棒球鎢飛鏢比賽規則Ⅱ
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- 分類:鎢的知識
- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:51
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棒球鎢飛鏢比賽規則是一個“擊球”專案,要求對一系列分數準確無誤,類似於“上海”。其變種投擲棒球是一個投圓心的優秀項目。
計分:像“上海”比賽一樣,計分板上方標明選手的代號,左邊豎向排列1-9分數區,每一輪之後記錄下累計的得分。
範例:
第一次“擊球”—1分數區
選手A三鏢投向一份,僅擊中一次。得分:1分。
選手B擊中一次1的三倍。得分:3分。
第二次“擊球”—2分數區
選手A沒有擊中2分,沒有得分。
選手B擊中兩次2分。得分:2分。
變種:
投擲棒球。這是一個投圓心的優秀項目。在常規棒球比賽中,選手“擊球”並獲得跑。在投擲棒球中,選手“投擲”,即是投向圓心。選手每一輪三鏢投向圓心(取下飛鏢,記錄下擊中圓心的次數),然後向擊球分數1-9再投三鏢。選手得到跑的次數乘以擊中圓心的次數。比如,一名選手擊中兩次圓心,擊球分數乘以2。如果沒有必要擊中圓心,該選手不可能擊球,分數為0。一個完美的投擲擊球是六個圓心—三個內圓心。
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棒球鎢飛鏢比賽規則Ⅰ
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:49
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棒球鎢飛鏢比賽規則是一個“擊球”專案,要求對一系列分數準確無誤,類似於“上海”。其變種投擲棒球是一個投圓心的優秀項目。
參賽人數:多少都可以,但兩名選手或兩支隊伍更常見(像棒球比賽一樣)。
使用的分數:1、2、3、4、5、6、7、8、9。
比賽規則:
按照順序,選手輪換投擲1-9分數區,就像棒球比賽的9次擊球,每一次“擊球”得到“跑”的次數。只有擊中比賽使用的分數才能計分,雙倍和三倍區包括在內,但是該分數的數值並不計算。比如,擊中從1-9中任何一個分數,得分都只有一個跑(一個雙倍,算兩個跑,一個三倍,算三個跑)。因此一個完美的輪次或擊球是九個跑(三個三倍)。
在9次擊球之後,得到跑最多的選手為勝者。在平的情況下,選手可能會加賽一次擊球。由於每個選手輪次相同(就像在真正的棒球比賽中,每個隊擊球次數相同),如果必要,繼續擊中10分數區及10以上,直到某一選手獲勝。
比賽戰術:
三倍是每一個分數瞄準的最佳區域,因為它是一鏢可能獲得的最高得分(三個跑)。但是選手不應該盡力瞄準三倍區,瞄準該分數“胖”的部分—單倍區,每一次擊球平均得到兩個或更多的跑,將會更多地贏得棒球比賽。
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鎢飛鏢練習要求
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:40
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鎢飛鏢練習要做到集中注意力;非常熟悉鏢盤上的分數分佈;練習、觀察,再實踐。
以下是鎢飛鏢練習要求的具體內容:
(1)把準備姿勢和投擲鎢飛鏢動作結合起來
準備姿勢和投鏢動作要自然放鬆,動作舒適準確。許多有潛質的選手常常因無法保持平衡而影響成績,因此,必須學會保持身體平衡。最優秀的選手在送鏢時會輕輕地抬高腳後跟(圖見文章下方),使身體重心向前移,但他們從不會失去平衡。
(2)集中注意力
與其他體育運動一樣,提高技術水準的關鍵在於全神貫注,當然,前提條件是所有的基本技術都保持良好。雖然集中注意力是無法教會的,但優秀選手在這種智力遊戲中所表現出來的一些特質還是值得大家借鑒的:
①預備時完全放鬆,注意力集中在動作姿勢和準確的投鏢位置上。
②大腦和身體都要瞄準目標,在整個投鏢過程中,注意力集中在鏢盤上。
③投鏢用力要一致,同時要牢記動作要領,使預備、送鏢、順勢等動作,自然而然地完成。練習者最好把注意力集中在策略和得分上。
④把每一鏢都當作是一個新的機會。即使前兩鏢失誤了,也應該繼續集中精力,充滿信心。
⑤實踐一發現錯誤一再實踐。練習者可以把自己的動作錄在錄影帶上,然後再找錯誤。
(3)模仿
