60hz 120hz比較的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

60hz 120hz比較的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦日本Newton Press寫的 單位與定律:完整探討生活周遭的單位與定律! 人人伽利略09 和劉經強的 混凝土外加劑實用技術手冊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站电视买60hz还是120hz - 投影网也說明:购买电视建议选择60hz的电视,主要目前市场上主流的影视资源都是都在60hz以内,不需要用到120hz的电视,并且价格方面两者差别也比较大,120hz的电视 ...

這兩本書分別來自人人 和化學工業所出版 。

長庚大學 物理治療學系 張雅如所指導 汪宸毅的 中樞神經損傷高張力的鑑別評估 (2021),提出60hz 120hz比較關鍵因素是什麼,來自於高張力、痙攣、僵硬、脊髓損傷、帕金森氏症。

而第二篇論文國立陽明交通大學 環境與職業衛生研究所 潘文驥所指導 上官瑋娟的 耳聲傳射於聽力保護計畫之角色 (2021),提出因為有 耳聲傳射、職業噪音性聽力損失、聽力保護計畫、噪音量測、聽力篩檢的重點而找出了 60hz 120hz比較的解答。

最後網站有大大知道為什麼小弟的youtube開120Hz卻不能用嗎 - Facebook則補充:Realme的限制吧~要去問OPPO或Realme. 一般手機都是全螢幕看影片才會鎖60Hz. 1y. Ian Ho. 下載(高級調節). 我記得可以突破. 但那軟體安全性我不確定… See more.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了60hz 120hz比較,大家也想知道這些:

單位與定律:完整探討生活周遭的單位與定律! 人人伽利略09

為了解決60hz 120hz比較的問題,作者日本Newton Press 這樣論述:

理解科學不可或缺的 宇宙、化學、生物的原理‧定律 全部解說!   本書將日常生活中經常使用到的熟悉單位,像是時間一分一秒、溫度高低變化、電流安培…等,或是課堂中學過但不太了解的導出單位與特殊單位,作了系統化的全面解說,藉此釐清觀念、深入淺出的輔助您學習這些與我們息息相關的物理科學知識!   「從這裡到便利商店約300公尺」、「電影再10分鐘就要開演了」、「最近胖了2公斤」……,單位不知不覺在我們生活中扮演了極為重要的角色,有了這些單位,我們才能明白這些數字代表的涵義,不過1公尺到底怎麼定義出來的呢?一秒又是怎麼計算的呢?   單位的種類非常繁多,例如力的單位、壓力的單位、能量的單位等

等,但不管是表示哪種量的單位,都是由7個基本單位組合而成。2019年5月,國際度量衡大會針對基本單位之中的「公斤」、「安培」、「莫耳」、「克耳文」,運用亞佛加厥常數、普朗克常數、量子霍爾效應、約瑟夫森效應與水的三相點等,對其做了重新定義,讓我們的世界變得更加準確。   而國際度量衡大會在制訂單位的時候,必須運用一些定律,這是因為發生在我們周遭的一切現象,都隱含著定律。不論是投出去的球會飛往哪個方向也好,電線中流動的電量也好,父母的特徵遺傳給子女的比例等等,都各自依循著既定的定律,在宇宙、自然、化學、生物等領域也都有著各樣的定律,像是「相對性原理」、「光速不變原理」、「自由落體定律」、「佛萊明

左手定律」…等,本書由淺入深,提供廣泛年齡層閱讀,只要瞭解就能知道「原來如此」的奧祕! 本書特色   1.本書系來自日本牛頓出版社的科普書系列,一貫以精美插圖、珍貴照片以及電腦模擬圖像,來解說科學知識,深入淺出、淺顯易懂。   2.以一書一主題的系統化,縱向深入閱讀,橫向觸類旁通,主題涵蓋天文地理、生物、數學、物理、化學、工學、歷史、醫學藥學九大類。   3.總以各方角度來闡明各類科學疑問,啟發讀者對科學的探究興趣。   序言 6  單位的新定義 一、基本單位 18  自然界的量以7個單位「記述」 24  長度(公尺:m) 26  質量(公斤:kg) 28  時間(

秒:s) 30  電流(安培:A) 32  溫度(克耳文:K) 34  物質量(莫耳:mol) 36  光度(燭光:cd) 37  制定單位的歷史與SI詞首 二、導出單位 40  頻率(赫茲:Hz) 42  能量(焦耳:J) 44  電壓(伏特:V) 46  功率(瓦特:W) 47  電荷・電量(庫侖:C)、靜電容量(法拉:F) 48  電阻(歐姆:Ω)、電導(西門子:S) 50  磁通量(韋伯:Wb)、磁通密度(特士拉:T) 51  電感(亨利:H) 52  力(牛頓:N)、壓力(帕斯卡:Pa) 53  平面角(弧度:rad)、立體角(球面度:sr) 54  光通量(流明:lm)、照度(勒

克司:lx) 55  酵素活性(開特:kat) 56  放射能(貝克:Bq)、吸收劑量(戈雷:Gy)、劑量當量(西弗:Sv) 三、特殊單位 60  震度、地震規模(M) 62  資訊量(位元:bit) 64  海里、節(kn)、重力加速度(Gal)、旋轉速度(rpm)、特克斯(mg/m)、噸(T)、兩 66  克拉(car、ct) 67  毫米水銀柱(mmHg)、埃(Å) 68  天文單位(au)、光年、秒差距(pc) 70  長度的單位 71  面積的單位 72  容積的單位 73  質量的單位 74  力的單位、壓力的單位、黏度的單位、磁場的單位 75  能量的單位、功率的單位、溫度的單

位、光的單位 四、力和波的原理、定律 78  原理與定律的定義 82  自由落體定律 84  平行四邊形定律 85  虎克定律 86  慣性定律 88  牛頓的運動方程式 90  作用與反作用定律 92  槓桿原理 94  功與能量 96  動量守恆定律 98  角動量守恆定律 100  阿基米德原理 102  帕斯卡原理 103  柏努利定律 104  反射、折射定律 106  惠更斯原理 五、電場與磁場的定律 110  庫侖定律 112  歐姆定律 113  電量(電荷)守恆定律、克希荷夫定律 114  焦耳定律 116  安培定律 118  佛萊明左手定律 120  電磁感應定律

六、與能量有關的定律 協助和田純夫/渡部潤一 124  能量守恆定律 126  力學能守恆定律 128  熵增定律 七、相對論與量子論的原理 132  相對性原理 134  光速不變原理 136  等效原理 138  測不準原理 八、宇宙的定律 142  克卜勒定律 144  萬有引力定律 146  E=mc2 148  哈伯定律 150  維恩波長偏移定律 九、化學的定律 154  亞佛加厥定律 156  合併氣體定律 158  各種化學定律 十、生物的定律 162  孟德爾定律①~② 166  哈代-溫伯格定律 167  全有全無定律   推薦序   日常生活裡,我們會用到

公尺、公分、公斤、公噸、分、秒、公升、伏特、瓦等數不清的單位。倘若沒有這些公認的單位,就無法表達:一棵樹有多高、一包米有多重、上第一堂課要在什麼時候走出家門、一個杯子能裝多少飲料、為什麼各種電器需要的電池數目不一樣、一盞電燈每小時消耗多少能量。因此,認識各種單位的意義和由來,既有充實知識的趣味,也有助於了解和比較生活上各種物件的功能。   制定各種單位的過程中,人類觀察過許多自然現象和物體的行徑,發現一些規律性,而產生了粗略的單位,例如一天(兩次日出之間的時間)、一個月(兩次月圓之間)、一英尺(成人腳底板的長度)等。一方面由於有了這些單位,另一方面觀察的現象範圍也擴大,就發展出一些觀測工具,

提高觀測結果的精確度。細心地整理觀測結果,歸納出各種現象的規律性,和其中各因素演變的因果關係,也就發現了一連串的物理定律。   在這些定律的指引下,人類製作觀測儀器的材料和技術不斷進步,觀測範圍、精密程度跟著提升。於是,又發現更多定律,也需要修改或制定更多適用的單位。「單位」和「定律」互相激盪著,人類的智慧和努力寫出了許多動人的故事,因而日本牛頓雜誌社在2014年出版「單位與定律」一書。由於國際度量衡大會在2019年修訂部分單位的定義,「單位與定律」的修訂版問世,人人出版社將這本好書譯成中文。   本書包括兩部分:從序言到第3章陳述「單位」的發展史,以及各種單位的定義;第4章到第10章解說

