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2021 - 04 - 28
4月27日,国家统计局发布了2021年1-3月规模以上工业企业利润增长情况。2021年第一季度,规模以上工业企业实现利润总额18253.8亿元,同比增长1.37倍,比2019年3月增长50.2%,两年平均增长22.6%。  一季度制造业实现利润总额15366.3亿元,增长1.58倍。其中,规模以上仪器制造业实现利润总额140.5亿元,同比增长111.0%。此外,第一季度,高科技制造业投资增长41.6%。其中,医疗设备和仪器制造投资增长50.0%  总体而言,仪器制造业作为制造业的重要组成部分,正呈现出蓬勃发展的趋势。随着中国经济发展的需求,仪器仪表行业蓬勃发展。但同时需要注意的是,我国仪器仪表行业的小微企业仍然很多,行业碎片化,生存能力较弱,具有技术优势和资金优势的大中型企业比例较小,在产品可靠性、智能化、工业设计、加工工艺等方面与国外知名厂商还有一定差距。  目前,我国仪器设备的整体水平落后于发达国家。虽然我国对仪器设备的需求逐年增加,但据统计,每年仪器设备固定资产投资仍有60%以上依赖进口,关键技术和核心部件的落后已经成为长期制约和困扰国内仪器行业进一步发展的瓶颈。  因此,提高我国仪器制造业的自主创新能力和创新技术迫在眉睫。但是创新技术不是一蹴而就的,需要大量的人才,长期的研究和实验才能更稳定的发展未来。  除了不断完善仪器仪表的创新之外,提升国产仪器仪表的品牌认知度也是我国...
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2021 - 05 - 26
“粮食”,古时行道曰粮,止居曰食。后亦通称供食用的谷类、豆类和薯类等原粮和成品粮。简单来说,粮食的概念是指谷物,包括小麦、豆类、粗粮和大米。  民以食为天,食以粮为先。粮食是人类生存的宝贵资源,是关系国计民生的重要战略物资。中国人口占世界人口的20%以上,而耕地只占世界人口的7%左右。土地资源和水资源不足的基本国情决定了粮食供求长期以来仍处于紧张平衡状态。人民是国家的基础,粮食是人民的基础,粮食安全是“国之大者”。  粮食安全是“国之大者”  据了解,2020年粮食总产量将达到13390亿斤,比上年增长113亿斤,增幅为0.9%。我国粮食生产实现了“十七连丰”。我国粮食连年丰收,形势喜人。  然而,在“量”大幅增长的同时,我国粮食在储存、运输和加工方面的年损失达700亿斤。相当于约2亿亩耕地。其中:虫、霉、鸟造成的储粮损失400多亿斤;流通损失损失超过150亿斤;消费习惯误区过度追求亮、白、精造成加工损失130亿斤以上。  “舌尖上的浪费”就更神奇了。请客吃饭谈排场等不良消费模式导致餐桌浪费达到2000亿元,相当于约6000万吨粮食,足够养活2亿人。粮食产量的增加并不意味着其增量成正比。如果我们浪费的比增加的多,如果我们减少它,我们就会失去更多。所以爱惜粮食很重要,储粮安全也很重要。我国一直在降低其储藏损失。  我国粮食储藏综合损失率降至1%  我国是世界产粮大国,也是粮食消费大国...
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2021 - 06 - 18
集成电路封测是集成电路产业链的下游环节,主要用于为集成电路增加保护,提供集成电路与印刷电路板之间的连接。与集成电路设计和制造行业相比,集成电路封装测试行业是一个技术含量低的劳动密集型行业,但却是我国进入集成电路行业的第一个重要环节。随着技术的发展,集成电路行业各环节之间的相关性和协同性越来越高,所以即使是技术含量较低的集成电路封装测试行业,在整个集成电路行业的发展过程中也显得尤为重要。目前,我国集成电路封装测试行业发展稳定,在劳动力方面有一定优势。国内领先集成电路封装测试企业的不断发展与国际发展的差距越来越小。  1、集成电路封测是集成电路产业链的重要组成部分  集成电路封测处于集成电路产业链的下游,包括集成电路封装和测试两个环节,其中集成电路测试主要是利用塑料封装材料来保护集成电路外部不受损坏,测试贯穿整个集成电路产业链,是提高集成电路成品率的关键工序。  2、我国有发展集成电路封装和测试的优势  集成电路封装测试行业技术门槛低,资金投入少,属于劳动密集型行业。2020年,我国人口达到14.1亿,是一个彻头彻尾的人口大国,劳动力资源丰富。此外,我国的集成电路产业链设计和制造环节与发达国家仍有一定差距,因此在现阶段,我国更适合发展集成电路封装测试行业。  3、我国集成电路封装和测试行业继续发展  90年代左右,我国集成电路封装测试行业起步,但当时国内集成电路产品型号比较单一,对集成...
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仪器是怎样检测到地震的?传感器告诉你!