無論是初學者、老手還是職業選手都可以從觀察別人投鏢動作,如他們在比賽中的基本站立技巧、不同的投鏢策略,通過觀察別人動作來改進提高自己的技術動作,使自己獲益。對初級水準和中級水準的練習者來說,觀察別人練習尤其有益,因為他們,一方面可以模仿一些有經驗、已獲得成功的選手的各種技術動作。另一方面,還可以觀察一些水準不是很高的選手在比賽中存在的差距,如不能保持身體平衡,投鏢時用力太大,從而改進提高自己。練習時可以找一個練習夥伴,兩人之間可以相互糾正錯誤動作,相互鼓勵,增強信心。
(4)熟悉鏢盤
要想把飛鏢玩好,必須非常熟悉所有的得分概率及鏢盤的相對尺寸。只要定期練習,大家很快就會掌握這方面的知識。每位元初學者應該知道分數的所在位置,不用有意去看去記,如倍數區(19的三倍=57.18的三倍=54)等。
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鎢飛鏢初學者易犯錯誤合集
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:37
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以下是鎢飛鏢初學者易犯的11條錯誤:
1.投擲前未調整好心態,未投入到比賽中去,應沉著、冷靜。
2.自己受到環境的影響,並且表現出受到了影響
3.不懂得通過深呼吸來緩解緊張的情緒。
4.急於投鏢未意識到打一輪出色的鏢,第一鏢是很重要的;或是第一鏢進行了認真的準備,後兩鏢未能保持精神集中,投得比較隨意,檢查飛鏢設備情況。
5.不關注自己分數的進展情況,導致所剩的分數不好。如某一鏢不中,會留下一個自己不擅長的雙倍區。
6.過分關注對手的分數,分散自己的注意力或增加自己的壓力。
7.在兩輪投不中的一個雙倍區後仍不知道進行調整。
8.不懂得利用相鄰的兩個偶數分區或奇數分區。
9.不重視熱身或不懂得如何熱身和做準備。
10.懼怕或不能適應緊張激烈的比賽。
11.關鍵時刻產生消極的想法或不良的心理暗示,要學會控制和抑制消極想法,它只會帶來失敗。
飛鏢比賽同許多體育專案一樣,勝負往往取決於哪一方少犯或晚犯錯誤。
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鎢飛鏢運動相關設施
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:34
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在國外,酒吧是鎢飛鏢愛好者聚會、練習和比賽的場所。為了營造一個良好的氣氛,吸引鎢飛鏢愛好者的光顧,
鎢飛鏢相關設施的配備也讓酒吧和俱樂部老闆動了不少的心思。有些已成為比賽中必不可少的設施。
記分板
記分板是進行飛鏢練習和比賽的一個必不可少的設施,用來記錄選手每一輪的成績和比賽分數變化過程。記分板通常就是一個小黑板加上幾支粉筆。記分板一般放在鏢盤的左側,與鏢盤保持一定距離,選手在比賽時也很容易看到,同時記分員記分也不至於影響選手的比賽。不過,在一些大型比賽中,也開始採用比較精緻的記錄板和可塗改的筆,甚至是印刷好的記分牌。
比賽用的地毯
比賽中一般在地面上從投擲線到鏢盤之間鋪一塊專用地毯,既表示標準投擲距離,也可以保護地板不被脫落的飛鏢毀壞。地毯的長度就是標準的投擲距離,選手們投鏢時不能踩上或越過地毯。由於不同的比賽投擲距離存在差異,地毯的長度和寬度也不盡相同。在美國一般為3.05米長,0.91米寬,英國其寬度一般為0.61米。
燈光
合適的照明不僅能營造出熱鬧、溫馨的氣氛,而且有利於選手水準的發揮。據說在西方國家能源危機時期,由於電的使用受到限制,鎢飛鏢愛好者也大為減少。合適的燈泡既讓選手清晰地看到鏢盤的每一個部分,同時又不晃眼。賽場周圍的光線要暗一些,製造出朦朧的感覺。
其他一些用具,如鎢飛鏢專用磨刀石,裝飛鏢用的飛鏢袋等,如果鎢飛鏢愛好者也能裝備上,那會更加專業。
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稀土三摻鎢酸鈣多晶上轉換發光測試-泵浦功率對發光強度的影響
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:33
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以下為稀土三摻鎢酸鈣Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上轉換發光測試中泵浦功率對發光強度的影響。