和「單位」有密切關係的各種「定律」。因為「單位」是因量度的需要而制定,而量度時所觀測的大多屬於物理現象,觀測儀器和技術大多運用物理學原理而建立,所以本書主要介紹物理學定律,即使化學定律的基礎依然是物理學。最後一章的生物學定律,則屬於新的範疇。   第1章從長度、質量、時間這些最基本的物理量所用的單位說起,向讀者說明一系列「基本單位」的沿革。以生動的插圖,及精心製作的表格,呈現文章內容的重點。例如24、25兩頁的插圖顯示:「公尺」的定義從最早以地表兩定點間的距離為依據,到以「公尺原器」兩刻線間的距離為標準,再到現在藉助於光速恆定的特性而制定。圖裡附加適當篇幅的說明,讓讀者聯想到本文中較詳細的介

紹,而能體會修改定義的原因,和修改後提升觀測精確度的結果。   不論生活上或科技研發方面,長度、質量、時間不足以表達物件與現象的規模及演變。例如脈搏可能「用手指感測」(把脈)或是以「壓力感測器測量」或「經由心電圖等電子儀器觀測」,而測量內容包括「每秒幾次」、「每次搏動的強弱」等資訊,所以我們需要頻率、能量、電壓這些「導出單位」。   在第2章開頭,作者以聲波和電磁波的頻率為例,說明振幅、頻率、週期、波長的定義,以及頻率與波的效應(是否聽得見、醫療上的用處等)之間的關係。插圖及相關說明很鮮明易懂,可讓讀者留下深刻印象。作者在解說力、能量、功和功率、電磁場的主要物理量、壓力、光通量和照度、酵素

活性、放射活性及生物等效劑量這些觀念與單位時,也一樣用容易體會的方式編製插圖,使讀者容易接收陌生領域裡的資訊。   為了表示地震具有的威力來源,以及在各地造成的震動效果,地球科學界觀測並分析地震時震源地質結構的變化,並研究人體對於震動程度的感受和當地的加速度之間的關係,建立「地震規模」和「震度」的觀念。表達這兩個觀念的數值(例如規模6.3、震度4級),是經由精確規定的量度方法和計算產生的,但不能冠上前述的某種基本單位和導出單位。這兩個觀念的數值大小,具有明確的實用意義,它們各自構成一種「特殊單位」。第3章第1節的詳細解說(包括插圖和附表),可以讓讀者體會這種特殊單位的意義,也有助於理解氣象局

發布的地震消息內容。   類似地,位元(bit)和位元組(byte)是用來計量資訊量的觀念。因為它們的數值是依照精確定義產生的,也就形成另一種「特殊單位」。第3章的各節,詳細而清楚地解釋許多種特殊單位。例如斤、兩、磅是在日常生活中會用到的質量單位,經由規定舊有單位與國際單位的換算而定義的。又如光年與天文單位,是簡潔表達宇宙間的長距離所需而制定的。   值得提醒讀者注意的一個單位,是表示容積和體積的「毫升」(milliliter),它的縮寫是「ml」。但是很多人把ml讀作mol,變成物質量的單位「莫耳」。正確的做法是把它唸成milliliter,或依照從前表示相同意思的「立方公分」(cm3)

之縮寫「cc」。   第4章到第8章,實際上是一部插圖豐富精美的物理學科普教材,從經典物理的力學,談到近代物理的相對論、量子論和宇宙學。它選用的題材,一方面呼應前文的單位之定義及由來,使讀者領悟到制訂那些單位的必要性;另一方面,可以欣賞制定單位過程展現的人類智慧之美。   第9章列舉一些化學定律。本文及插圖讓讀者從分子、原子、電子等微粒的行徑(包括排列、運動、碰撞等),認識支配(造成)各種現象的機制,以詮釋各定律中的相關變因及呈現的結果。   第10章以遺傳學中的孟德爾定律及哈代-溫伯格定律,和神經傳導訊息的全有全無定律,作為生物學定律的範例。只用文字敘述,很難將這類題材傳達給讀者。本章

精心製作的示意圖,鮮明地呈現基因的可能組合方式,以及刺激強度與鈉離子流動與否的關係,因而幫助讀者了解造成種種遺傳效應的原因,和神經對刺激能否產生反應的條件。   本書的共同作者都是「單位與定律」相關領域的專家。他們有條理地將工作及研究的心得,融入本書的文字及插圖中。在本書各章,常會看到一個項目以不同的層次反覆呈現,因而能使讀者對書中題材感到興趣、細心閱讀,逐步增進了解程度,並啟發深入思考、謹慎推理的好習慣。這是一本圖文並茂、引人入勝的科普好書! 曹培熙 老師 台大物理系暨醫學院光電生物醫學中心退休教授

中樞神經損傷高張力的鑑別評估

為了解決60hz 120hz比較的問題,作者汪宸毅 這樣論述:

目 錄中文摘要 i英文摘要 iii第一章 緒論 - 1 -1.1研究背景與動機 - 1 -1.2 研究目的 - 8 -1.3 研究假設 - 8 -1.4 名詞解釋與操作型定義 - 9 -第二章、文獻探討 - 11 -2.1 痙攣的介紹 - 11 -2.1.1痙攣的定義與發生率 - 11 -2.1.2痙攣與功能的連結 - 11 -2.1.3隨著速度而增加的張力 - 12 -2.1.4痙攣與僵硬的比較 - 12 -2.2影響肌肉張力的因子(FACTORS INFLUENCED MUSCLE TONE) - 13

-2.2.1神經因子 - 13 -2.2.2生物力學特性 - 15 -2.3脊髓損傷病人產生痙攣的原因 - 16 -2.3.1軸突出芽(axonal sprouting) - 16 -2.3.2減少活化後抑制 - 16 -2.3.3減少突觸前抑制 - 17 -2.3.4減少Ia-交替性抑制 - 17 -2.3.5增加運動神經元的興奮性 - 18 -2.3.6開啟持續的內在電流(Activation of persistent inward currents) - 18 -2.3.7下行路徑在脊髓神經節段產生不同的控制 - 18 -2

.3.8增加中間神經元的興奮性 - 19 -2.4痙攣的評估 - 19 -2.4.1臨床量表 (Clinical scales) - 19 -2.4.2生物力學的方法 (Biomechanical methods) - 20 -2.4.3神經生理學的方法 (Neurophysiological methods) - 21 -2.5 僵硬的介紹 - 22 -2.6 僵硬的病理生理學 - 23 -2.7僵硬的評估 (ASSESSMENT OF RIGIDITY) - 24 -2.7.1臨床量表 (Clinical scales) - 24 -2

.7.2機械的方法(Mechanical method) - 25 -2.7.3使用感測器的方法(Methods using sensors) - 25 -2.7.4電力機械的方法(Electro-Mechanized methods) - 26 -第三章、研究方法與步驟 - 27 -3.1研究設計 - 27 -3.2研究對象 - 27 -3.3實驗儀器與設備 - 28 -3.4實驗步驟 - 30 -3.4.1實驗方法 - 31 -3.4.2實驗流程 - 34 -3.5資料處理與分析 - 36 -3.6統計分析 - 37

-第四章、結果 - 48 -4.1實驗一 - 48 -4.1.1健康成年人下肢阻力值的再測信度 - 48 -4.1.2健康成年人在快慢速腳踝反覆被動活動後MYOTON (FREQUENCY, STIFFNESS, DECREMENT)的再測信度 - 49 -4.1.3健康成年人在快慢速反覆被動活動後標準化H反射的再測信度 - 51 -4.2實驗二 - 52 -4.2.1健康成年人、脊髓損傷個案和帕金森氏症個案在快慢速腳踝反覆被動活動測試中下肢阻力值 - 52 -4.2.2健康成年人、脊髓損傷個案和帕金森氏症個案MYOTON所測量出比目魚肌的基準值差異及

