㈠ mill 9.1 编程快捷键 全部的..
mastercam快捷键
Alt+1 设置构图深度 F1 窗口放大
Alt+2 设置系统颜色 F2 缩小
Alt+3 设置系统图层 F3 重画(刷新)
Alt+4 设置限定图层 F4 分析
Alt+5 设置限定图层 F5 删除
Alt+6 设置刀具平面 F6 文件
Alt+A 使用自动存储 F7 修整
Alt+B 工具栏可见/不可见 F8 绘图
Alt+C 运行c-hooks F9 显示屏幕上的资料
Alt+D 设置标尺寸全局参数 F10 列出所有功能键的定义
Alt+E 进入消隐功能 Alt+F1 屏幕适度化
Alt+F 设置一种新字体 Alt+F2 缩小0.8倍
Alt+G 进入选择格点参数对话框 Alt+F3 切换显示光标位置的坐标
Alt+H 进入在线帮助 Alt+F4 退出系统
Alt+I 列表打开文件 Alt+F5 删除窗口内的图素
Alt+J 进入工作设置参数 Alt+F6 待用户分配
Alt+K Alt+F7 隐藏
Alt+L 设置线型和线宽 Alt+F8 系统规划
Alt+M 查看内存配置 Alt+F9 显示坐标轴
Alt+N 编辑视角名 Alt+F10 列出所有功能键的定义
Alt+O 进入操作管理对话框 Alt+‘ 用两点画圆
Alt+P 使提示区可见/不可见 Esc 中断命令
Alt+Q 取消上次操作 PageDown 窗口放大
Alt+R 编辑上次操作 PageUp 缩小
Alt+S 切换全时间阴影处理开/关 End 视图自动旋转
Alt+T 切换刀具路径开关 方向键 四方面平移
Alt+U 取消上次操作 Alt+方向键 改变视点
Alt+V 显示版本号和产品序列号
Alt+W 设定视区设置
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Alt+Z 设置可见层
㈡ mill9.1 32位安装教程怎样安装
需要Mill9.1教程的进_mastercam吧_网络贴吧:
http://tieba..com/p/3345498820
㈢ 氮同位素测定
水样硝酸盐氮同位素分析
方法提要
在野外采用自由重力过柱的离子交换色层法从水中分离富集硝酸盐氮,密封保存;回到实验室采用扩散法以(NH4)2SO4的形式从洗脱液中分离硝酸盐,纯化试样。扩散法得到的试样冷冻干燥后,用Rittenberg法氧化NH4+为N2,并通过连接装置与连续流同位素质谱仪连接,测定δ15N值。该方法省时、省力,可以大批量处理试样。离子交换色层法处理的试样可以较长时间保存,保证了长期野外采样的需求。
仪器设备
连续流同位素质谱计。
MillporeQ超纯水机。
干燥箱。
冷冻干燥仪。
试剂和材料
氯化钾(优级纯)。
氧化镁粉末(优级纯)。
定氮合金将新购进的定氮合金在玛瑙研钵中研成200目,密封备用。
硫酸优级纯。
质谱分析用参考气。
工作标准MOR2386-01日本Shoko公司生产。
国际标准物质IAEA-N-1、IAEA-N-2、IAEA-N-3。
阴离子交换树脂Dowex1-X8(Cl型,100~200目)依次用1mol/LHCl、1mol/LNaOH溶液及无氮水(MillporeQ超纯水设备制备)充分清洗树脂后,将树脂和水混合物加入含1/3柱高水的上粗下细两段圆柱形色层柱(上段内径2cm,高2cm;下段内径1cm,高10cm,底部为3号玻璃筛板)中,制成树脂长度分别为5cm和10cm的两种色层柱,过量的水于下端排去。注意水面不能低于树脂面。将一根小水管插入色层柱底部,缓慢注入无氮水回洗,以排除水泡、残屑及树脂细屑,流速为0.5~1mL/min,回洗时间约30min。取出小水管,使树脂重力下沉,保留高出树脂面1~2cm的液面。用40mL1mol/LNaOH溶液分3次过交换柱转型为OH型,再以0.5~1mL/min流速过10mL去离子水,密封备用。
120mL聚乙烯瓶(扩散瓶)。
10mL小玻璃瓶(接收瓶)。
搅拌子。
连续流专用锡杯。
分析步骤
(1)制样方法
a.离子交换色层法分离富集硝酸盐氮。水样NO-3的富集采用离子交换色层法。根据硝酸盐含量在野外采集水样(含N>2.5mg)后,现场使用大口径抽滤瓶真空过滤,过滤后用树脂长度为5cm阴离子交换树脂Dowex1-X8(OH型)富集水样中的NO-3。采用重力过柱,用干净的硅胶管将水样引进交换柱中,使交换柱树脂面始终低于水样液面10cm即可。过柱速率取决于交换柱本身的流速,不加以人工控制,一般为0.6~0.9L/h。过完水样后的树脂加少量无氮水以防树脂干燥,密封保存。在适宜的条件下(如工作地点稳定后或者回到实验室后),先用30mL2mol/LKCl溶液,再用少量无氮水洗脱吸附的NO-3,流速控制在15~30mL/h。
