液中吸住一些细小的物质微粒,这些微粒可能是溶于溶液中的化合物,也可能是只在溶液中单独存在的离子,如染液中分散的色素粒子进入被染物质的间隙内,由于分子的引力作用,色素粒子被吸附而染色。
习题8
习题八
∂H z ∂x
x=0 = 0
x=a
由此可得 kx
=
mπ a
,B
= 0 ,故
Hz
=
H
zm
A
cos⎜⎛ ⎝
mπ a
x ⎟⎞ e− jβ z ⎠
=
H
0
cos⎜⎛ ⎝
mπ a
x ⎟⎞ e− jβ z ⎠
式中, H0 = H zm A 。
将(1)式代入横向场分量的表达式,可得
Ey
=
jωµ kc
∂H z ∂x
⎟⎟⎠⎞2
小于媒质中的光速,与频率、波导的口面尺寸、波导中的媒质 ε r 及媒质中的光速有
关。 群速、相速、光速的关系是
(3) 截止波长
vp
⋅ vg
=
⎜⎛ ⎜⎝
c光 εr
⎟⎞2 ⎟⎠
λc =
2 ⎜⎛ m ⎟⎞2 + ⎜⎛ n ⎟⎞2
⎝ a ⎠ ⎝b⎠
它与传输模式、波导的截面尺寸有关。
117
习题八
(4) 波导波长
解: 相速是电磁波等相位点移动的速度。群速是包络波上某一恒定相位点移
114
《电磁场与电磁波》——习题详解
动的速度。 根据平面波斜入射理论,波导内的导行波可以被看成平面波向理想金属表面斜
入射得到的,如图 8-1 所示。从图中可以看出,由于理想导体边界的作用,平面波
从等相位面 D 上的 A 点到等相位面 B 上的 M 点和 F 点所走过的325λ0 = 3.976 cm
⎝ 2a ⎠
β = k 1− ⎜⎛ λ0 ⎟⎞2 = 0.755k = 1.58×10−2 rad/m ⎝ 2a ⎠
Z = TE10
高二化学选修一知识点归纳
高二化学选修一知识点归纳1.高二化学选修一知识点归纳篇一反应条件对化学平衡的影响(1)温度的影响升高温度使化学平衡向吸热方向移动;降低温度使化学平衡向放热方向移动。
温度对化学平衡的影响是通过改变平衡常数实现的。
(2)浓度的影响增大生成物浓度或减小反应物浓度,平衡向逆反应方向移动;增大反应物浓度或减小生成物浓度,平衡向正反应方向移动。
温度一定时,改变浓度能引起平衡移动,但平衡常数不变。
化工生产中,常通过增加某一价廉易得的反应物浓度,来提高另一昂贵的反应物的转化率。
(3)压强的影响ΔVg=0的反应,改变压强,化学平衡状态不变。
ΔVg≠0的反应,增大压强,化学平衡向气态物质体积减小的方向移动。
(4)勒夏特列原理由温度、浓度、压强对平衡移动的影响可得出勒夏特列原理:如果改变影响平衡的一个条件(浓度、压强、温度等)平衡向能够减弱这种改变的方向移动。
2.高二化学选修一知识点归纳篇二反应焓变的计算(1)盖斯定律对于一个化学反应,无论是一步完成,还是分几步完成,其反应焓变一样,这一规律称为盖斯定律。
(2)利用盖斯定律进行反应焓变的计算。
常见题型是给出几个热化学方程式,合并出题目所求的热化学方程式,根据盖斯定律可知,该方程式的ΔH为上述各热化学方程式的ΔH的代数和。
(3)根据标准摩尔生成焓,ΔfHmθ计算反应焓变ΔH。
对任意反应:aA+bB=cC+dDΔH=[cΔfHmθ(C)+dΔfHmθ(D)]-[aΔfHmθ(A)+bΔfHmθ(B)]3.高二化学选修一知识点归纳篇三1、电解的原理(1)电解的概念:在直流电作用下,电解质在两极电极上分别发生氧化反应和还原反应的过程叫做电解。
电能转化为化学能的装置叫做电解池。
(2)电极反应:以电解熔融的NaCl为例:阳极:与电源正极相连的电极称为阳极,阳极发生氧化反应:2Cl—→Cl2↑+2e—。
阴极:与电源负极相连的电极称为阴极,阴极发生还原反应:Na++e—→Na。
总方程式:2NaCl(熔)2Na+Cl2↑2、电解原理的应用(1)电解食盐水制备烧碱、氯气和氢气。
VGA线和DVI线的区别