腳踝被動關節活動後MYOTON參數的變化 - 55 -4.2.3健康成年人、脊髓損傷個案和帕金森氏症個案H/M比值基準值的差異 - 62 -4.2.4健康成年人、脊髓損傷個案和帕金森氏症個案活化後抑制能力的測量 - 62 -4.2.5帕金森氏症個案在停藥與用藥時張力的變化 - 66 -4.2.6 腳踝反覆被動活動測試中下肢阻力PAD、快慢阻力比值和標準化H反射與H/M比值、2 HZ PAD、5 HZ PAD、肌肉機械特性參數(FREQUENCY, STIFFNESS, DECREMENT) 和疾病嚴重度的相關性 - 76 -4.2.7 腳踝反覆被動活動測試中快慢阻

力比值和PAD對於疾病、痙攣和僵硬的ROC曲線 - 88 -4.2.6 總結結果 - 90 -第五章、討論 - 220 -5.1再測信度 - 220 -5.1.1腳踝被動關節活動後MYOTON的再測信度 - 220 -5.1.2不同機械設備對於肌肉張力的再測信度 - 221 -5.1.3腳踝被動關節活動後標準化H反射的再測信度 - 222 -5.2腳踝反覆被動活動測試中足壓參數 - 223 -5.2.1下肢阻力值 - 223 -5.2.2快慢阻力比值 - 224 -5.2.3下肢阻力PAD - 225 -5.3不同族群MYOTO

N所測量出比目魚肌的基準值差異及腳踝反覆被動關節活動後MYOTON參數的變化 - 226 -5.3.1 比目魚肌FREQUENCY - 226 -5.3.2 比目魚肌STIFFNESS - 226 -5.3.3 比目魚肌DECREMENT - 228 -5.4不同族群H/M比值、2 HZ PAD和5 HZ PAD基準值差異及腳踝被動關節活動後H反射的變化 - 229 -5.4.1 H/M比值 - 229 -5.4.2 電刺激2 HZ PAD和5 HZ PAD - 230 -5.4.3反覆關節活動後H反射下降的比值 - 231 -5.4.4 活化後

抑制的機制和時序上的差別 - 232 -5.5帕金森氏症服藥前後的改變 - 233 -5.5.1 下肢阻力值 - 233 -5.5.2 比目魚肌肌肉機械特性 - 234 -5.5.3 H/M比值、2HZ PAD和5HZ PAD - 235 -5.6三組下肢阻力值與H/M比值、2 HZ PAD、5 HZ PAD、肌肉機械特性參數(FREQUENCY, STIFFNESS, DECREMENT) 和疾病嚴重度的相關性 - 236 -5.7腳踝反覆被動活動測試中下肢阻力值和對於疾病、痙攣和僵硬的ROC曲線 - 238 -5.8研究限制 - 239 -5

.9結論 - 240 -參考文獻 - 241 -附錄 - 255 -表目錄【表4-1】實驗一和實驗二受測者基本資料 - 97 -【表4-2】脊髓損傷個案基本資料 - 98 -【表4-2續】脊髓損傷個案基本資料 - 99 -【表4-3】帕金森氏症個案基本資料 - 100 -【表4-3續】帕金森氏症個案基本資料 - 101 -【表4-4】脊髓損傷個案修正版艾許沃斯量表分數 - 102 -【表4-4續】脊髓損傷個案修正版艾許沃斯量表分數 - 103 -【表4-5】帕金森氏症個案UPDRS僵硬分數 - 104 -【表4-5續】帕金森氏症

個案UPDRS僵硬分數 - 105 -【表4-6-1】中間角度下肢阻力再測信度 - 106 -【表4-6-2】末端角度下肢阻力再測信度 - 106 -【表4-7-1】腳踝被動關節活動後比目魚肌FREQUENCY的再測信度 - 107 -【表4-7-2】腳踝被動關節活動後比目魚肌STIFFNESS的再測信度 - 109 -【表4-7-3】腳踝被動關節活動後比目魚肌DECREMENT的再測信度 - 110 -【表4-8】腳踝被動關節活動後標準化H反射的再測信度 - 111 -【表4-9-1】3種不同族群中間角度慢速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力值及統計檢定

結果 - 112 -【表4-9-2】3種不同族群中間角度慢速腳踝反覆被動活動測試中後足阻力值及統計檢定結果 - 112 -【表4-9-3】3種不同族群中間角度快速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力值及統計檢定結果 - 113 -【表4-9-4】3種不同族群中間角度快速腳踝反覆被動活動測試中後足阻力值及統計檢定結果 - 113 -【表4-9-5】3種不同族群末端角度慢速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力值及統計檢定結果 - 114 -【表4-9-6】3種不同族群末端角度慢速腳踝反覆被動活動測試中後足阻力值及統計檢定結果 - 114 -【表4-9-7】3種不同族群末端角

度快速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力值及統計檢定結果 - 115 -【表4-9-8】3種不同族群末端角度快速腳踝反覆被動活動測試中後足阻力值及統計檢定結果 - 115 -【表4-10-1】3種不同族群中間角度腳踝關節活動時,前足快慢阻力比值及統計檢定結果 - 116 -【表4-10-2】3種不同族群中間角度腳踝關節活動時,後足快慢阻力比值及統計檢定結果 - 116 -【表4-10-3】3種不同族群末端角度腳踝關節活動時,前足快慢阻力比值及統計檢定結果 - 117 -【表4-10-4】3種不同族群末端角度腳踝關節活動時,後足快慢阻力比值及統計檢定結果 - 11

7 -【表4-11-1】3種不同族群比目魚肌FREQUENCY的基準值及統計檢定結果 - 118 -【表4-11-2】3種不同族群比目魚肌STIFFNESS的基準值及統計檢定結果 - 118 -【表4-11-3】3種不同族群比目魚肌DECREMENT的基準值及統計檢定結果 - 119 -【表4-12-1】3種不同族群在快速腳踝被動關節活動後比目魚肌FREQUENCY的變化及統計檢定結果 - 120 -【表4-12-2】3種不同族群在快速腳踝被動關節活動後比目魚肌STIFFNESS的變化及統計檢定結果 - 121 -【表4-12-3】3種不同族群在快速腳踝被動關節活

動後比目魚肌DECREMENT的變化及統計檢定結果 - 122 -【表4-13-1】3種不同族群在慢速腳踝被動關節活動後比目魚肌FREQUENCY的變化及統計檢定結果 - 123 -【表4-13-2】3種不同族群在慢速腳踝被動關節活動後比目魚肌STIFFNESS的變化及統計檢定結果 - 124 -【表4-13-3】3種不同族群在慢速腳踝被動關節活動後比目魚肌DECREMENT的變化及統計檢定結果 - 125 -【表4-14-1】3種不同族群H/M比值的基準值及統計檢定結果 - 126 -【表4-14-2】3種不同族群2 HZ PAD的基準值及統計檢定結果 -

126 -【表4-14-3】3種不同族群5 HZ PAD的基準值及統計檢定結果 - 127 -【表4-15】3種不同族群在快速腳踝被動關節活動後標準化H反射及統計檢定結果 - 128 -【表4-16】3種不同族群在慢速腳踝被動關節活動後標準化H反射及統計檢定結果 - 129 -【表4-17】不同族群快慢速腳踝關節活動後後導致H反射下降的值及統計檢定結果 - 130 -【表4-18-3】3種不同族群中間角度快速及慢速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力PAD及統計檢定結果 - 132 -【表4-18-4】3種不同族群末端角度慢速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力PAD及統計

檢定結果 - 133 -【表4-18-5】3種不同族群末端角度快速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力PAD及統計檢定結果 - 133 -【表4-18-6】3種不同族群末端角度快速及慢速腳踝反覆被動活動測試中前足阻力PAD及統計檢定結果 - 134 -【表4-19-1】帕金森氏症個案在服藥前後,中間角度腳踝反覆被動活動測試中下肢壓力值及統計檢定結果 - 135 -【表4-19-2】帕金森氏症個案在服藥前後,末端角度腳踝反覆被動活動測試中下肢壓力值及統計檢定結果 - 136 -【表4-20】帕金森氏症個案在服藥前後,腳踝反覆被動活動測試中下肢快慢壓力比值及統計檢定結果