发布日期: 2022-02-14
浏览人气: 403

  据国家地震台网微博消息,中国地震台网正式测定:2月10日15时36分在云南大理州大理市(北纬25.56度,东经100.04度)发生4.1级地震,震源深度12千米。


  我们每天浏览国内外新闻,时有报道某地发生地震。强烈的地震对人类的经济活动和人身安全造成伤害威胁。随着现代科技的进步,地震检测能力和应用也在不断革新。地震检测设备通常称为地震仪,已经从使用传统的笔和摆锤发展到使用电子和机电传感器。这些传感器的设计进步产生了具有不同工作频率范围、检测机制和测量不同地震动参数的仪器。


  今天我们来讨论一下主要的地动传感器及其物理原理,以及现代地震传感器的使用标准。首先,简单地介绍一下几个现代地震仪和地震动传感器。

仪器是怎样检测到地震的?传感器告诉你!

  1.应变地震仪


  历史上的地震仪器只能记录地动位移。技术的进步使得通过不同机制来测量地动位移成为可能。应变地震仪或应变仪一般是指记录和测量两个地面点之间位移的仪器。传统模型使用埋入或安装在钻孔中的实心杆。杆通常注入石英和其他对长度和应变变化高度敏感的材料。长度的变化归因于地动引起的小位移。另一种实现方式称为体积应变仪,它使用带有充液管的安装在钻孔中的圆柱体。容器体积的变形会引起液位变化,再通过电压位移传感器转换为地动位移。由于不需要传统模型所需的特殊材料,体积应变仪在该领域得到了更广泛的应用。激光技术的最新发展使得人们制作出了激光干涉仪,它大大提高了应变仪的精度。此类应变仪使用与不等臂长迈克尔逊干涉仪相同的原理,一点是传感器、激光源和短臂,另一点是反射器,该反射器位于一定距离之外。设备将反射器运动引起的干涉条纹变化转换为地动位移。这种位移测量方法的灵敏度和精度与测量距离的长度成正比。因此,激光应变仪需要非常深的地下设施。应变仪的精度可以达到十亿分之一。这些设备通常用于测量断层运动和火山活动引起的地球变形或地壳运动。它们可以测量频率非常低的地震波信号。但是,与悬吊质量块相对于地面的运动相比,应变仪的差分地面运动非常小。因此,不建议使用应变仪来检测地震引起的地面运动。


  2.惯性地震仪


  惯性地震仪确定相对于惯性参考的地动参数,惯性参考通常是一个悬吊质量块。具体来说,地震动参数指的是悬吊质量块的线速度和位移。虽然合成的地震动包括线性和角度分量,但地震波的旋转效应可以忽略不计。这些速度和位移值是从传感器获得的,传感器将悬吊质量块的运动转换为电信号。控制运动的机械悬架与作用在悬吊质量块上的惯性力相关。速度和位移传感器与机械悬架是惯性地震仪的两个主要组成部分。为这两个部分开发精密仪器是现代惯性地震仪的主要设计工作。


  3.力平衡加速度计


  机械悬架需要一个较小的恢复力以提高灵敏度,这样较小的加速度也能在悬吊质量块上产生较大位移。但是,当强地震运动产生的大加速度作用于悬吊质量块时,较小恢复力将无法平衡所产生的运动。因此,被动机械悬架的精度和灵敏度只适用于有限范围的地震动加速度。力平衡加速度计(FBA)通过向机械悬架增加负反馈环路来消除此限制。电磁传感器根据悬吊质量块的位置产生补偿力。该位置由位移传感器转换为电信号,信号随后通过一个积分器模块,产生与地震动加速度成比例的输出电压。FBA的动态范围明显大于采用被动机械悬架的地震仪。因此,该设备通常用于强地震应用。但是,反馈环路引起的延迟会限制设备的带宽。

仪器是怎样检测到地震的?传感器告诉你!

  4.速度宽带(VBB)地震仪


  车辆运动和人为扰动(例如采矿)引起的地震波具有高频地震动加速度。在非常低的频率下,地动加速度以不平衡的悬架、地面倾斜和热效应为主。因此,使用地震动加速度的地震仪的带宽以具体带通响应为限。地震动加速度的带通响应等效于地震动速度的高通响应。因此,为了获得更宽的地震仪带宽,地震信号是以地震动速度记录的。VBB地震仪基于FBA,但不是将悬吊质量块的加速度作为反馈,而是使用其速度和位置。该设备的响应与传统惯性地震仪的理论响应非常相似,但是对于更广泛的作用力,其灵敏度和精度不会降低。


  5.地震检波器和微机电系统(MEMS)


  加速度计日益增多的地震应用的趋势是发展地震仪或地震传感器网络和阵列,例如用于地震监测、石油勘探和结构健康监测方面。地震仪的实施、屏蔽和安装是这些应用的三个常见约束条件。设备的规模生产和快速部署能够直接克服这三个常见限制,为此要求地震仪的尺寸和成本相应地缩减。当前有两类传感器技术能够检测地震动;与FBA和VBB相比,它们的尺寸非常小,而且成本低。


  6.地震检波器


  地震检波器是一种地震动速度传感器,其重量轻,坚固耐用,不需要任何电源即可工作。现代地震检波器的外壳上固定有一块磁铁,并被一个线圈包围。线圈被弹簧悬挂起来,可以在磁体上移动。此运动相对于磁铁的速度会感生一个输出电压信号。

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