VGA线和DV I线,VGA线和DV I线是什么意思VGA线VGA线:也是一种模拟信号视频线,最常见于电脑,其信号与色差线相比各有千秋,但随着视频数据量的加大,例如未来要传输1920X1080P的视频信号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过1600X120 0后,VGA线质量稍次,长度稍长会导致雪花。
家庭影院为什么要提到VGA线呢?那是因为HTP C走入家庭影院,所有投影机都带有VGA接口。
显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,显卡的输出接口就是电脑与显示器之间的桥梁,它负责向显示器输出相应的图像信号。
CRT显示器因为设计制造上的原因,只能接受模拟信号输入,这就需要显卡能输入模拟信号。
VGA接口就是显卡上输出模拟信号的接口,VGA(Video Graphic s Array)接口,也叫D-Sub接口。
虽然液晶显示器可以直接接收数字信号,但很多低端产品为了与VGA接口显卡相匹配,因而采用VGA接口。
VGA接口是一种D型接口,上面共有15针空,分成三排,每排五个。
VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
断口有一公一母\两公\两母\类VGA接口15根针,其对应接口定义如下,其下为VGA接头图。
separat or1红基色red2 绿基色green3 蓝基色blue4 地址码ID Bit5 自测试( 各家定义不同)6 红地7 绿地8 蓝地9 保留( 各家定义不同)10 数字地11 地址码12 地址码13 行同步14 场同步15 地址码( 各家定义不同)一般在VGA接头上,会1,5,6,10,11,15等标明每个接口编号。
如果没有,如上图所示编号。
注意,公母头焊接时,须注意将方向平行反过来焊接。
普通VGA线焊接方法如下(D15焊接法)红线的芯线脚 1红线的屏蔽线脚 6绿线的芯线脚 2绿线的屏蔽线脚7蓝线的芯线脚 3蓝线的屏蔽线脚8黑线脚10棕线脚11黄线脚13白线脚14外层屏蔽D15 端壳压接如果上表中存在没有标出的接口和线,一律留空,仅焊接以上标出接口和线色。
AIX关于LUN、PV、VG和LV
1.划分LUNLUN只是一个逻辑的东西。
在存储设备内部,LUN与物理硬盘的关系,如同主机中逻辑卷与物理硬盘的关系,也就是好像LV和PV的关系,在不同范畴。
可以理解为LUN就是在做完RAID之后的逻辑盘上分出来的logic driver。
但不同的是,LUN在主机上看来是一个物理硬盘。
LUN绝对不是以硬盘为单位的东西,他是在raid组下的单位,连在主机上,NT反映成磁盘,AIX反映成pv。
一个RAID在EMC存储中最多可以划成226个LUN(cx4-480支持4096个lun),大小从几M到。
几百G都行。
LUN是从SCSI起源的:Logical Unit Number,因为SCSI时代最多只有16个SCSI ID,卡本身起码占用一个,如果没有LUN,意味着每个卡连的磁盘阵列最多只能15块硬盘——不可思议嘛,所以SCSI ID+LUN(0-255),可以有15*256=3840个硬盘,总算够用了。
后来存储服务器出来了,经过虚拟化,从主机端以SCSI的概念来看,就表现为一个个不同LUN的硬盘(实际上是虚拟的,存储服务器这时成为一个黑箱)。
LUN与物理硬盘的关系没有规律,自己设定,也不一定要做RAID,只是一般都做而已。
2. 添加新的PV一个硬盘在能够被LVM使用之前一定要初始化,可以使用pvcreate命令将PVRA的信息写入到硬盘当中,而这样被写入了PVRA信息的硬盘,就叫做PV。