- 137 -【表4-21】帕金森氏症個案服藥前後MYOTON所測量出比目魚肌的基準值及統計檢定結果 - 138 -【表4-22-1】帕金森氏症個案在服藥前後,快速腳踝被動關節活動後比目魚肌FREQUENCY的變化及統計檢定結果 - 139 -【表4-22-2】帕金森氏症個案在服藥前後,快速腳踝被動關節活動後比目魚肌STIFFNESS的變化及統計檢定結果 - 139 -【表4-22-3】帕金森氏症個案在服藥前後,快速腳踝被動關節活動後比目魚肌DECREMENT的變化及統計檢定結果 - 141 -【表4-23-2】帕金森氏症個案在服藥前後,慢速腳踝被動關節活動後比目魚

肌STIFFNESS的變化及統計檢定結果 - 143 -【表4-23-3】帕金森氏症個案在服藥前後,慢速腳踝被動關節活動後比目魚肌DECREMENT的變化及統計檢定結果 - 144 -【表4-24】帕金森氏症個案服藥前後H/M比值、PAD 2 HZ和PAD 5 HZ的基準值及統計檢定結果 - 145 -【表4-25】帕金森氏症個案在服藥前後,快速腳踝被動關節活動後標準化H反射及統計檢定結果 - 146 -【表4-26】帕金森氏症個案在服藥前後,慢速腳踝被動關節活動後H反射的變化及統計檢定結果 - 147 -【表4-27-1】帕金森氏症個案在服藥前後,中間角度腳踝反

覆被動活動測試中下肢阻力值PAD及統計檢定結果 - 148 -【表4-27-2】帕金森氏症個案在服藥前後,末端角度腳踝反覆被動活動測試中下肢阻力值PAD及統計檢定結果 - 148 -【表4-28-1】腳踝反覆被動活動測試中,前足阻力PAD與H/M比值、2 HZ PAD、5 HZ PAD的相關性 - 149 -【表4-28-2】腳踝反覆被動活動測試中,標準化H反射與H/M比值、2 HZ PAD、5 HZ PAD的相關性 - 150 -【表4-28-3】肌肉機械特性參數(FREQUENCY, STIFFNESS, DECREMENT) 與H/M比值、2 HZ PAD、5 H

Z PAD的相關性 - 151 -【表4-28-4】腳踝反覆被動活動測試中,前足阻力PAD與脊髓損傷疾病嚴重程度的相關性 - 152 -【表4-28-5】腳踝反覆被動活動測試中,前足阻力PAD與帕金森氏症疾病嚴重程度的相關性 - 153 -【表4-28-6】腳踝反覆被動活動測試中,快慢阻力比值與脊髓損傷疾病嚴重度的相關性 - 154 -【表4-28-7】腳踝反覆被動活動測試中,快慢阻力比值與帕金森氏症疾病嚴重度的相關性 - 155 -【表4-28-8】腳踝反覆被動活動測試後1秒,標準化H反射與脊髓損傷疾病嚴重度的相關性 - 156 -【表4-28-9】腳踝反

覆被動活動測試後1秒,標準化H反射與帕金森氏症嚴重度的相關性 - 157 -【表4-29】健康人、脊髓損傷個案和帕金森氏症個案下肢阻力值的比較總表 - 158 -【表4-30】健康人、脊髓損傷個案和帕金森氏症個案比目魚肌機械特性、H/M比值、電刺激PAD的比較總表 - 159 -【表4-31-1】帕金森氏症個案在停藥與用藥時的比較總表 - 160 -【表4-31-2】帕金森氏症個案在停藥與用藥時的比較總表 - 161 -圖目錄【圖3-1】具張力評估功能之智慧型踝關節運動儀 - 40 -【圖3-2】電刺激器 - 40 -【圖3-3】肌電圖 - 40

-【圖3-4】肌電圖放大器 - 41 -【圖3-5】類比數位存取系統 - 41 -【圖3-6】MYOMETER - 41 -【圖3-7】受測者擺位及儀器配置 - 42 -【圖3-8-1】實驗一流程圖(慢速、中間角度) - 43 -【圖3-8-2】實驗一流程圖(快速、中間角度) - 43 -【圖3-8-3】實驗一流程圖(慢速、末端角度) - 44 -【圖3-8-4】實驗一流程圖(快速、末端角度) - 44 -【圖3-9-1】實驗二流程圖(被動踝關節牽張阻力量測) - 45 -【圖3-9-2】實驗二流程圖(被動踝關節活動後MYOTON量測)

- 46 -【圖3-9-3】實驗二流程圖(被動踝關節活動後PAD量測) - 47 -【圖4-1-1】3種不同族群在中間角度慢速腳踝關節活動時前足阻力值 - 162 -【圖4-1-2】3種不同族群在中間角度慢速腳踝關節活動時後足阻力值 - 163 -【圖4-1-3】3種不同族群在中間角度快速腳踝關節活動時前足阻力值 - 164 -【圖4-1-4】3種不同族群在中間角度快速腳踝關節活動時後足阻力值 - 165 -【圖4-1-5】3種不同族群在末端角度慢速腳踝關節活動時前足阻力值 - 166 -【圖4-1-6】3種不同族群在末端角度慢速腳踝關節活動時後足阻力

值 - 167 -【圖4-1-7】3種不同族群在末端角度快速腳踝關節活動時前足阻力值 - 168 -【圖4-1-8】3種不同族群在末端角度快速腳踝關節活動時後足阻力值 - 169 -【圖4-2-1】3種不同族群在中間角度腳踝關節活動時,前足快慢阻力比值 - 170 -【圖4-2-2】3種不同族群在中間角度腳踝關節活動時,後足快慢阻力比值 - 171 -【圖4-2-3】3種不同族群在末端角度腳踝關節活動時,前足快慢阻力比值 - 172 -【圖4-2-4】3種不同族群在末端角度腳踝關節活動時,後足快慢阻力比值 - 173 -【圖4-3-1】3種不同族群在快

速踝關節反覆被動活動後比目魚肌FREQUENCY的變化 - 174 -【圖4-3-2】3種不同族群在快速踝關節反覆被動活動後比目魚肌STIFFNESS的變化 - 175 -【圖4-3-3】3種不同族群在快速腳踝被動關節活動後比目魚肌DECREMENT的變化 - 176 -【圖4-4-1】3種不同族群在慢速踝關節反覆被動活動後比目魚肌FREQUENCY的變化 - 177 -【圖4-4-2】3種不同族群在慢速踝關節反覆被動活動後比目魚肌STIFFNESS的變化 - 178 -【圖4-4-3】3種不同族群在慢速踝關節反覆被動活動後比目魚肌DECREMENT的變化

- 179 -【圖4-5】3種不同族群H/M的基準值 - 180 -【圖4-6】3種不同族群2 HZ PAD的基準值 - 181 -【圖4-7】3種不同族群5 HZ PAD的基準值 - 182 -【圖4-8】3種不同族群在快速踝關節反覆被動活動後H反射的變化 - 183 -【圖4-9】3種不同族群在慢速腳踝被動關節活動後H反射的變化 - 184 -【圖4-10-1】3種不同族群在中端慢速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 185 -【圖4-10-2】3種不同族群在中端快速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 186 -【圖4-10-3】3種不同族群在

末端慢速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 187 -【圖4-10-4】3種不同族群在末端快速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 188 -【圖4-11-1】帕金森氏症個案在服藥前後,中間角度慢速腳踝關節活動時前足阻力值 - 189 -【圖4-11-2】帕金森氏症個案在服藥前後,中間角度慢速腳踝關節活動時後足阻力值 - 190 -【圖4-11-3】帕金森氏症個案在服藥前後,中間角度快速腳踝關節活動時前足阻力值 - 191 -【圖4-11-4】帕金森氏症個案在服藥前後,中間角度快速腳踝關節活動時後足阻力值 - 192 -【圖4-11-5】帕金森氏症個案在服