b.扩散法提纯和进一步富集硝酸盐氮。NO-3洗脱液用扩散法进一步处理。扩散实验在实验室内进行,如果野外可以得到较长时间震动较小的环境,扩散法也可以在野外进行。将洗脱液移入密封性能良好的120mL聚乙烯瓶(扩散瓶)中。准备好一个酸洗干净的约10mL的小玻璃瓶(接收瓶),用一根约10cm长的尼龙丝系牢,扩散前往该接收瓶中移入2mL0.1mol/LH2SO4溶液。依次序往聚乙烯扩散瓶中加0.5~0.8g达氏合金、0.5gMgO粉末和一个酸洗搅拌子,迅速将上述加有H2SO4溶液的接收瓶小心放入扩散瓶中,用尼龙丝固定于扩散瓶上部,迅速盖紧扩散瓶盖进行扩散。
在50℃条件下扩散10d是比较理想的扩散条件,回收率>95%,且杂质对硝酸盐溶液的扩散影响较小。
(2)质谱测量
将扩散得到的硫酸铵溶液冷冻干燥后混匀,称取含N~100g的硫酸铵粉末于连续流质谱专用的锡杯中包裹好。将锡杯及其中的样品投入连续流质谱中进行氮同位素分析。使用的工作标准为MOR2386-01。由试样与标准物质(或参考气)不少于6次比较测量数据计算测定结果的平均值及其标准偏差。
方法的重复性和再现性
本方法的精确度由标准物质分析结果间接给出,对δ15N一般情况下好于±0.1‰。
氮同位素国际标准和标准物质
表87.19 国际氮同位素标准物质的数据
讨论
1)野外水样采集过滤后需尽快从水样中分离出NO-3,以免其在微生物作用下发生变化。传统的水样硝酸盐氮稳定同位素分析预处理方法是Kjeldahl法,要求事先对水样进行酸化浓缩富集或亚沸点浓缩富集,需要大量的操作时间,且不能在野外进行。目前多使用真空过柱离子交换色层法取代浓缩富集,可以在较短的时间内(4~5h;Silva,2000)完成。在野外难以获得长时间的真空条件,而且容易造成树脂脱水。过柱富集洗脱后一般采用Kjeldahl法,同样费时费力且易引起交叉污染(肖化云,刘丛强,2001)。本方法采用自由重力过柱离子交换色层法从水中分离富集硝酸盐氮,适于批量试样,可以在野外进行;重力过柱时间较长,采用过夜过柱可克服这个缺点;3号筛板可一直保存少量的水样在树脂中不至于使树脂因无人看护水样过完而干燥,大大方便了野外预处理。色层法出来后的试样可较长时间保存,再进一步采用扩散法纯化。
2)为了测定不同长度树脂对不同浓度的硝酸盐溶液的吸附率,进行了树脂长度分别为5cm(约5mL体积)和10cm(约10mL体积)的色层柱对50mL浓度分别为500mg/L、1000mg/L和2000mg/L的硝酸盐溶液的吸附实验。过柱实验后的溶液用紫外分光光度法测定NO-3含量,测定结果见表87.20。从表中可以看出,上述不同条件下硝酸盐吸附率均>99.9%。
有研究表明(Liu,Mulvaney,1992),吸附在树脂上的硝酸盐可至少保存55d不会对分析结果有影响,这么长的保存时间足以完成大多数野外工作,回到实验室内进行进一步的处理。
表87.20 不同树脂柱硝酸盐的过柱吸附率
图87.18 不同条件下硝酸盐的洗脱效率
将测定硝酸盐吸附率后的6管树脂柱分别用50mL2mol/LKCl溶液分10次进行洗脱,每次5mL。洗脱溶液用紫外分光光度法测定硝酸盐含量,测定结果见图87.18及表87.21。图87.18表明,对吸附3种不同浓度硝酸盐后的树脂的洗脱,树脂长度为10cm的色层柱的洗脱顺序滞后于树脂长度为5cm的色层柱5~10mL。表87.21表明,前30mL2mol/LKCl溶液(5mL洗脱6次)对树脂长度为5cm的色层柱的洗脱效果较好,均大于95%,而对树脂长度为10cm的色层柱的洗脱效果则不理想。因此,为了使用尽可能少的树脂及使用少量的2mol/LKCl溶液达到最大的洗脱效率,选用树脂长度为5cm的色层柱进行吸附,并用30mL2mol/LKCl溶液洗脱比较理想。
表87.21 30mL2MKCl溶液对不同树脂长度色层柱的洗脱率
3)由于Dowex50W-X8树脂对NO-3的吸附率大于97%,洗脱率近于100%(Garten,1992),即在吸附与洗脱过程中不会产生明显的氮同位素分馏。
4)阴离子交换树脂富集NO-3后,需进一步将其从洗脱液中分离出来。这一步常采用的方法是Kjeldahl法,操作复杂费时,易引起交叉污染,收集液体积较大,不利于送样,需进一步浓缩。本文采用扩散法处理洗脱液,既省力又有利,于小体积送样,不需进一步浓缩处理。扩散法提纯富集硝酸盐氮的回收率试验:先分2组对3种不同浓度的硝酸盐进行扩散:室温和50℃下扩散时间均为4d、7d、10d。另外,为了弄清楚杂质离子对KNO3溶液扩散的影响,还进行了含SO42-(1000mg/L)及Cl-(1000mg/L)等杂质离子的KNO3溶液在室温和50℃下均扩散4d和7d的实验。实验结果见图87.19。