#pvcreate /dev/rdsk/c0t5d0如果之前已经有PVRA的信息在这块硬盘上,也就是说,这块硬盘之前可能被其他的LVM 使用过,那么你将得到一个报错信息:#pvcreate: The Physical Volume already belongs to a Volume Group如果你确定要初始化这块硬盘,那么可以带上-f的参数来强行执行#pvcreate -f /dev/rdsk/c0t5d0注意:如果是启动盘,还应该加上-B的选项。
电子烟烟油知识培训(1)
99.5%和99.7%。而香精中则不能含有甲醛 乙醛 丙烯醛等其它对身体有害的物质; b. 烟草香料由烟草植物提取,去除了焦油、亚硝胺、苯并芘等有害物质; c. 选择水溶性的香精和溶剂更好的混合均匀,避免分离分层遇到高温发生
电子烟油烟油的常规知识
2. PG(Propylene Glycol),也就是丙二醇,是常见的药物与食品添 加剂。具有吸湿性吸湿,略带甜味,无色无臭透明液体,具有很好的 流动性。美国食品和药物管理局(FDA)对PG的定义是“普遍对人体安 全”。PG作为电子烟油的基础成分之一主要作用是作为香精的载体, 增强烟油的口感,加热后会产生少量的雾气,并带有一定的击喉感。 也有稀释VG,使烟油粘稠度降低,便于导油的作用。PG含量高的烟油 一般来说口感都比较厚重,击喉感略强,烟雾量相对小一些。 * 不同PG/VG比例的混合液密度
电子烟与卷烟的区别
1. 取得烟雾效果的机理不同: 卷烟的实现机理是燃烧卷烟取得烟雾效果 电子烟实现机理是通过电热丝蒸汽雾化烟油取得烟雾效果
2. 消耗的材料不同: 卷烟主要以干烟丝为主,也会在其中加入一些辅料如薄荷,防香烟会含有其它植 物的干叶丝 电子烟烟油的构成有蔬菜甘油VG、丙二醇PG、香精香料和烟碱,而这些构成是 很容易被人为进行控制的,其中蔬菜甘油VG、丙二醇PG和香精香料是要求达到食 用级别或者药用级别
有关电子 电子烟烟油是什么? 2. 吸电子烟是否安全?是否会含有致癌物质?如何保证消费者的健康? 3. 电子烟烟油都有什么类型? 4. 烟油里的尼古丁是怎么回事,和香烟的是否是一样的,会不会导致
上瘾和危害身体健康? 5. 为何烟油会有颜色变化?这种变化又是否会带来不好的隐患? 6. 电子烟烟油的发展趋势是怎么样的? 7. 雾化器和烟油之间的有什么相互影响? 8. 电子烟和烟油有何潜在危害? ……….
GIA钻石鉴定证书查询及GIA证书翻译使用说明
GIA钻石鉴定证书查询及GIA证书翻译使用说明!(转载)GIA钻石鉴定证书查询及使用说明IA钻石报告书★★美国宝石学院(The Gemological Institute of America)是1931年在洛杉矶成立的。
GIA创立和提出了国际的等级规定。
该机构的总部仍位于洛杉矶。
GIA——美国宝石学院的简称,全球宝石学的领导权威。
★★GIA由Mr.Robert Shipley罗伯特?西普雷创立于公元1931年。
它不仅是美国第一所宝石学校,也是全球珠宝业最具规模、最被认同的珠宝鉴定机构。
GIA的主要贡献:GIA是世界4C的创始者;GIA是全球最被信赖的钻石(裸钻)分级者;GIA 是国际钻石分级系统的共同发源地;GIA的教育文凭被全世界所接受。
[attachment=540]1. GIA Report Number(鉴定证书编号);证书上最左边一行鉴定证书编号,每张GIA开立的证书都会有此编号建立在GIA数据库中。
可链接/ 官方网站在Home中点击GIA Reports(GIA Report Check)查询钻石资料,输入证书编号和钻石重量按Retrieve即可。
GIA证书查询/reportcheck/2. 表示日期:Laser Inscription Registry:表示激光印记,一般把证书号都打在钻石腰部。
Shape and Cutting Style: 表示钻石形状和切割。
在这里Round Brilliant是圆型明亮式也就是说的标准圆钻型切工。
Measurements: 表示钻石的尺寸。