藥前後,末端角度慢速腳踝關節活動時前足阻力值 - 193 -【圖4-11-6】帕金森氏症個案在服藥前後,末端角度慢速腳踝關節活動時後足阻力值 - 194 -【圖4-11-7】帕金森氏症個案在服藥前後,末端角度快速腳踝關節活動時前足阻力值 - 195 -【圖4-11-8】帕金森氏症個案在服藥前後,末端角度快速腳踝關節活動時後足阻力值 - 196 -【圖4-12-1】帕金森氏症個案在服藥前後,在中間角度腳踝關節活動時前足快慢阻力比值 - 197 -【圖4-12-2】帕金森氏症個案在服藥前後,在中間角度腳踝關節活動時後足快慢阻力比值 - 198 -【圖4-12-3

】帕金森氏症個案在服藥前後,在末端角度腳踝關節活動時前足快慢阻力比值 - 199 -【圖4-12-4】帕金森氏症個案在服藥前後,在末端角度腳踝關節活動時後足快慢阻力比值 - 200 -【圖4-13-1】帕金森氏症個案在服藥前後,在快速踝關節反覆被動活動後比目魚肌FREQUENCY的變化 - 201 -【圖4-13-2】帕金森氏症個案在服藥前後,在快速踝關節反覆被動活動後比目魚肌STIFFNESS的變化 - 202 -【圖4-13-3】帕金森氏症個案在服藥前後,在快速踝關節反覆被動活動後比目魚肌DECREMENT的變化 - 203 -【圖4-14-1】帕金森氏症個案

在服藥前後,在慢速踝關節反覆被動活動後比目魚肌FREQUENCY的變化 - 204 -【圖4-14-2】帕金森氏症個案在服藥前後,在慢速踝關節反覆被動活動後比目魚肌STIFFNESS的變化 - 205 -【圖4-15】帕金森氏症個案在服藥前後H/M的基準值 - 207 -【圖4-16】帕金森氏症個案在服藥前後2 HZ PAD的基準值 - 208 -【圖4-17】帕金森氏症個案在服藥前後5 HZ PAD的基準值 - 209 -【圖4-18】帕金森氏症個案在服藥前後,在快速踝關節反覆被動活動後H反射的變化 - 210 -【圖4-19】帕金森氏症個案在服藥前後,在

慢速踝關節反覆被動活動後H反射的變化 - 211 -【圖4-20-1】帕金森氏症個案在服藥前後,在中端慢速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 212 -【圖4-20-2】帕金森氏症個案在服藥前後,在中端快速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 213 -【圖4-20-3】帕金森氏症個案在服藥前後,在終端慢速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 214 -【圖4-20-4】帕金森氏症個案在服藥前後,在終端快速腳踝關節活動時前足下肢阻力PAD - 215 -【圖4-21】下肢阻力的比值(快速足壓/慢速足壓) 和PAD對於脊髓損傷判斷的ROC曲線 - 216 -

【圖4-22】下肢阻力的比值(快速足壓/慢速足壓) 和PAD對於蹠屈肌痙攣判斷的ROC曲線 - 217 -【圖4-23】下肢阻力的比值(快速足壓/慢速足壓) 和PAD對於帕金森氏症判斷的ROC曲線 - 218 -【圖4-24】下肢阻力的比值(快速足壓/慢速足壓) 和PAD對於膝蓋僵硬判斷的ROC曲線 - 219 -

混凝土外加劑實用技術手冊

為了解決60hz 120hz比較的問題,作者劉經強 這樣論述:

本書分上下兩篇,共26章。上篇主要介紹了混凝土外加劑基礎知識、混凝土普通減水劑、混凝土高效減水劑、混凝土高性能減水劑、引氣劑及引氣減水劑、混凝土早強劑、混凝土緩凝劑、混凝土泵送劑、混凝土防凍劑、混凝土速凝劑、混凝土膨脹劑、混凝土防水劑、混凝土阻鏽劑、混凝土礦物外加劑、混凝土其他常用外加劑;下篇主要介紹了混凝土外加劑在高性能混凝土中的應用、混凝土外加劑在高強混凝土中的應用、混凝土外加劑在泵送混凝土中的應用、混凝土外加劑在防水混凝土中的應用、混凝土外加劑在噴射混凝土中的應用、混凝土外加劑在道路混凝土中的應用、混凝土外加劑在大體積混凝土中的應用、混凝土外加劑在水工混凝土中的應用、混凝土外加劑在輕質混

凝土中的應用、混凝土外加劑在纖維增強混凝土中的應用、混凝土外加劑在清水混凝土中的應用等。 本書具有較強的技術性、應用性和針對性,可供在建築工程、混凝土材料及製品領域工作的設計人員、施工技術人員參考,也可供高等學校土木工程、水利工程及相關專業師生參閱。 李繼業,山東農業大學,院長、教授、研究生導師,多年來一直從事建築工程、裝飾工程、水利工程和道路橋樑工程的《建築材料》、《建築工程施工技術》和《工程施工組織與管理》方面的教學工作,曾編寫《建築工程施工技術》、《建築工程施工組織與管理》、《建築裝飾材料》、《裝飾工程施工組織與管理》、《建築裝飾施工技術》、《道路建築材料》等教材。

上篇混凝土外加劑基礎 第一章  混凝土外加劑基礎知識2 第一節水泥和混凝土的基本性能2 一、水泥的基本性能2 二、混凝土的基本性能7 第二節水泥與外加劑的相容性13 一、礦物組成對相容性的影響13 二、水泥細度對相容性的影響13 三、石膏形態對相容性的影響14 四、可溶性堿對相容性的影響15 五、其他因素對相容性的影響16 六、混凝土中其他組分的影響16 七、水泥與外加劑的適應性16 八、外加劑與水泥適應性16 第三節混凝土外加劑的分類方法及定義20 一、混凝土外加劑的類型20 二、混凝土外加劑品種及定義20 第四節混凝土外加劑的功能及適

用範圍22 一、混凝土外加劑的主要功能及適用範圍22 二、混凝土外加劑的用途22 三、混凝土外加劑的選用24 四、選用混凝土外加劑時的注意事項25 第五節混凝土外加劑的性能要求27 一、受檢混凝土性能指標27 二、外加劑的勻質性指標28 第二章  混凝土普通減水劑29 第一節普通減水劑的選用及適用範圍29 一、普通減水劑的選用方法29 二、普通減水劑的適用範圍29 第二節普通減水劑的品質檢驗30 第三節普通減水劑主要品種及性能30 一、木質素磺酸鹽減水劑30 二、多元醇系列減水劑37 三、腐殖酸減水劑40 第四節普通減水劑應用技術要點41 第三章 

混凝土高效減水劑43 第一節高效減水劑的選用及適用範圍43 一、高效減水劑的選用方法43 二、高效減水劑的適用範圍43 第二節高效減水劑的品質檢驗44 第三節高效減水劑主要品種及性能45 一、萘系高效減水劑45 二、氨基磺酸鹽高效減水劑51 三、脂肪族羥基磺酸鹽系減水劑53 四、三聚氰胺高效減水劑57 五、改性木質素磺酸鈣高效減水劑59 第四節高效減水劑應用技術要點60 第四章  混凝土高性能減水劑62 第一節高性能減水劑的選用及適用範圍62 一、高性能減水劑的選用方法62 二、高性能減水劑的適用範圍62 第二節高性能減水劑的品質檢驗63 一、《混凝土外加

劑應用技術規範》的規定63 二、《聚羧酸系高性能減水劑》的規定64 三、《高強高性能混凝土用礦物外加劑》的規定65 第三節高性能減水劑主要品種及性能66 一、常規聚羧酸高性能減水劑性能特點67 二、聚羧酸高性能減水劑對混凝土的影響69 三、幾種常用聚羧酸高性能減水劑的技術指標71 第四節高性能減水劑應用技術要點73 第五章  引氣劑及引氣減水劑74 第一節引氣劑及引氣減水劑的選用及適用範圍74 一、引氣劑及引氣減水劑的選用方法75 二、引氣劑及引氣減水劑的適用範圍75 三、引氣劑及引氣減水劑的技術要求75 第二節引氣劑及引氣減水劑的品質檢驗75 一、引氣劑及引氣