图87.19 KNO3溶液在不同条件下的扩散回收率
从图中可以清楚地看出,室温条件下的扩散均不理想,即使进行10d扩散,回收率也难以到达80%;50℃条件下进行扩散,回收率随扩散时间的延长而增大,在扩散10d后,回收率均>95%。上述实验还表明,杂质在室温时对硝酸盐溶液的扩散影响较大,而在50℃时则较小。结果表明在50℃条件下扩散10d是比较理想的条件,硝酸盐回收率高(>95%),扩散过程中不会发生明显的氮同位素分馏。
参考文献
肖化云,刘丛强.2001.水样氮同位素分析预处理方法的研究现状与进展.岩矿测试,20 (2) : 125 -130
Garten Jr C T.1992.Nitrogen isotope composition of ammonium and nitrate in bulk precipitation and forest throughfal.International Journal of Analytical Chemistry,47: 33-45
Liu Y P, Mulvaney R L.1992.Diffusion of Kjeldahl digests for Automated Nitrogen-15 Analysis by the Rittenberg technique.Soil Science Society of America Journal,56: 1151-1154
Silva S R,Kendall C,Wilkison D H,et al.2000.A New method for collection of nitrate from fresh water and the analysis of nitrogen and oxygen isotope ratios.Journal of Hydrology,228: 22-36.
本节编写人: 肖化云、刘丛强 (中国科学院地球化学研究所) 。
㈣ 超纯水设备
莱特莱德提示超纯水设备工艺原理
1.水进入纯化系统,主要部分流入树脂 / 膜内部,而另一部分沿模板外侧流动,以洗去透出膜外的离子。
2. 树脂截留水中的溶存离子。
3. 被截留的离子在电极作用下,阴离子向正极方向运动,阳离子向负极方向运动。
4. 阳离子透过阳离子膜,排出树脂 / 膜之外。
5. 阴离子透过阴离子膜,排出树脂 / 膜之外。
6. 浓缩了的离子从废水流路中排出。
7. 去离子水从树脂 / 膜内流出。
特点:
1: 整体化程度高 , 易于扩展 , 增加膜数量即可增加处理量。
2: 自动化程度高 , 遇故障立即自停 , 具有自动保护功能。
3: 膜组件为复合膜卷制而成 , 表现出更高的溶质分离率和透过速率。
4: 能耗低 , 水利用率高 , 运行成本低。
5: 结构合理 , 占地面积少。
6: 先进的膜保护系统 , 在设备关机 , 淡化水可自动将膜面污染物冲洗干净 , 延长膜寿命。
7 系统无易损部件 , 无须大量维修 , 运行长期有效。
8: 设备设计有膜清洗系统用阻垢系统。
㈤ 国内超纯水设备做的比较的厂家有哪些
LTLD超纯水抄设备优点袭
1、设备由单片机(PLC)控制,一切动作均在预设程序下自动进行,具备全自动功能(自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机)。
2、设备结构布置紧凑,占地面积小,有效节约空间。
3、设备能耗低,有效节约能源。
4、耗材寿命长,制水成本低廉。
5、系统运行可靠,供水管路封闭,出水水质稳定。
㈥ 请教RESTMILL的用法 MasterCAM论坛
MasterCAM9后处理的修改MasterCAM系统缺省的后处理文件为MPFAN.PST,适用于FANUC(发那科)数控代码的控制器。其它类型的控制器需选择对应的后处理文件。由于实际使用需要,用缺省的后处理文件时,输出的NC文件不能直接用于加工。原因是:以下内容需要回复才能看到⑴进行模具加工时,需从G54~G59的工件坐标系指令中指定一个,最常用的是G54。部分控制器使用G92指令确定工件坐标系。对刀时需定义工件坐标原点,原点的机械坐标值保存在CNC控制器的G54~G59指令参数中。CNC控制器执行G54~G59指令时,调出相应的参数用于工件加工。采用系统缺省的后处理文件时,相关参数设置正确的情况下可输出G55~G59指令,但无法实现G54指令的自动输出。⑵FANUC.PST后处理文件针对的是4轴加工中心,而目前使用量最大的是3轴加工中心,多出了第4轴数据“A0.”。⑶不带刀库的数控铣使用时要去掉刀具号、换刀指令、回参考点动作。⑷部分控制器不接受NC文件中的注释行。⑸删除行号使NC文件进一步缩小。