由圖3可知,8#樣品的藍綠紅三色光發光強度較為均勻,因此選擇此樣品進行測試,研究泵浦功率的改變對三色光發光強度的影響。固定稀土摻雜濃度為Tm3+2mol%、Ho3+0.6mol%、Yb3+8mol%,調節泵浦功率分別為135、200、250、300、350、400、450、500mW,所得上轉換發光譜圖如圖5所示。
在980nm二極體雷射器激發下,測試樣品在400-700nm範圍內有三個明顯的發射峰。其中473nm處為藍光發射峰,對應Tm3+離子的1G4→3H6能級躍遷;550nm處為綠光發射峰,對應Ho3+離子的5S2,5F4→5I8能級躍遷;649和659nm處為紅光發射峰,分別對應Tm3+離子的1G4→3F4能級躍遷和Ho3+離子5F5→5I8能級躍遷。
隨著泵浦功率的增大,三色光的上轉換發光強度均增加,但增大幅度不同。隨著泵浦功率的改變,藍綠紅三色光的變化趨勢如圖6所示。
由圖6可以看出,在泵浦功率為135mW時,三色光比例接近1:1:1。隨著泵浦功率的增加上轉換藍綠紅三色光發光強度均有不同程度的增加,但同時三色光比例變大。因此泵浦功率的增大雖然能提高發光強度,但不利於上轉換白光的輸出。
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稀土三摻鎢酸鈣多晶上轉換發光測試稀土離子濃度對發光強度的影響2
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:29
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以下為稀土三摻鎢酸鈣Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上轉換發光測試中稀土離子濃度對發光強度的影響。
由表3可知,隨著稀土離子濃度的變化,藍、綠、紅三色光上轉換發光強度變化顯著。對表3所得資料進一步分析處理,分析結果如表4所示。
根據無相互作用正交實驗資料分析結果,表中極差R表示單因素的改變對相應發光強度的影響程度,R值越大,表示影響程度越大。由表5-4可以看出,A因素(Tm3+離子)對上轉換藍光發射強度影響最大,其次為B因素(Ho3+離子)及C因素(Yb3+離子),這是由於上轉換藍光主要是由Tm3+離子的1G4→3H6能級躍遷產生的,而Ho3+離子的摻雜阻礙了Yb3+離子對Tm3+離子的敏化作用,因此也能對發光強度造成較大的影響;B因素(Ho3+離子)對上轉換綠光發光強度影響最大,因為上轉換綠光是由Ho3+離子的5S2,5F4→5I8能級躍遷產生的,Tm3+離子雖然不參與上轉換綠光的發射,但其阻礙了Yb3+離子對Ho3+離子的敏化作用,因此也對綠光發射有一定的影響;影響紅光發光強度的顯著因素是A因素(Tm3+離子)和C因素(Yb3+離子),說明Ho3+離子的5F5→5I8和 Tm3+離子的1G4→3F4能級躍遷共同導致了上轉換紅光的發射,但Tm3+離子的濃度變化對紅光發光強度影響較大,Ho3+離子濃度的改變對紅光發光強度幾乎沒有影響,Yb3+離子作為敏化劑為Ho3+離子和Tm3+離子傳遞能量。
隨後我們對發光資料進一步分析處理,得到Ho3+、Tm3+、Yb3+三種離子濃度的改變對三色光發光強度的影響,分析結果如圖4所示。
由圖4可知,隨著Tm3+離子濃度的增大,上轉換藍綠紅光發光強度均減弱;Ho3+離子濃度的增加使上轉換藍光和紅光發光強度減弱,上轉換綠光發光強度先增大後減小;相比之下,Yb3+離子濃度的改變對藍綠紅三色光發光強度影響很小。因此,適當降低Tm3+離子濃度有利於上轉換三色光強度的增加;減小Ho3+離子濃度能使上轉換綠光強度降低,紅光和藍光強度增加,有利於調節藍綠紅三色光比例,此結果為上轉換白光的輸出提供了依據。
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稀土三摻鎢酸鈣多晶上轉換發光測試稀土離子濃度對發光強度的影響1
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:25
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以下為稀土三摻鎢酸鈣Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上轉換發光測試中稀土離子濃度對發光強度的影響。
利用高溫固相反應法合成了正交體系中1#~9#樣品,然後進行上轉換發光測試,所得譜圖如圖1、2、3所示。
