钨飞镖运动之镖盘规格尺寸

以下是钨飞镖运动中镖盘规格和尺寸的详细介绍:

镖盘直径:453.0(±3.0)毫米

数字圈直径:436毫米;钢丝直径2毫米

分隔网圈直径:335毫米;钢丝直径1毫米

镖盘厚度:38毫米

外圆心直径:31.8毫米

内圆心直径:12.7毫米

双倍区顶弧宽:55毫米

双倍区、三倍区宽度:8毫米

底弧宽:50毫米

三倍区顶弧宽:35毫米

底弧宽:30毫米

上分值区高度:55毫米

下分值区高度:80毫米

分值区底边弧宽:5毫米

镖靶

 

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瓦里纳钨飞镖投掷分析

钨飞镖手艾伦·瓦里纳的外号是“冰人”,可见他的投镖技术有多么震慑人心,以下是他投掷钨飞镖的动作分析:

肩:必须保持肩部不动,也就是在投掷过程中,只有手臂是动的,身体的其他部分都应保持一定的姿势不动。

肘:在投掷动作的前期即手臂后甩时肘部应基本保持不动,在手臂前挥飞镖加速过程的某一点,肘部才顺势上扬。也许大家会听到这样的建议:‘飞镖投掷时肘部千万不要动’,这实际上是一种错误的说法。如果保持肘不动,你将不得不提前释放钨飞镖,也就是飞镖沿抛物线的引导过程过短。这就像手枪和步枪在精度方面的差异:步枪的较长的枪筒使它的准星提高。所以,钨飞镖的引导路线越长,准确率就越高,为了使飞镖沿需要的路线前进,就必须在投掷动作的后期提起自己的肘。还要注意的是手在脱镖后应继续沿着原来的路线,这使释放过程变得简单,不需要寻找非常精确的释放点,只要在某一段任何一点让飞镖脱手都能保正钨飞镖的飞行路线。

腕:腕的动作是经常引起争论的话题,也许一般人觉得它不是很有必要。而事实上,很多职业选手使用甩腕的动作来增加速度。由三连杆机构很容易联想到甩鞭子的动作。如果使用腕力,鞭子的一端将跑得更快,因而其他的部分就可以少用力,从而提高准确性。但是甩腕也容易出现失误:因为多了一样东西需要控制,也就多了一个失误的来源。虽然很多专家和职业选手使用甩腕,所以还是不推荐初学者用它。

 

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钨飞镖镖靶安装尺寸和方法

1、钨飞镖镖靶安装尺寸:

(1)、以靶心(牛眼)为基点,悬挂高度为垂直于地面1.73米的位置。

(2)、投掷飞镖应站在距靶面水平距离2.37米的位置。

(3)、检测靶心至投掷线的垂直距离应为2.93米,如果这个距离准确,说明安装墙面是垂直的,地面是水平的。

2、钨飞镖镖靶安装方法:

(1)、将挂件用两个螺钉牢靠的拧在墙面上(水泥墙面建议使用胀塞)。

(2)将较长的螺钉拧在镖靶背板的中心定位孔中,不要拧到底,留约5mm的距离。

(3)、将3个底角用小钉钉在镖靶背板的另外三个小定位孔中,请注意寻找定位孔的位置,约120度一个。

(4)将镖靶上的螺钉挂在挂件的槽中

(5)调节螺钉的长短,使三个底角都能贴紧墙面,悬挂牢靠。

 

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钨飞镖比赛例外情况

钨飞镖镖尖并未扎入镖盘,而是搭在前2支镖上接触到镖盘,应予计分;

钨飞镖镖杆倒着扎入镖盘(投掷前尾翼已掉),不得分(除了镖尖,任何其他部位接触镖盘均不得分);

从铁圈下扎入镖盘。在使用正常状态的镖盘情况下,以钨飞镖首先接触的分区为准;

钨飞镖弹出用手接住后能否再投?正式规则不能。有些飞镖联盟规定只要接镖时未越过投掷线,就可以再投;

钨飞镖掉落情况的处理。对最后一镖的处理有不同说法,按正式规则如该镖停留不到5秒钟,则此镖无效。有些联盟规定只要双方认可,该镖也可以得分;

