棒球钨飞镖比赛规则Ⅱ
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:31
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棒球钨飞镖比赛规则是一个“击球”项目,要求对一系列分数准确无误,类似于“上海”。其变种投掷棒球是一个投圆心的优秀项目。
计分:像“上海”比赛一样,计分板上方标明选手的代号,左边竖向排列1-9分数区,每一轮之后记录下累计的得分。
范例:
第一次“击球”—1分数区
选手A三镖投向一份,仅击中一次。得分:1分。
选手B击中一次1的三倍。得分:3分。
第二次“击球”—2分数区
选手A没有击中2分,没有得分。
选手B击中两次2分。得分:2分。
变种:
投掷棒球。这是一个投圆心的优秀项目。在常规棒球比赛中,选手“击球”并获得跑。在投掷棒球中,选手“投掷”,即是投向圆心。选手每一轮三镖投向圆心(取下飞镖,记录下击中圆心的次数),然后向击球分数1-9再投三镖。选手得到跑的次数乘以击中圆心的次数。比如,一名选手击中两次圆心,击球分数乘以2。如果没有必要击中圆心,该选手不可能击球,分数为0。一个完美的投掷击球是六个圆心—三个内圆心。
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棒球钨飞镖比赛规则Ⅰ
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:29
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棒球钨飞镖比赛规则是一个“击球”项目,要求对一系列分数准确无误,类似于“上海”。其变种投掷棒球是一个投圆心的优秀项目。
参赛人数:多少都可以,但两名选手或两支队伍更常见(像棒球比赛一样)。
使用的分数:1、2、3、4、5、6、7、8、9。
比赛规则:
按照顺序,选手轮换投掷1-9分数区,就像棒球比赛的9次击球,每一次“击球”得到“跑”的次数。只有击中比赛使用的分数才能计分,双倍和三倍区包括在内,但是该分数的数值并不计算。比如,击中从1-9中任何一个分数,得分都只有一个跑(一个双倍,算两个跑,一个三倍,算三个跑)。因此一个完美的轮次或击球是九个跑(三个三倍)。
在9次击球之后,得到跑最多的选手为胜者。在平的情况下,选手可能会加赛一次击球。由于每个选手轮次相同(就像在真正的棒球比赛中,每个队击球次数相同),如果必要,继续击中10分数区及10以上,直到某一选手获胜。
比赛战术:
三倍是每一个分数瞄准的最佳区域,因为它是一镖可能获得的最高得分(三个跑)。但是选手不应该尽力瞄准三倍区,瞄准该分数“胖”的部分—单倍区,每一次击球平均得到两个或更多的跑,将会更多地赢得棒球比赛。
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钨飞镖练习要求
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:27
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钨飞镖练习要做到集中注意力;非常熟悉镖盘上的分数分布;练习、观察,再实践。
以下是钨飞镖练习要求的具体内容:
(1)把准备姿势和投掷钨飞镖动作结合起来
准备姿势和投镖动作要自然放松,动作舒适准确。许多有潜质的选手常常因无法保持平衡而影响成绩,因此,必须学会保持身体平衡。最优秀的选手在送镖时会轻轻地抬高脚后跟(图见文章下方),使身体重心向前移,但他们从不会失去平衡。
(2)集中注意力
与其他体育运动一样,提高技术水平的关键在于全神贯注,当然,前提条件是所有的基本技术都保持良好。虽然集中注意力是无法教会的,但优秀选手在这种智力游戏中所表现出来的一些特质还是值得大家借鉴的:
①预备时完全放松,注意力集中在动作姿势和准确的投镖位置上。
②大脑和身体都要瞄准目标,在整个投镖过程中,注意力集中在镖盘上。
③投镖用力要一致,同时要牢记动作要领,使预备、送镖、顺势等动作,自然而然地完成。练习者最好把注意力集中在策略和得分上。
④把每一镖都当作是一个新的机会。即使前两镖失误了,也应该继续集中精力,充满信心。
⑤实践一发现错误一再实践。练习者可以把自己的动作录在录像带上,然后再找错误。
(3)模仿
无论是初学者、老手还是职业选手都可以从观察别人投镖动作,如他们在比赛中的基本站立技巧、不同的投镖策略,通过观察别人动作来改进提高自己的技术动作,使自己获益。对初级水平和中级水平的练习者来说,观察别人练习尤其有益,因为他们,一方面可以模仿一些有经验、已获得成功的选手的各种技术动作。另一方面,还可以观察一些水平不是很高的选手在比赛中存在的差距,如不能保持身体平衡,投镖时用力太大,从而改进提高自己。练习时可以找一个练习伙伴,两人之间可以相互纠正错误动作,相互鼓励,增强信心。
(4)熟悉镖盘