減水劑的品質檢驗依據76 二、引氣劑及引氣減水劑的技術要求76 三、引氣劑及引氣減水劑的品質要求76 第三節引氣劑及引氣減水劑主要品種及性能77 一、引氣劑的種類及性能78 二、引氣減水劑的種類及性能83 三、影響混凝土引氣量的因素83 第四節引氣劑及引氣減水劑應用技術要點85 第六章  混凝土早強劑87 第一節混凝土早強劑的選用及適用範圍87 一、早強劑及早強減水劑的作用機理87 二、混凝土早強劑的選用方法88 三、混凝土早強劑的適用範圍88 第二節混凝土早強劑的品質檢驗88 第三節混凝土早強劑主要品種及性能89 一、無機鹽類早強劑89 二、有機物類早強劑

96 三、複合早強劑98 四、早強劑對混凝土性能的影響101 五、早強劑使用注意事項101 第四節混凝土早強劑應用技術要點103 第七章  混凝土緩凝劑104 第一節混凝土緩凝劑的選用及適用範圍104 一、混凝土緩凝劑的作用機理104 二、混凝土緩凝劑的選用方法106 三、混凝土緩凝劑的適用範圍106 第二節混凝土緩凝劑的品質檢驗106 第三節混凝土緩凝劑主要品種及性能107 一、糖類緩凝劑107 二、羥基羧酸及其鹽類緩凝劑108 三、多元醇及其衍生物112 四、弱無機酸及其鹽、無機鹽類112 五、緩凝減水劑116 六、緩凝劑對混凝土性能的影響117 第

四節混凝土緩凝劑應用技術要點120 一、根據在混凝土中使用目的選擇緩凝劑120 二、根據對緩凝時間的要求選擇緩凝劑121 三、根據施工環境溫度選用緩凝劑121 四、按緩凝劑設計劑量和品種使用121 五、緩凝劑施工應用其他技術要點122 第八章  混凝土泵送劑123 第一節混凝土泵送劑的選用及適用範圍123 一、混凝土泵送劑的組成123 二、混凝土泵送劑的技術要求124 三、混凝土泵送劑的選用方法125 四、混凝土泵送劑的適用範圍125 第二節混凝土泵送劑的品質檢驗126 一、混凝土泵送劑的品質檢驗要求126 二、混凝土泵送劑生產品質控制126 三、混凝土泵送劑

的品質標準128 第三節混凝土泵送劑主要品種及性能130 一、HZ-2泵送劑130 二、JM高效流化泵送劑131 三、ZC-1高效複合泵送劑132 四、泵送劑對混凝土性能的影響132 第四節混凝土泵送劑應用技術要點135 第九章  混凝土防凍劑139 第一節混凝土防凍劑的選用及適用範圍139 一、防止混凝土凍害的措施139 二、冬季施工混凝土的受凍模式141 三、冬季施工混凝土的受凍機制141 四、混凝土防凍劑的選用方法142 五、混凝土防凍劑的適用範圍143 第二節混凝土防凍劑的品質檢驗143 一、混凝土防凍劑的組成143 二、混凝土防凍劑的作用機理145

三、混凝土防凍劑的品質檢驗147 四、混凝土防凍劑的品質標準147 第三節混凝土防凍劑主要品種及性能151 一、常用鹽類防凍劑151 二、常用有機物防凍劑157 三、防凍劑對混凝土性能的影響158 第四節混凝土防凍劑應用技術要點159 第十章  混凝土速凝劑160 第一節混凝土速凝劑的選用及適用範圍160 一、混凝土速凝劑的作用機理160 二、混凝土速凝劑的選用方法162 三、混凝土速凝劑的適用範圍162 第二節混凝土速凝劑的品質檢驗163 一、混凝土速凝劑的品質檢驗要求163 二、混凝土速凝劑的品質標準163 第三節混凝土速凝劑主要品種及性能164 一

、混凝土速凝劑的分類164 二、速凝劑對混凝土的影響166 第四節混凝土速凝劑應用技術要點168 第十一章  混凝土膨脹劑170 第一節混凝土膨脹劑的選用及適用範圍170 一、混凝土膨脹劑的選用170 二、混凝土膨脹劑的適用範圍171 第二節混凝土膨脹劑的品質檢驗172 一、混凝土膨脹劑的品質檢驗172 二、混凝土膨脹劑的技術要求172 三、混凝土膨脹劑的現行標準173 第三節混凝土膨脹劑主要品種及性能175 一、混凝土膨脹劑的主要品種175 二、膨脹劑對混凝土的影響179 三、影響膨脹劑膨脹作用的因素180 四、膨脹劑應用中存在的問題183 第四節混凝土膨

脹劑應用技術要點184 第十二章  混凝土防水劑186 第一節混凝土防水劑的選用及適用範圍186 一、混凝土防水劑的作用機理186 二、混凝土防水劑的選用方法189 三、混凝土防水劑的適用範圍190 第二節混凝土防水劑的品質檢驗190 一、混凝土防水劑的品質要求190 二、《砂漿、混凝土防水劑》中的品質要求191 三、《水性滲透型無機防水劑》中的品質要求192 四、《建築表面用有機矽防水劑》中的品質要求192 五、《水泥基滲透結晶型防水材料》中的品質要求193 第三節混凝土防水劑主要品種及性能195 一、無機防水劑195 二、有機防水劑198 第四節混凝土防水

劑應用技術要點204 一、引氣防水劑的應用技術要點204 二、減水防水劑的應用技術要點205 三、氯化鐵防水劑的應用技術要點206 四、微膨脹防水劑的應用技術要點206 第十三章  混凝土阻鏽劑208 第一節混凝土阻鏽劑的選用及適用範圍208 一、對鋼筋阻鏽劑的要求209 二、鋼筋阻鏽劑的作用機理209 三、混凝土阻鏽劑的選用方法210 四、混凝土阻鏽劑的適用範圍210 第二節混凝土阻鏽劑的品質檢驗211 一、混凝土阻鏽劑的品質要求211 二、《鋼筋防腐阻鏽劑》中的規定211 三、《鋼筋阻鏽劑應用技術規程》中的規定212 四、《鋼筋混凝土阻鏽劑》中的規定213

第三節混凝土阻鏽劑主要品種及性能214 一、混凝土阻鏽劑的種類214 二、混凝土阻鏽劑的性能指標215 三、混凝土阻鏽劑的推薦摻量及影響216 四、阻鏽劑對混凝土性能的影響217 五、阻鏽劑對鋼筋的阻鏽效果217 第四節混凝土阻鏽劑應用技術要點219 一、國家標準中的具體規定220 二、施工中的應用技術要點220 第十四章  混凝土礦物外加劑222 第一節磨細礦渣223 一、高爐礦渣化學成分與活性223 二、磨細礦渣對混凝土的影響224 三、磨細礦渣的用途及應用範圍226 四、磨細礦渣的應用技術要點226 第二節粉煤灰227 一、粉煤灰的主要性能特點22

8 二、粉煤灰混凝土的凝結性能229 三、粉煤灰對混凝土的綜合作用229 四、配製混凝土用的粉煤灰標準231 五、粉煤灰對混凝土性能的影響231 六、粉煤灰應用技術要點233 第三節矽灰粉234 一、矽灰粉在混凝土中的作用235 二、矽灰粉的主要性能特點235 三、矽灰粉對混凝土的影響236 四、矽灰粉的應用技術要點238 第四節磨細天然沸石粉239 一、磨細天然沸石粉的品質標準和應用239 二、磨細天然沸石粉對混凝土強度的影響240 第五節複合礦物外加劑240 第十五章  混凝土其他常用外加劑242 第一節混凝土絮凝劑242 一、混凝土絮凝劑的種類243

二、混凝土絮凝劑的作用機理243 三、絮凝劑對混凝土性能的影響244 四、水下澆築混凝土絮凝劑的應用要點248 第二節混凝土減縮劑249 一、混凝土減縮劑的作用機理249 二、混凝土減縮劑的主要特點250 三、混凝土減縮劑的品種與組成251 四、混凝土減縮劑的應用試驗研究251 五、影響減縮劑效果的主要因素255 第三節混凝土增稠劑256 一、混凝土增稠劑的作用機理257 二、增稠劑對新拌混凝土性能的影響258 三、增稠劑對硬化混凝土性能的影響258 四、混凝土增稠劑應用技術要點260 第四節混凝土保坍劑261 一、混凝土保坍劑保塑方法及優缺點262 二、混