最大直径-最小直径(平均直径)乘以高度。
3. 表示4C部分:Carat Weight: 钻石重量。
Carat是钻石重量单位,中文叫“克拉”。
1克=5克拉,1克拉=100分。
GIA计算到小数点后2位,第三位逢9进一,比如32.89算32分,32.9算33分;Color Grade: 钻石颜色。
宝石级白色钻石是从D色开始到Z色的。
46液压油的种类及型号
46液压油的种类及型号液压油是一种用于传动力或能量的工作介质。
根据应用要求不同,液压系统使用的液压油种类和型号也有所区别。
下面将详细介绍液压油的种类及型号。
1. 矿物油(Mineral Oil)矿物油是常用的液压油类型,由石油经过精炼和加工得到。
其性能稳定,具有良好的润滑和密封性能,是传统液压系统的首选。
常见矿物油型号包括:ISOVG32、ISOVG46、ISOVG68等,这些数字表示了油的粘度等级。
2. 高温液压油(High Temperature Hydraulic Oil)高温液压油适用于高温环境下的液压系统,能够在高温条件下保持较好的性能稳定性和润滑性能。
常见高温液压油型号包括:ISOVG32-HT、ISOVG46-HT、ISOVG68-HT等。
3. 高压液压油(High Pressure Hydraulic Oil)高压液压油适用于高压液压系统,具有较高的抗压性能和稀释稳定性,能有效防止油品因高压而变稀。
常见高压液压油型号包括:ISOVG32-HV、ISOVG46-HV、ISOVG68-HV等。
4. 生物液压油(Bio-based Hydraulic Oil)生物液压油是一种环保型液压油,使用生物基原料制造,不含有毒物质,对环境和人体健康无害。
常见生物液压油型号包括:ISOVG32-B、ISOVG46-B、ISOVG68-B等。
5. 合成液压油(Synthetic Hydraulic Oil)合成液压油性能稳定,抗氧化、抗磨损性能优良,适合在恶劣环境或特殊条件下使用。
与矿物油相比,合成油耐高温、低温性能更好。
常见合成液压油型号包括:ISOVG32-S、ISOVG46-S、ISOVG68-S等。
6. 防爆液压油(Anti-Explosive Hydraulic Oil)防爆液压油一般用于易燃易爆环境下的液压系统,具有低闪点和抗静电能力,能有效防止系统发生爆炸事故。
常见防爆液压油型号包括:ISOVG32-E、ISOVG46-E、ISOVG68-E等。
AIX上vg ,pv,filesystem基础
AIX上vg ,pv,filesystem原理基础(2012-03-07 20:27:56)转载▼我们在使用PV之前必须将其“加入”到Volume Group(VG,卷组)中,或直接在上面创建卷组。
当PV从属于一个VG后,其空间被分为许多大小相同的最小分配单元,每一块被称为一个Physical Partitions(PP 物理分区)。
这如建筑时将各种不规整的石头切成同样大小“砖头”同一个样,目的是以后建筑的过程中可以依照需要取用“砖头”堆砌,而不会受到“石头”形状、大小的限制。
因此,VG中的 PP大小都相等,无论原有磁盘大小多少。
我们可以继续在VG上创Logical V olume(LV,逻辑卷),这是留给程序使用的设备,可以跨多个磁盘(即 PV),但是不克不及跨越VG。
创建逻辑卷时需要给逻辑卷指定名称和大小,大小的单位是PP的大小,即最少要占用1个PP大小的空间,最多没有特此外限制。
但在默认情况下,每个LV可能有256或512(根据分歧操纵系统版本)个PP的限制,不过这个限制是软限制,可以任意修改。
组成逻辑卷的真正单位是PP,但被称为LP,即Logical Partitions(LP,逻辑分区),引入额外的LP的原因是镜像。
AIX 正是通过PP和LP之间的倍数对应关系,来实现数据镜像的。