要想把飞镖玩好,必须非常熟悉所有的得分概率及镖盘的相对尺寸。只要定期练习,大家很快就会掌握这方面的知识。每位初学者应该知道分数的所在位置,不用有意去看去记,如倍数区(19的三倍=57.18的三倍=54)等。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换发光测试-泵浦功率对发光强度的影响
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:21
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以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换发光测试中泵浦功率对发光强度的影响。
由图3可知,8#样品的蓝绿红三色光发光强度较为均匀,因此选择此样品进行测试,研究泵浦功率的改变对三色光发光强度的影响。固定稀土掺杂浓度为Tm3+2mol%、Ho3+0.6mol%、Yb3+8mol%,调节泵浦功率分别为135、200、250、300、350、400、450、500mW,所得上转换发光谱图如图5所示。
在980nm二极管激光器激发下,测试样品在400-700nm范围内有三个明显的发射峰。其中473nm处为蓝光发射峰,对应Tm3+离子的1G4→3H6能级跃迁;550nm处为绿光发射峰,对应Ho3+离子的5S2,5F4→5I8能级跃迁;649和659nm处为红光发射峰,分别对应Tm3+离子的1G4→3F4能级跃迁和Ho3+离子5F5→5I8能级跃迁。
随着泵浦功率的增大,三色光的上转换发光强度均增加,但增大幅度不同。随着泵浦功率的改变,蓝绿红三色光的变化趋势如图6所示。
由图6可以看出,在泵浦功率为135mW时,三色光比例接近1:1:1。随着泵浦功率的增加上转换蓝绿红三色光发光强度均有不同程度的增加,但同时三色光比例变大。因此泵浦功率的增大虽然能提高发光强度,但不利于上转换白光的输出。
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钨飞镖初学者易犯错误合集
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:18
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以下是钨飞镖初学者易犯的11条错误:
1.投掷前未调整好心态,未投入到比赛中去,应沉着、冷静。
2.自己受到环境的影响,并且表现出受到了影响
3.不懂得通过深呼吸来缓解紧张的情绪。
4.急于投镖未意识到打一轮出色的镖,第一镖是很重要的;或是第一镖进行了认真的准备,后两镖未能保持精神集中,投得比较随意,检查飞镖设备情况。
5.不关注自己分数的进展情况,导致所剩的分数不好。如某一镖不中,会留下一个自己不擅长的双倍区。
6.过分关注对手的分数,分散自己的注意力或增加自己的压力。
7.在两轮投不中的一个双倍区后仍不知道进行调整。
8.不懂得利用相邻的两个偶数分区或奇数分区。
9.不重视热身或不懂得如何热身和做准备。
10.惧怕或不能适应紧张激烈的比赛。
11.关键时刻产生消极的想法或不良的心理暗示,要学会控制和抑制消极想法,它只会带来失败。
飞镖比赛同许多体育项目一样,胜负往往取决于哪一方少犯或晚犯错误。
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钨飞镖运动相关设施
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:12
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在国外,酒吧是钨飞镖爱好者聚会、练习和比赛的场所。为了营造一个良好的气氛,吸引钨飞镖爱好者的光顾,
钨飞镖相关设施的配备也让酒吧和俱乐部老板动了不少的心思。有些已成为比赛中必不可少的设施。
记分板
记分板是进行飞镖练习和比赛的一个必不可少的设施,用来记录选手每一轮的成绩和比赛分数变化过程。记分板通常就是一个小黑板加上几支粉笔。记分板一般放在镖盘的左侧,与镖盘保持一定距离,选手在比赛时也很容易看到,同时记分员记分也不至于影响选手的比赛。不过,在一些大型比赛中,也开始采用比较精致的记录板和可涂改的笔,甚至是印刷好的记分牌。
比赛用的地毯
比赛中一般在地面上从投掷线到镖盘之间铺一块专用地毯,既表示标准投掷距离,也可以保护地板不被脱落的飞镖毁坏。地毯的长度就是标准的投掷距离,选手们投镖时不能踩上或越过地毯。由于不同的比赛投掷距离存在差异,地毯的长度和宽度也不尽相同。在美国一般为3.05米长,0.91米宽,英国其宽度一般为0.61米。
灯光
合适的照明不仅能营造出热闹、温馨的气氛,而且有利于选手水平的发挥。据说在西方国家能源危机时期,由于电的使用受到限制,钨飞镖爱好者也大为减少。合适的灯泡既让选手清晰地看到镖盘的每一个部分,同时又不晃眼。赛场周围的光线要暗一些,制造出朦胧的感觉。