爆镖。收双倍时,如前一镖爆镖,剩余的的钨飞镖就不能再投,希望将前一镖打掉,或用后两镖再练习一下都是不答应的。但有时在未爆镖的情况下将前一支不稳的镖打掉,会是一个好的选择;

钨飞镖投在两个分区之间如何处理?有时会因为选手使用的飞镖重量过重,或镖盘质量有问题而将铁丝扎断,甚至铁丝将飞镖镖尖劈开,飞镖正好投在两个分区之间的情况。此时要按较高的分区计算得分。

钨飞镖

 

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伽马射线钨屏蔽件优势

伽玛辐射,也称为伽玛射线(用γ表示)属于高频电磁辐射(波长极短)。它们所生产的亚原子粒子的相互作用,如正负电子湮灭,中性π介子衰变,聚变,裂变或在天体物理过程的逆康普顿散射。因为伽玛射线是电离辐射的一种形式因此它们会对健康造成危害。高密度和高原子序数的钨是制造伽玛屏蔽材料的首选。正如我们所知,钨的密度高与射线密度、机械性能、以及强度、无毒性紧密相关。伽玛钨辐射屏蔽件,经常用于空间有限的地方,或者只要求吸收的小区域。

伽玛射线钨屏蔽件的密度非常高,屏蔽组件的物理尺寸的减少不会影响材料的刚性或屏蔽特性。相比传统的辐射屏蔽材料,伽马射线钨屏蔽件具有高密度性,有更强的辐射屏蔽能力,屏蔽相同强度的射线钨屏蔽件的厚度大概是铅屏蔽的2/3。铅是有毒材料,使用铅材料作为屏蔽件需要的到许可证,而钨材料是无毒环保材料,使用钨屏蔽的限制少,可被广泛地应用于医疗及工业领域。

伽马射线钨屏蔽件

 

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英式板球钨飞镖比赛规则

英式板球,是一项富有挑战性的英国钨飞镖比赛项目,它从同名的场地项目中吸收了其形式和术语——投手、打击手、三柱门,并且进行两个轮次的比赛。

参赛人数:两名选手或两只队伍。

使用的分数:所有的分数区都要用到,但是每一得分必须超过40分,所以最高的分数,特别是20分,是选手们钟情的分数区。

比赛规则:一名选手成为投手,另一名是打击手。投手首先开始。镖盘上画上10条斜杠作为三柱门。投手的任务是通过击中圆心欧诺个镖盘上擦去这些三柱门:击中一次圆心,擦去一个三柱门;击中一次外圆心,擦去两个三柱门。打击手的任务是当还有三柱门的时候,得到更多的分数,但是只有分数超过40分才能计分。比如,38分就不能得到跑,41分的分数可以得到一次跑,60分可以计20分投手,以此类推。

当全部10条斜杠被投手擦掉以后,计分停止。打击手在镖盘上注明他的得分,然后角色转换。比赛进行两轮,每一名选手分别作为投手和打击手比赛完毕。胜者就是作为打击手得到分数或跑最多的选手。

比赛战术:准确而不是战术,是英式板球比赛的关键。一些选手可能更喜欢首先成为投手或打击手。

计分:在镖盘上画10条斜杠,表示三柱门,属于投手,计分空白处属于打击手。

钨飞镖运动

 

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钨应用于核聚变装置优势

受控热核聚变能的利用是公认的有望解决人类未来能源需求的主要途径,材料问题是决定聚变能能否开发成功的关键之一,其中包括“面向等离子体材料” (PFM)。这种材料是在核聚变反应装置中直接面对等离子体的第一壁、偏滤器及限制器的装甲材料。PFM的主要功能是:有效控制进入等离子体的杂质;有效移走辐射到材料表面的热;保护非正常停堆时其它部件免受等离子体轰击而损坏。

目前使用的PFM可分为低原子序数(低Z)材料和高原子序数(高Z)材料两大类。 PFM关系到等离子体的稳定性及第一壁结构材料和元件的安全。低Z材料在中子辐照的条件下会引发铍晶体结构的变化并引起肿胀以及性能恶化,如韧性降低、导热率降低等;同时,由于一些低Z材料有毒,其未来的应用受到限制。
   