⑹调整下刀点坐标值位置,以便于在断刀时对NC文件进行修改。⑺普通及啄式钻孔的循环指令在缺省后处理文件中不能输出。使用循环指令时可大幅提高计算速度,缩小NC文件长度。如果要实现以上全部要求,需对NC文件进行大量重复修改,易于出现差错,效率低下,因此必须对PST(后处理)文件进行修改。修改方法如下:1、增加G54指令(方法一):采用其他后处理文件(如MP_EZ.PST)可正常输出G54指令。由于FANUC.PST后处理文件广泛采用,这里仍以此文件为例进行所有修改。其他后处理文件内容有所不同,修改时根据实际情况调整。用MC9自带的编辑软件(路径:C:\Mcam9\Common\Editors\Pfe\PFE32.EXE)打开FANUC.PST文件(路径:C:\Mcam9\Mill\Posts\MPFAN.PST)单击【edit】→【find】按钮,系统弹出查找对话框,输入“G49”。查找结果所在行为:pbld,n,*sgcode,*sgplane,"G40","G49","G80",*sgabsinc,e插入G54指令到当前行,将其修改为:pbld,n,*sgcode,*sgplane,"G40","G49","G80",*sgabsinc,"G54",e输出的NC文件修改前对应位置指令为:N102G0G17G40G49G80G90修改后变为:N102G0G17G40G49G80G90G54查找当前行的上一行:pbld,n,*smetric,e将其整行删除,或加上“#”成为注释行:#pbld,n,*smetric,e修改后G21指令不再出现,某些控制器可不用此指令。注意修改时保持格式一致。G21指令为选择公制单位输入,对应的英制单位输入指令为G20。2、增加G54指令(方法二):单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“force_wcs”,单击按钮,查找结果所在行为:force_wcs:no#?将no改为yes,修改结果为:force_wcs:yes#?输出的NC文件修改前对应位置指令为:N106G0G90X16.Y-14.5A0.S2200M3修改后变为:N106G0G90G54X16.Y-14.5A0.S2200M3前一方法为强制输出固定指令代码,如需使用G55~G59指令时,有所不便。多刀路同时输出时,只在整个程序中出现一次G54指令。后一方法同其他后处理文件产生G54指令的原理相同,多刀路同时输出时,每次换刀都会出现G54指令,也可根据参数自动转换成G55~G59指令。输出三轴加工中心程序的FANUC后处理文件为MP_EZ.PST,输出4轴加工中心程序的三菱控制器后处理文件为MP520AM.PST。3、删除第四轴数据“A0.”,以适应三轴加工中心:单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“RotaryAxis”,单击按钮,查找结果所在行为:164.EnableRotaryAxisbutton?y将其修改为:164.EnableRotaryAxisbutton?n修改后第四轴数据不再出现。4、删除刀具号、换刀指令、回参考点指令,适应无刀库的数控铣机床:单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“M6”,单击按钮,查找结果所在行为:ifstagetool>=zero,pbld,n,*t,"M6",e将其修改为:ifstagetool>=zero,e#pbld,n,*t,"M6",另一个换刀的位置所在行为:pbld,n,*t,"M6",e将其删除或改为注释行:#pbld,n,*t,"M6",e修改后换刀指令行不再出现,通常修改第一个出现“M6”指令的位置即可。单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“*sg28ref”,单击按钮,查找结果所在行为:pbld,n,sgabsinc,sgcode,*sg28ref,"Z0.",scoolant,epbld,n,*sg28ref,"X0.","Y0.",protretinc,e将其修改为:pbld,n,scoolant,e#pbld,n,*sg28ref,"X0.","Y0.",protretinc,e输出的NC文件修改前对应位置指令为:N116G91G28Z0.M9修改后变为:N116M9PST文件中另有两个类似位置,如使用G92指令确定工件坐标,可对其适当修改。加工结束后,机床各轴不回参考点,便于手动换刀时节省时间。