其他一些用具,如钨飞镖专用磨刀石,装飞镖用的飞镖袋等,如果钨飞镖爱好者也能装备上,那会更加专业。
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研究添加剂(Co、Ni和Zr)对Ag-WC-C触点的影响实验结论
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:02
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原料:板状晶粒碳化钨,银粉和添加剂(Co、Ni和Zr)
制备方法:化学包覆工艺和烧结复压工艺
实验结论:经检验,制备所得的AgWC12C3触点的板状WC晶粒具有明显的定向排布特征。添加剂(Co粉、Ni粉和Zr粉)的加入,明显提高了Ag、WC、C的界面结合强度和成分之间的浸润性,提高了材料的烧结和机械性能。AgWC12C3触点(银基触点材料)的硬度、致密性和导电性等均有明显改善,比传统粉末冶金法制备的AgWC12C3触点(球形碳化钨)要好得多。
经测试,“研究添加剂(Co、Ni和Zr)对Ag-WC-C触点的影响实验步骤”制得的AgWC12C3触点,其平均相对密度高达99.6%,硬度平均值HB=70.6kg/Mm2,电阻率平均值Ρ=2.84μΩ·cm;此外,该方法制得的AgWC12C3触点,其平行于碳化钨长板状晶粒方向的电阻率低于垂直于长板状晶粒方向的电阻率。如将平行于碳化钨长板状晶粒方向作为电触头的工作面,触点电导率高,耐电弧腐蚀,使用寿命长。而采用球形碳化钨机械混粉所制得的AgWC12C3触点,其相对密度仅为95.9-98.9%,硬度HB=56.1-60.2kg/Mm2,电阻率Ρ=3.18-3.40μΩ·cm。
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研究添加剂(Co、Ni和Zr)对Ag-WC-C触点的影响实验步骤
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 16:00
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实验材料:
(1)银粉,51g
(2)板状WC粉,7.2g,平均长度:2-5um,长厚比:3-5
(3)石墨粉,1.44g,平均粒度:2~50μm,密度:2.2~2.3g/cm³
实验步骤:
样品1
1. 分别称取以上材料,并过筛(100目的不锈钢网筛),然后将WC粉、石墨粉加到搅拌器内,混合并搅拌均匀,得到混料;
2. 配制硝酸银溶液(将银粉充分溶解在浓硝酸中即可获得);
3. 将硝酸银溶液加入到反应器皿中,用氨水将其络合至PH=10;再将混料加入到反应器皿中并搅拌,得到复合粉;
4.保持搅拌,并将还原剂水合肼通过雾化装置以液相喷雾方式加入到反应器皿中,待其反应充分;
5.用蒸馏水清洗复合粉至中性后,对其进行干燥处理(于干燥器中,90℃温度下),得到干燥的银包覆的(板状晶粒碳化钨、石墨)复合粉;
6.将包覆复合粉进行初次冷压,然后在H2氛围下,烧结3小时(于烧结炉中,840℃温度下),最后在15T/Cm2的压力下进行复压,制得AgWC12C3触点。
样品2
制备步骤与样品1基本相同,不同的是:
银粉,49.7g;添加剂Co粉,0.3克;
烧结4.5小时(于烧结炉中,840℃温度下),最后在13.5T/Cm2的压力下复压。
样品3
制备步骤与样品1基本相同,不同的是:
银粉,49.7g;添加剂Ni粉,0.3克;
烧结4.5小时(于烧结炉中,800℃温度下),最后在16.5T/Cm2的压力下复压。
样品3
制备步骤与样品1基本相同,不同的是:
银粉,49.7g;添加剂Zr粉,0.3克;
烧结5小时(于烧结炉中,750℃温度下),最后在14T/Cm2的压力下复压。
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由Ag-WC-C触点谈碳化钨粉
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 15:59
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Ag-WC-C触点的制备需要用到碳化钨粉作为其原材料,以下是关于碳化钨粉的部分相关知识。
表示W-C(碳化钨)非化学计量成份的是立方WC1-X;
表示W-C化学计量成份的有:六方WC,六方W2C。在室温条件下,六方WC是唯一稳定的。
六方WC的晶胞结构是交错三角棱状,为非中心对称的结构,该结构的存在导致了其微观硬度的高度各向异性,其晶格常数a=2.916×10-10m(六方,a=b),c=2.844×10-10m。现如今,碳化钨的主要运用是用来制造高质量的硬质合金,也可以用来触点材料、金属涂覆和金属陶瓷等领域。