由圖1、2、3可知,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶分別在475nm、549nm和650/659nm處出現藍光、綠光和紅光發射峰,隨著稀土離子濃度的改變發射峰強度隨之變化。根據第四章對稀土離子雙摻Zn0.1Ca0.9WO4多晶的分析可知,藍光發射峰是由Tm3+離子的1G4→3H6能級躍遷產生的;綠光發生峰是由Ho3+離子的5S2,5F4→5I8能級躍遷產生的;650nm處紅光發生峰是由Tm3+離子的1G4→3F4能級躍遷產生的,而659nm處紅光發生峰是由Ho3+離子5F5→5I8能級躍遷產生的。
分別對編號1#~9#的Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+樣品譜圖峰面積進行積分,得到上轉換藍光、綠光和紅光的螢光強度如表3所示。
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研究添加劑(Co、Ni和Zr)對Ag-WC-C觸點的影響實驗結論
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:15
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原料:板狀晶粒碳化鎢,銀粉和添加劑(Co、Ni和Zr)
製備方法:化學包覆工藝和燒結複壓工藝
實驗結論:經檢驗,製備所得的AgWC12C3觸點的板狀WC晶粒具有明顯的定向排布特徵。添加劑(Co粉、Ni粉和Zr粉)的加入,明顯提高了Ag、WC、C的介面結合強度和成分之間的浸潤性,提高了材料的燒結和機械性能。AgWC12C3觸點(銀基觸點材料)的硬度、緻密性和導電性等均有明顯改善,比傳統粉末冶金法製備的AgWC12C3觸點(球形碳化鎢)要好得多。
經測試,“研究添加劑(Co、Ni和Zr)對Ag-WC-C觸點的影響實驗步驟”制得的AgWC12C3觸點,其平均相對密度高達99.6%,硬度平均值HB=70.6kg/Mm2,電阻率平均值Ρ=2.84μΩ·cm;此外,該方法制得的AgWC12C3觸點,其平行於碳化鎢長板狀晶粒方向的電阻率低於垂直於長板狀晶粒方向的電阻率。如將平行於碳化鎢長板狀晶粒方向作為電觸頭的工作面,觸點電導率高,耐電弧腐蝕,使用壽命長。而採用球形碳化鎢機械混粉所制得的AgWC12C3觸點,其相對密度僅為95.9-98.9%,硬度HB=56.1-60.2kg/Mm2,電阻率Ρ=3.18-3.40μΩ·cm。
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由Ag-WC-C觸點談碳化鎢粉
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- 發佈於:2015-07-30, 週四 16:13
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Ag-WC-C觸點的製備需要用到碳化鎢粉作為其原材料,以下是關於碳化鎢粉的部分相關知識。
表示W-C(碳化鎢)非化學計量成份的是立方WC1-X;
表示W-C化學計量成份的有:六方WC,六方W2C。在室溫條件下,六方WC是唯一穩定的。
六方WC的晶胞結構是交錯三角棱狀,為非中心對稱的結構,該結構的存在導致了其微觀硬度的高度各向異性,其晶格常數a=2.916×10-10m(六方,a=b),c=2.844×10-10m。現如今,碳化鎢的主要運用是用來製造高品質的硬質合金,也可以用來觸點材料、金屬塗覆和金屬陶瓷等領域。
晶格常數(lattice constant),也稱晶格參數,指的是晶胞的邊長,與原子間的結合能有直接的聯繫,是晶體結構的一個重要的基本參數,其變化可以反映晶體內部成分和受力狀況等的變化。
有研究表明,碳化鎢的機械性能不僅與其成分和燒結工藝有關,而且與其顯微晶相結構也密切相關。目前,制取碳化鎢粉末方法主要有:
(1)先製備鎢粉,然後加炭碳化,獲得碳化鎢粉;
(2)直接從含鎢化合物中進行碳化制取碳化鎢粉。
但是,以上兩種方法存在共同的缺點是,都需很高的碳化溫度(1300~2000℃),製備工藝複雜,成本較高,且一般情況下制得的碳化鎢是類球狀。採用這種碳化鎢粉來製備板狀強化碳化鎢粉,需要經過特殊的燒結工藝才能使WC晶粒長大成板狀,而其定向效果並不理想。
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