凝土保坍劑的基本類型263 三、混凝土保坍劑的作用機理265 四、混凝土保坍劑的性能評價265 第五節混凝土脫模劑267 一、混凝土脫模劑的主要類型268 二、混凝土脫模劑的脫模機理268 三、混凝土脫模劑應具備的性能269 四、混凝土脫模劑的標準及檢測269 五、選用混凝土脫模劑應考慮的因素270 第六節混凝土養護劑271 一、混凝土養護劑的種類及作用機理271 二、混凝土養護劑的性能要求272 第七節混凝土灌漿劑273 一、化學灌漿劑273 二、水泥基灌漿劑277 三、對灌漿劑的要求277 第八節砂漿外加劑278 一、砂漿外加劑概述278 二、砂漿外加劑

的主要品種280 三、砂漿外加劑的主要組成和作用機理280 四、外加劑對砂漿性能的影響283 下篇混凝土外加劑的應用 第十六章  混凝土外加劑在高性能混凝土中的應用291 第一節高性能混凝土的概述291 一、高性能混凝土的定義291 二、實現混凝土高性能的技術途徑292 第二節高性能混凝土對原材料要求294 一、膠凝材料294 二、礦物質摻合料295 三、粗細集料的選擇295 四、高效減水劑296 第三節高性能混凝土的配製技術296 一、配合比設計的基本要求297 二、配合比設計的方法和步驟298 三、高性能混凝土的基本性能299 四、高性能混凝土的製備與

施工306 第四節外加劑在高性能混凝土中的應用實例308 一、萘系高效減水劑的應用實例308 二、聚羧酸高性能減水劑的應用實例324 第十七章  混凝土外加劑在高強混凝土中的應用337 第一節高強混凝土的概述337 一、高強混凝土的定義337 二、高強混凝土的特點與分類338 第二節高強混凝土對原材料要求339 一、水泥339 二、集料340 三、混凝土摻合料343 四、化學外加劑348 五、拌合水349 第三節工程中常用的高強混凝土350 一、普通高強粉煤灰混凝土350 二、超細粉煤灰高強混凝土356 三、堿礦渣高強混凝土358 四、矽灰粉高強混凝土3

64 第四節高強混凝土的配製技術368 一、混凝土強度的主要決定因素369 二、高強混凝土配合比設計的原則370 三、高強混凝土配合比設計的步驟372 四、高強混凝土經驗配合比374 五、高強混凝土的施工工藝374 第五節外加劑在高強混凝土中的應用實例376 一、外加劑在廣州保利國際廣場工程中的應用376 二、外加劑在北京靜安中心大廈工程中的應用378 第十八章  混凝土外加劑在泵送混凝土中的應用381 第一節泵送混凝土的概述381 一、泵送混凝土的主要特點381 二、影響混凝土泵送的主要因素382 第二節泵送混凝土對原材料要求384 一、泵送混凝土原材料要求

384 二、對泵送混凝土拌合物的要求386 第三節泵送混凝土的配製技術387 一、泵送混凝土配合比設計387 二、泵送混凝土的參考配合比390 第四節泵送混凝土的施工工藝390 一、施工用混凝土泵391 二、混凝土泵送計算392 三、泵送混凝土的施工393 第五節外加劑在泵送混凝土中的應用實例403 一、泵送混凝土在上海中心大廈中的應用403 二、泵送混凝土在天津高銀117大廈中的應用405 三、泵送混凝土在汾河二庫水電站中的應用407 第十九章  混凝土外加劑在防水混凝土中的應用410 第一節防水混凝土的概述410 一、混凝土產生滲水的原因410 二、防水

混凝土的優點及其適用範圍411 三、防水混凝土抗滲等級的選擇411 四、普通防水混凝土412 五、外加劑防水混凝土415 第二節防水混凝土對原材料要求429 第三節防水混凝土的配製技術430 一、防水混凝土配合比設計的原則430 二、防水混凝土配合比設計的步驟430 三、防水混凝土的參考配合比432 第四節防水混凝土的施工工藝432 一、防水混凝土的一般施工要點432 二、補償收縮防水混凝土的施工要點434 三、減水劑防水混凝土的施工要點434 四、三乙醇胺防水混凝土的施工要點435 第五節外加劑在防水混凝土中的應用實例435 一、江南大廈地下混凝土工程大面積滲漏

治理435 二、龍江明珠3#樓地下室防水混凝土施工實例438 三、防水混凝土在福建煤炭大廈地下室結構自防水中的應用440 第二十章  混凝土外加劑在噴射混凝土中的應用443 第一節噴射混凝土的概述443 一、噴射混凝土的特點及應用443 二、噴射混凝土技術的發展趨勢445 三、噴射混凝土的技術性能446 第二節噴射混凝土對原材料要求448 一、水泥448 二、細集料449 三、粗集料449 四、拌合水450 五、外加劑450 六、纖維材料452 第三節噴射混凝土的配製技術453 一、噴射混凝土配合比的設計要求453 二、噴射混凝土配合比的設計參數453

三、噴射混凝土配合比的設計步驟453 四、噴射混凝土的參考配合比455 第四節噴射混凝土的施工工藝456 一、噴射混凝土施工工藝流程456 二、噴射混凝土的施工步驟457 三、噴射混凝土的施工工藝460 第五節外加劑在噴射混凝土中的應用實例463 一、噴射混凝土用速凝劑的開發與應用463 二、速凝劑在噴射混凝土中的工程應用實例465 第二十一章  混凝土外加劑在道路混凝土中的應用469 第一節道路混凝土的概述469 一、對道路路面的基本要求469 二、道路混凝土路面的分類470 三、道路水泥混凝土的特點470 四、混凝土路面技術指標與構造要求471 第二節道路

混凝土對原材料要求473 一、膠凝材料473 二、粗集料475 三、細集料477 四、摻合料478 五、外加劑479 六、鋼筋481 七、接縫材料481 第三節道路混凝土的配製技術482 一、道路混凝土配合比設計的技術要求482 二、道路混凝土配合比設計步驟484 三、道路混凝土配合比設計方法485 四、道路混凝土參考配合比488 第四節道路混凝土的施工工藝488 一、軌道式攤鋪機施工489 二、滑模式攤鋪機施工496 三、道路施工中的注意事項497 第五節外加劑在道路混凝土中的應用實例499 一、引氣劑在道路水泥混凝土中的應用500 二、減水劑在道路水泥

混凝土中的應用502 第二十二章  混凝土外加劑在大體積混凝土中的應用504 第一節大體積混凝土的概述504 一、大體積混凝土的定義與特點504 二、大體積混凝土的溫度變形505 三、混凝土裂縫產生的原因506 四、對大體積混凝土的要求507 五、大體積混凝土溫度裂縫控制508 第二節大體積混凝土對原材料要求511 一、對水泥的要求511 二、對集料的要求513 三、對礦物摻合料的要求514 四、對混凝土外加劑的要求515 第三節大體積混凝土的配製技術518 一、大體積混凝土配合比設計的原則518 二、大體積混凝土配合比設計過程519 三、大體積混凝土配合比

設計實例519 第四節大體積混凝土的施工工藝519 一、鋼筋工程施工520 二、範本工程施工520 三、混凝土工程施工521 第五節外加劑在大體積混凝土中的應用實例525 一、上海環球金融中心大廈中外加劑的應用525 二、蘇通大橋主墩承台中外加劑的應用529 三、南水北調保定漕河段工程中外加劑的應用535 第二十三章  混凝土外加劑在水工混凝土中的應用541 第一節水工混凝土的概述541 一、水工混凝土的發展概況541 二、水工混凝土的分類方法542 第二節水工混凝土對原材料要求542 一、水泥542 二、集料543 三、拌合水545 四、活性混合材料54

5 五、外加劑545 第三節水工混凝土的配製技術546 一、水工混凝土配合比設計的主要參數546 二、水工混凝土配合比設計的基本原則546 三、水工混凝土配合比的設計步驟547 四、水工混凝土配合比設計的注意事項547 第四節水工混凝土的施工工藝549 一、水工混凝土的拌制549 二、水工混凝土的澆築550 三、水工混凝土的振搗552 四、水工混凝土的養護552 第五節外加劑在水工混凝土中的應用實例552 一、外加劑在三峽大壩三期工程中的應用552 二、引氣劑在水電工程中的應用557 第二十四章  混凝土外加劑在輕質混凝土中的應用561 第一節輕質混凝土的概