晶格常数(lattice constant),也称晶格参数,指的是晶胞的边长,与原子间的结合能有直接的联系,是晶体结构的一个重要的基本参数,其变化可以反映晶体内部成分和受力状况等的变化。
有研究表明,碳化钨的机械性能不仅与其成分和烧结工艺有关,而且与其显微晶相结构也密切相关。目前,制取碳化钨粉末方法主要有:
(1)先制备钨粉,然后加炭碳化,获得碳化钨粉;
(2)直接从含钨化合物中进行碳化制取碳化钨粉。
但是,以上两种方法存在共同的缺点是,都需很高的碳化温度(1300~2000℃),制备工艺复杂,成本较高,且一般情况下制得的碳化钨是类球状。采用这种碳化钨粉来制备板状强化碳化钨粉,需要经过特殊的烧结工艺才能使WC晶粒长大成板状,而其定向效果并不理想。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换发光测试稀土离子浓度对发光强度的影响2
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 15:44
- 点击数:1100
以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换发光测试中稀土离子浓度对发光强度的影响。
由表3可知,随着稀土离子浓度的变化,蓝、绿、红三色光上转换发光强度变化显著。对表3所得数据进一步分析处理,分析结果如表4所示。
根据无相互作用正交实验数据分析结果,表中极差R表示单因素的改变对相应发光强度的影响程度,R值越大,表示影响程度越大。由表5-4可以看出,A因素(Tm3+离子)对上转换蓝光发射强度影响最大,其次为B因素(Ho3+离子)及C因素(Yb3+离子),这是由于上转换蓝光主要是由Tm3+离子的1G4→3H6能级跃迁产生的,而Ho3+离子的掺杂阻碍了Yb3+离子对Tm3+离子的敏化作用,因此也能对发光强度造成较大的影响;B因素(Ho3+离子)对上转换绿光发光强度影响最大,因为上转换绿光是由Ho3+离子的5S2,5F4→5I8能级跃迁产生的,Tm3+离子虽然不参与上转换绿光的发射,但其阻碍了Yb3+离子对Ho3+离子的敏化作用,因此也对绿光发射有一定的影响;影响红光发光强度的显著因素是A因素(Tm3+离子)和C因素(Yb3+离子),说明Ho3+离子的5F5→5I8和 Tm3+离子的1G4→3F4能级跃迁共同导致了上转换红光的发射,但Tm3+离子的浓度变化对红光发光强度影响较大,Ho3+离子浓度的改变对红光发光强度几乎没有影响,Yb3+离子作为敏化剂为Ho3+离子和Tm3+离子传递能量。
随后我们对发光数据进一步分析处理,得到Ho3+、Tm3+、Yb3+三种离子浓度的改变对三色光发光强度的影响,分析结果如图4所示。
由图4可知,随着Tm3+离子浓度的增大,上转换蓝绿红光发光强度均减弱;Ho3+离子浓度的增加使上转换蓝光和红光发光强度减弱,上转换绿光发光强度先增大后减小;相比之下,Yb3+离子浓度的改变对蓝绿红三色光发光强度影响很小。因此,适当降低Tm3+离子浓度有利于上转换三色光强度的增加;减小Ho3+离子浓度能使上转换绿光强度降低,红光和蓝光强度增加,有利于调节蓝绿红三色光比例,此结果为上转换白光的输出提供了依据。
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稀土三掺钨酸钙多晶上转换发光测试稀土离子浓度对发光强度的影响1
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- 发布于 2015年7月30日 星期四 15:36
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以下为稀土三掺钨酸钙Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶上转换发光测试中稀土离子浓度对发光强度的影响。
利用高温固相反应法合成了正交体系中1#~9#样品,然后进行上转换发光测试,所得谱图如图1、2、3所示。
由图1、2、3可知,Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+多晶分别在475nm、549nm和650/659nm处出现蓝光、绿光和红光发射峰,随着稀土离子浓度的改变发射峰强度随之变化。根据第四章对稀土离子双掺Zn0.1Ca0.9WO4多晶的分析可知,蓝光发射峰是由Tm3+离子的1G4→3H6能级跃迁产生的;绿光发生峰是由Ho3+离子的5S2,5F4→5I8能级跃迁产生的;650nm处红光发生峰是由Tm3+离子的1G4→3F4能级跃迁产生的,而659nm处红光发生峰是由Ho3+离子5F5→5I8能级跃迁产生的。
分别对编号1#~9#的Zn0.1Ca0.9WO4:Ho3+/Tm3+/Yb3+样品谱图峰面积进行积分,得到上转换蓝光、绿光和红光的荧光强度如表3所示。
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