如果边缘等离子体温度低到使PFM的溅射产额不足以威胁等离子体的程度,就可使用高原子序数的难熔金属或合金。近年来,随着人们对等离子体约束水平的提高以及偏滤器位形的发展,等离子体边缘的温度已经降低到钨发生物理溅射的临界温度以下。作为高Z材料的钨因其高熔点和高导热率、低溅射率、低氚滞留、无化学刻蚀以及高的抗等离子体冲刷能力等,钨或钨合金材料被应用于核聚变装置中作为面向等离子体材料而显示出突出的综合优势。

图为制造核聚变装置面向等离子体钨材料。

钨屏蔽材料

 

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钨酸钾

钨酸钾是白色或无色的结晶粉末,是一种单斜晶结构。它的物理性质如下所示:分子式:K2O4W,分子量:326.0342,密度:3.12g/ml,熔点:921℃,溶解性:易溶于水,不溶于醇。K2O4W应密封在储藏器中,且将其置放在阴凉、干燥的地方,同时要避免接触氧化钨、水分或者潮湿。另外它对于水体是由危害的,如果没有相关政府部门的许可不得将材料排入周围环境。
钨酸钾主要用于分析试剂、生物碱的沉淀剂,也用于钨的精致和青铜的制造。
钨酸钾的制备方法如下所示:
1.将重铬酸钾(K2Cr2O7)与钨粉混合,反应得到钨酸钾和三氧化二铬。
2.W与KOH作用可得钨酸钾。
W与KOH溶液反应时,如果无氧参与则无反应,含氧时稍有作用。但是有氧化剂(如KNO3、KNO2、KClO3、PbO2等)存在时可激烈反应。

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稀土双掺钨酸钙多晶的上转换稳态光谱分析1

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶的上转换稳态光谱的分析。

980nm光源激发下,对Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+样品进行上转换稳态光谱测试,测试范围500~750nm,测试结果如图1所示。

由图1可以看出,Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶在545nm处有明显的绿光发射峰,这个波长的绿光发射对应Ho3+离子的5S2,5F45I8能级跃迁。在659nm处出现了比绿光强度稍大的红光发射峰,这个波长的红光发射峰对应于Ho3+离子的5F55I8能级跃迁。掺杂的Ho3+由于受到基质晶体场的作用而发生能级劈裂,因此绿光和红光发射峰均出现劈裂的现象。 

由于Ho3+离子的能级不能直接吸收980nm激发波长传递的能量,需要通过Yb3+离子的敏化作用传递能量,从而实现能级跃迁,因此Ho3+离子和Yb3+离子的比例直接影响上转换发光强度。测试样品固定Yb3+离子浓度为4mol%不变,逐渐增大Ho3+离子的浓度。由图中可以看出,随着Ho3+离子浓度的增加,绿光和红光的发光强度均增大。当Ho3+离子浓度为0.4mol%时,绿光和红光发光强度均达到最大值,此后再增加Ho3+离子浓度,发光强度逐渐减小。这是由于当Ho3+离子浓度较小时,Yb3+离子相对于Ho3+离子浓度较大,很多Yb3+离子没有被充分利用且Yb3+离子间距离较小,两个相邻的Yb3+离子组成一对,发生合作敏化作用,能量传递效率降低,因此发光较弱。当Ho3+离子浓度过大时,Yb3+离子传递给每个Ho3+离子的平均能量减少,很难发生能级跃迁,因此上转换发光强度减弱。当Ho3+离子和Yb3+离子浓度比为110时,上转换发光强度最强。 


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稀土双掺钨酸钙多晶的制备

以下为稀土双掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4Ho3+/Yb3+多晶的制备以及稀土离子的掺杂浓度。

该实验以ZnOCaOWO3Ho2O3Yb2O3粉末为原料,通过高温固相反应法制备稀土双掺的Zn0.1Ca0.9WO4多晶。固定Yb3+离子浓度为4mol%不变,研究Ho3+离子浓度与上转换发光性能的关系。稀土离子的掺杂浓度如表 1所示。




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