每个LP根据镜像要求,对应到1-3个PP的物理空间上,对应1代表没有镜像,2暗示一份镜像,3暗示两份镜像。
在AIX中,逻辑卷被当作一种特殊的块设备,在/dev/目录下能看到对应的设备名,例如:/dev/rmylv ->charact(字符) 类型的设备名/dev/mylv ->block (块) 类型的设备名逻辑卷可以直接被应用程序使用,这种使用方式叫做裸设备方式;也可以在逻辑卷上创建文件系统,然后依照普通文件操纵方式使用。
当AIX识别到一个新PV时,先检查它是否有PVID。
PVID是分配给每个PV的唯一识别号,记录在磁盘的操纵系统保存区内,如果AIX已经(或者曾)识别了这个磁盘,则会在ODM中也记录一份PVID。
游戏类型的英文缩写汇总
游戏类型的英文缩写汇总1. ACT= Action Game∶动作游戏玩家控制游戏人物用各种武器消灭敌人以过关的游戏,不追求故事情节,如熟悉的《超级玛里》、可爱的《星之卡比》、华丽的《波斯王子》等等。
电脑上的动作游戏大多脱胎于早期的街机游戏和动作游戏如《魂斗罗》、《三国志》等,设计主旨是面向普通玩家,以纯粹的娱乐休闲为目的,一般有少部分简单的解谜成份,操作简单,易于上手,紧张刺激,属于"大众化"游戏。
ACT游戏讲究打击的爽快感和流畅的游戏感觉,其中日本CA PCOM 公司出的动作游戏最具代表性。
在2D系统上来说,应该是在卷动(横向,纵向)的背景上,根据代表玩家的活动块与代表敌人的活动块以攻击判定和被攻击判定进行碰撞计算,加入各种视觉,听觉效果而成的游戏。
其中经典有《快打旋风 FINALFIGHT》,《龙与地下城D&D》系列,《红侠乔伊 VIEATL FUL JOE》。
到3D游戏发展迅速的今天,ACT类游戏获得了进一步的发展,3D技术在游戏中的应用使实现更真实、更流畅的动作成为可能。
代表作品为K O NAMI的《合金装备 METALGEAR SOLID》系列,育碧的《分裂细胞 SPLITCELL》系列。
2. AVG= Advent ure Game ∶冒险游戏由玩家控制游戏人物进行虚拟冒险的游戏。
与RPG不同的是,AVG 的特色是故事情节往往是以完成一个任务或解开某些迷题的形式出现的,而且在游戏过程中刻意强调谜题的重要性。
AVG也可再细分为动作类和解迷类两种,动作类AVG可以包含一些格斗或射击成分如《生化危机》系列、《古墓丽影》系列、《恐龙危机》等;而解迷类AV G则纯粹依靠解谜拉动剧情的发展,难度系数较大,代表是超经典的《神秘岛》系列。
LNG、L—CNG、CNG加气站的比较
CNG和LNG的区别LNG是液化天然气(Liquefied Natural Gas)的简称,主要成分是甲烷。
压缩天然气(Compressed Natural Gas,简称CNG)是天然气加压(超过3,600磅/平方英寸)并以气态储存在容器中,它与管道天然气的组分相同,CNG可作为车辆燃料利用。
CNG比较适合国内目前的情况,加工成本相对较低,管道气到加气站,经过脱硫、脱水等工艺后加压到200多公斤压力,通过加气机充装到CNG车上,通过减压装置减压后进入发动机燃烧使用。
LNG生产成本相对较高,造成最后到用户的气价增加,保存也是个问题,气态液化后是超低温状态(零下165℃),通过蒸发气化进入发动机燃烧。
虽然LNG气瓶是真空隔热的,但是要长期保存,仍然会蒸发泄露,不如CNG保存时间长.不过LNG保存压力低,安全性比较好。
每立方LNG气化后大约是600标方。
CNG为压缩天然气,一般的正常压力是指在20Mpa~25Mpa.保存压力大,不是很安全,但是在常温下可以保存,保存设备不需要作保温隔热处理。
如果是长途运输,运输LNG比较经济,而CNG占用的空间比较大.LNG,液化天然气(Liquefied Natural Gas),是一种清洁、高效的能源.天然气是在气田中自然开采出来的可燃气体,主要成分由甲烷组成。