5、删除NC文件的程序名、注释行:单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“%”,单击按钮,查找结果所在行为:"%",e*progno,e"(PROGRAMNAME-",progname,")",e"(DATE=DD-MM-YY-",date,"TIME=HH:MM-",time,")",e将其删除或改为注释行:"%",e#*progno,e#"(PROGRAMNAME-",progname,")",e#"(DATE=DD-MM-YY-",date,"TIME=HH:MM-",time,")",输出的NC文件修改前对应位置指令为:O0010(PROGRAMNAME-A2)(DATE=DD-MM-YY-25-12-04TIME=HH:MM-10:45)修改后以上指令行不再出现。单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“pstrtool”,单击按钮,查找结果所在行为:"(",pstrtool,*tnote,*toffnote,*tlngnote,*tldia,")",e将其删除或改为注释行:#"(",pstrtool,*tnote,*toffnote,*tlngnote,*tldia,")",e输出的NC文件修改前对应位置指令为:(D16R8.0TOOL-2DIA.OFF.-0LEN.-0DIA.-16.)修改后以上指令行不再出现。此注释行指明当前刀路所使用的刀具参数,可用于加工前核对加工单,建议保留。法兰克及三菱控制器可以接受注释内容。6、取消行号:单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“omitseq”,单击按钮,查找结果所在行为:omitseq:no#Omitsequenceno.将其修改为:omitseq:yes#Omitsequenceno.修改后行号不再出现。7、调整下刀点坐标值位置:单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“g43”,单击按钮,查找结果所在行为:pcan1,pbld,n,*sgcode,*sgabsinc,pwcs,pfxout,pfyout,pfcout,*speed,*spindle,pgear,strcantext,epbld,n,"G43",*tlngno,pfzout,scoolant,next_tool,e将其修改为:pcan1,pbld,n,*sgcode,*sgabsinc,pwcs,pfxout,pfyout,pfcout,epbld,n,*sgcode,pfzout,epbld,n,*speed,*spindle,pgear,strcantext,epbld,n,"G43",*tlngno,scoolant,next_tool,e输出的NC文件修改前对应位置指令为:G0G90G54X16.Y-14.5S2200M3G43H0Z20.M8修改后变为:G0G90G54X16.Y-14.5G0Z20.S2200M3G43H0M8新的指令顺序使下刀点(安全高度)x、y、z坐标值同其他指令分开,易于在断刀时修改。G43指令在PST文件中有两个位置,如仅使用G54指令时,修改第一个出现“G43”的位置即可。8、输出普通及啄式钻孔循环指令:单击按钮,系统弹出查找对话框,输入“usecandrill”,单击按钮,查找结果相关行为:usecandrill:no#:no#UsecannedcycleforPeck将其修改为:usecandrill:yes#:yes#UsecannedcycleforPeck此修改适用于支持G81、G83钻孔循环指令的控制器。
㈦ mastercam mill version 9.1 快捷键和常用指令
mastercam快捷键
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㈧ 实验室纯水机价格多少
实验室用水量
超纯水机一般造水量为5——40升/小时,超过40升的就属于非标准机版型。如权果选用超纯水机的规格,可根据实际用水量来选择。一般可根据二倍关系那个原则,如:用水量是20升/天,就可选用10升/小时的超纯水机,如果选用的规格太小,超纯水机里的耗材也会消耗的特别快,如果选用规格太大,则会造成浪费。但如果集中用水量很大的话,就要选购一款比较大的纯水机,不然造水会跟不上。
㈨ 请问hypermill和powermill编程哪个好
公说公有理,婆说破有理,你熟悉哪个,哪个对你做事有利就是好,世事无绝对,道貌岸然的也可能不是君子,生活中不说话之稿人的小人也很多,但是都是大家称赞的人。自己会用什么,喜欢用什么就用什么,无所谓好与不好,只有适合与不适合。;P