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实际中的涂料都是非牛顿型的。涂料很难明确地分为剪切速率依存型和时间依存型,但偏重程度是有判别的。在实际生产中涂料主要的流变参数之一是粘度。在涂料的生产贮存施工和成膜过程中,所受到的力可以分为纯剪切拉伸剪切和简单剪切等。涂料中侧重于简单剪切,当涂料受到简单剪切做单向层流,层间有速度差,若剪切应力为τ,剪切速率为D,则粘度η=τ/D,称为动力粘度,单位为Pas,常用单位为mPas。纯剪切和拉伸剪切的研究并不是很多。
在各种剪切条件下都应该达到工艺所要求的粘度。如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工时开始要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。流变性对涂料的质量影响如下涂料从生产到使用必然有一段时间间隔。色漆在这段储存期内发生颜料沉底,开罐质量就降低了。颜料是干膜中的重要组成部分,如果沉底的颜料重新搅拌后未能均匀,或者不能搅起,则必然影响干膜应有的质量,如色泽等。
涂料的施工方法较多,不同的施工方法,涂料所受的力不同。例如刷涂是以简单剪切为主,辊涂是以纯剪切为主,喷涂在未出喷嘴以前是以简单剪切为主,出喷嘴后主要以拉伸为主。表是按照简单剪切估计的一些施工方法以及流平流挂的剪切速率,以便用来估计在各种施工方法下的合适施工粘度和流平流挂之间的平衡。粉末涂料只有它的熔融体有足够低的粘度时才有足够的流平,对热固型粉末涂料来说还受胶化时间的约制。当聚合物的链长超过了临界链缠绕长度,那么分子链间的相互缠绕会使熔融体的粘度增大;所以聚合物的分子链要尽量短,但这受储存稳定性的限制。
颜料的体积浓度对粉末涂料熔融体的流变性影响很大,较高的体积浓度会使之具有屈服值,又成为限制流动的一个因素。当然,颜料的分散程度对流变性也很有影响,在同一颜料体积浓度下,分散良好的比分散差的有更低的粘度和更少的对屈服值呈现的影响。所以良好的颜料分散对粉末涂料熔融体的流变性非常重要。良好的分散性可以降低颜料含量,转而可以提高流动性。如前所述,涂料主要有三部分组成成膜物质溶剂和填料。这几种物质对涂料流变性的影响主要在低剪切速率方面,在高剪切速率下,所有结构已经被破坏,所呈现的粘度接近树脂溶液本身和分散颗粒对粘度的影响,树脂溶液是接近牛顿流体的,它的粘度是树脂在溶液中的形态和浓度所形成的。
接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。根据工作原理,频谱分析仪和接收机可分为模拟式和数,字式两大类。外差式分析是当前使用为广泛的接收和分析方法。下面就外差式频谱分析仪与接收机之间的主要差别作一分析。原理图如所示,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大前端预选器本振信号扫描中频滤波器测量精度。接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常是较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。
通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。由于RF信号的谐波交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,故在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。接收机的选择性在中有明确规定。本振信号的调节现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察一被测设备)的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。
频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的结果。频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的带宽。
当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的。具体的表示如图和图所示。从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪带宽与接收机带宽值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。依据标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为。依据标准,要求测试接收机带有峰值准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器。从接收机对信号的处理方式以及测试要求看,接收机要比频谱仪有更高的精度,更低的乱真响应。
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从原理图上看,频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大前端预选器;本振信号扫描;中频滤波器;杂散信号和精度。输入RF信号的前端处理接收机与频谱仪在输入端对信号进行的处理是不同的。频谱仪的信号输入端通常有一组较为简单的低通滤波器,而接收机要采用对宽带信号有较强的抗扰能力的预选器。通常包括一组固定带通滤波器和一组跟踪滤波器,完成对信号的预选。由于RF信号的谐波交调和其它杂散信号的影响,造成频谱仪和接收机测试误差。
相对于频谱仪而言,接收机需要更高的精度,这要求在接收机的前端比普通频谱仪多出一个预选器,提高选择性。本振信号的调节现在的EMC测量,人们不止要求能手动调谐搜索频率点,也需要快速直观观察EUT的频率电平特性。这就是要求本振信号既能测试规定的频率点,也能够在一定频率范围扫描。频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。接收机的频率扫描是步进的,离散的,是离散的点频测试。
接收机按照操作者预先设定的频率间隔,通过处理器的控制,在每一个频率点进行电平测量,显示的测试结果曲线实际是单个点频测试的的结果。频谱仪和接收机的中频滤波器的带宽是不同的。通常定义频谱仪分辨率带宽是幅频特性的dB带宽,而接收机的中频带宽是幅频特性的dB带宽。当频谱仪与接收机设定相同级别的带宽时,它们对信号的实际测试值是不同的从频谱仪和接收机中频滤波器的幅频特性可以看出,当频谱仪dB带宽B与接收机dB带宽B值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。
依据EMC标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为dB。检波器依据EMC标准,要求测试接收机带有峰值准峰值和平均值检波器,通用频谱分析仪一般带有峰值和平均值检波器,没有准峰值检波器,而EMC标准中限值通常包括准峰值限值。点频测试和检波器在依据标准进行测试时,许多情况下需要对某些固定的频率点进行实时测试。例如,许多测试工程师在进行辐射干扰测试时,依据标准要求,需要选择合适的频率点,进行转台的转动和天线的升降,实时快速观察和记录该点的电平值。
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