LNG是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体.天然气液化后可以大大节约储运空间和成本,而且具有热值大、性能高等特点.LNG气耗计算车载LNG钢瓶同样为真空瓶,其充气效率为90%;按重量计算,如下:如240L的钢瓶,240L*0.471=113.04*0。
9=101。
736公斤;100公里气耗为20公斤,则续行里程为500公里。
天津每公斤为4.5元.LNG、L-CNG、CNG加气站的比较摘要:天然气加气站有LNG、CNG和L—CNG三种模式,其工艺流程及所需设备不同.比较了3种加气站设备、造价、运行费用以及安全性。
电子烟油中VGPG的区别
电子烟油中VG ,PG的区别VG是英文蔬菜甘油的缩写。
由于VG是提取自植物,很多电子烟使用者认为VG更为健康。
VG性状是粘稠,比重大,因此产生的烟雾大。
喜欢VG的人觉得VG抽起来嗓子舒服,有些人到没有感觉到。
VG比PG产生的刺激和过敏少,但是有些使用者说会在嗓子里产生痰。
VG天然是甜味的,有些使用者认为这样很好,不用再为甜口味烟油增加甜味剂。
VG的甜味不是来自香精中的增甜剂或者糖,而是VG本身的味道,这一点比较好。
然而,有些用户觉得VG的甜味太大,盖过了烟油本身的口味。
本文由Smoke Liq烟油翻译整理PG是英文丙二醇的缩写。
PG是通过环氧丙烷的水合作用制造。
PG比VG稀很多,产生的烟雾也少很多。
但是PG会有强烈的击喉感,很多使用者喜欢这种感觉。
PG已被FDA 认定为安全的食品添加剂。
然而,来自电子烟使用者的反应,部分使用者在使用含有PG的烟油后出现了过敏等不良反应。
过敏有大有小,轻者喉咙不舒服,重者全身瘙痒,并伴有头晕,恶心的症状。
如果出现过敏反应,这类人因选用VG的烟油。
本文由Smoke Liq烟油翻译整理VG PG烟油各自的优缺点VG优点1,烟雾大2,健康,过敏反应少3,自然的甜味4,喉咙舒服缺点1,烟油粘稠,不易导油2,击喉感差3,甜味可能盖过香味4,有口干和积痰PG优点1,易于香精混合2,击喉感强烈3,烟油顺油好4,缺点1,虽然FDA认定安全,但是任有不良反应报告2,烟油需要加甜味剂增加甜味本文由Smoke Liq烟油翻译整理转载请注明。
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AIX系统中卷组-VG共分为3种类型,分别是:Original VG、Big VG、Scalable VG。
三种类型可以向上转变,命令:chvg -B (修改为大卷组)和chvg -G (修改为Scalable VG——可伸缩卷组)。
这种转变会扩大VGDA区域的值,改变LP\PP的mapping关系,所以通常要求重做备份。
操作系统的rootvg默认是Original VG。
三种卷组支持的最大PV和LV数量是递增的。
Original VG:32个PV和256个LV。
Big VG :128 个PV 及512 个LV。
Scalable VG:1024 PV and 4096 LV。
VG 类型最大PV数量最大LV数量每个VG的最大PP数量最大PP 大小常规VG 32 256 32512 (1016*32) 1 GB
大容量VG 128 512 130048 (1016*128) 1 GB
可扩展VG 1024 4096 2097152 128 GB
默认1个PV最大的PP数是1016,可以通过“chvg -t”修改到1016的整数倍。
这个命令对scalable VG无效。
chvg –g vgname 检查卷组中的所有磁盘以查看是否其大小已增加。
如果任何磁盘的大小增加了,则尝试将额外的PP 添加到PV。
如果需要,将确定适当的1016 乘数并转换为大的VG。
lqueryvg -tp /dev/hdisk0 命令可查看到vg信息。