述561 一、輕質混凝土的種類561 二、輕集料混凝土的分類562 三、輕集料的分類563 四、加氣混凝土的特點564 第二節輕質混凝土對原材料要求565 一、輕集料混凝土的原材料組成565 二、加氣混凝土的原材料組成569 三、泡沫混凝土的原材料組成570 四、浮石混凝土對原材料的要求572 第三節輕質混凝土的配製技術572 一、輕集料混凝土的配合比設計572 二、加氣混凝土的配合比設計579 三、泡沫混凝土的配合比設計581 四、浮石混凝土的配合比設計584 第四節輕質混凝土的施工工藝585 一、輕集料的堆放及預濕潤要求585 二、輕集料混凝土的配料和拌制

585 三、輕集料混凝土的運輸585 四、輕集料混凝土的澆築成型586 五、輕集料混凝土的養護586 六、輕集料混凝土的品質檢驗587 第五節外加劑在輕質混凝土中的應用實例587 一、輕質混凝土在盧浦大橋上的應用587 二、輕質混凝土在永定新河大橋上的應用588 第二十五章  混凝土外加劑在纖維增強混凝土中的應用591 第一節纖維增強混凝土的概述591 一、纖維混凝土的發展概況591 二、纖維混凝土的增強機理592 三、纖維在混凝土中的作用592 第二節鋼纖維混凝土593 一、鋼纖維混凝土的組成材料593 二、鋼纖維混凝土的技術性能595 三、鋼纖維混凝土的

配合比設計597 第三節玻璃纖維混凝土599 一、玻璃纖維混凝土的特點600 二、玻璃纖維混凝土的組成材料600 三、玻璃纖維混凝土的配合比設計602 第四節聚丙烯纖維混凝土603 一、聚丙烯纖維混凝土的原材料603 二、聚丙烯纖維混凝土的物理力學性能604 三、聚丙烯纖維混凝土的配合比設計604 第五節碳纖維混凝土605 一、碳纖維增強混凝土的發展和應用605 二、碳纖維的種類與特性606 三、碳纖維增強混凝土的物理力學性能607 第六節纖維混凝土的施工工藝607 一、鋼纖維混凝土的施工工藝608 二、玻璃纖維混凝土的施工工藝609 三、聚丙烯纖維混凝土的施工

工藝612 第七節外加劑在纖維混凝土中的應用實例613 一、外加劑在鋼纖維混凝土中的應用613 二、外加劑在合成纖維混凝土中的應用614 第二十六章  混凝土外加劑在清水混凝土中的應用616 第一節清水混凝土概述616 一、清水混凝土的發展616 二、清水混凝土的分類617 三、清水混凝土的優點618 第二節清水混凝土對材料的要求618 一、水泥618 二、粗集料618 三、細集料618 四、摻合料619 五、外加劑619 六、塗料620 第三節清水混凝土的配置技術620 一、配置原則620 二、技術要求620 第四節清水混凝土的施工620 一、混凝

土製備和運輸621 二、清水混凝土的澆築621 三、清水混凝土的養護621 四、清水混凝土冬季施工621 五、清水混凝土表面處理621 第五節清水混凝土的檢查與驗收622 一、混凝土外觀品質要求622 二、混凝土結構品質檢查623 第六節外加劑在清水混凝土中的應用實例623 一、工程概況623 二、施工難點624 三、原材料選擇624 四、混凝土試配625 五、施工工藝625 六、混凝土澆搗及養護625 七、防腐保護液施工626 參考文獻628   混凝土外加劑是水泥混凝土組分中除水泥、集料、混合材料、水以外的第五種組成部分。隨著新型化學

建材工業的快速發展,混凝土外加劑技術逐漸成為混凝土向高科技領域發展的關鍵技術。從20世紀60年代開始,性能優越、品種多樣的新型混凝土外加劑產品給水泥混凝土的性能帶來新的飛躍,使混凝土在工作性、勻質性、穩定性、耐久性和多樣性等方面達到了一個新高度。 混凝土外加劑是一種複合型化學建材。世界上工業發達國家大部分混凝土中都應用了外加劑,目前混凝土科學技術發展的主要方向——高強、輕質、耐久、經濟、節能、快硬和高流動,無不與混凝土外加劑密切相關。 大量建築工程實踐證明,在混凝土中摻入適量的外加劑,可以改善混凝土的性能,提高混凝土的強度,節省水泥和能源,改善施工工藝和勞動條件,提高施工速度和工程品質,具

有顯著的經濟效益和社會效益。由於混凝土外加劑可以起到混凝土工藝不能起的作用,從而推動了混凝土技術的發展,促使高性能混凝土作為新世紀的新型高效建築材料而被廣泛用於各類工程中。 工程實踐還證明,混凝土外加劑的特點是品種多,摻量少,效果顯著,在改善新拌和硬化混凝土的性能中起到重要作用,混凝土外加劑的研究和應用將促進混凝土施工新技術和新品種混凝土的發展。在混凝土中摻入適量的外加劑,不僅可以改善混凝土的和易性,調節水泥的凝結時間,而且可以提高混凝土的強度,增強混凝土的耐久性。 隨著城市的快速發展和各類建築工程向高層化、大荷載、大跨度、大體積、快速、經濟、節能方向發展,新型高性能混凝土的大量採用,混凝

土材料向高新技術領域的發展有力地促進了混凝土外加劑向高效、多功能和複合化方向的發展。因此,選擇優質、適宜的外加劑已成為混凝土改性的一條重要技術途徑;如何更好地利用外加劑,提高混凝土的品質,是混凝土外加劑工業面臨的新課題。本書是根據國家現行的混凝土外加劑的標準,並結合這些年來的實踐經驗及有關資料編著而成的,內容比較全面具體,實用性非常強。本書的出版,對從事混凝土外加劑相關工作人員認識、正確掌握、選擇和使用外加劑起到指導作用。 在本書編著過程中,吸收和選用了國內外有關外加劑和混凝土方面專家的論著、報告,在此表示謝意。 本書主要由劉經強、馮竟竟、李濤等編著。具體分工如下:李濤編著第一章、第六章、

第二十四章;劉經強編著第二章、第十五章、第十七章、第二十五章;馮竟竟編著第三章、第五章、第十四章、第十八章;崔玉琦編著第四章、第十三章、第十九章;李光耀編著第六章、第十一章、第二十一章;劉方毅編著第七章、第十章、第二十二章;王超編著第八章、第九章、第二十三章;石磊編著第十二章、第二十章;全書由李繼業擔任主審。 本書雖然力求完善,但限於編著者水準及編著時間,書中不足和疏漏之處在所難免,敬請有關專家學者和廣大讀者批評指正。 編著者 2019年6月于泰山

耳聲傳射於聽力保護計畫之角色

為了解決60hz 120hz比較的問題,作者上官瑋娟 這樣論述:

背景:職業噪音性聽損為國內常見之職業病。警消人員健康檢查雖包含聽力檢查,卻無量測資料說明其噪音暴露危害情形及與聽力之相關性。目的:針對警消義交進行職場噪音量測、檢視其聽力狀況,並將兩者作分析。方法:於2020年9月開始、為期一年的聽力資料收集(純音聽力與耳聲傳射)和職場噪音量測(同時收錄3種模式),並進行健康狀態與聽覺問卷調查。受試者為36名警消義交和36名醫院員工(為對照組),比較兩組噪音與聽力之差異。使用單變量分析單一音頻耳聲傳射與純音聽力之相關強度、繪製接受者操作特性曲線(receiver operating characteristic, ROC curve)判斷耳聲傳射預測該頻率聽

損與否之準確性、使用多變量分析(典型相關與多元迴歸分析)將單一刺激音頻耳聲傳射對純音聽力(世界衛生組織標準、中音頻率、高音頻率)預測之角色與權重作定調。結果:兩組聽損程度多處於正常範圍、警消義交組於劣耳高音頻率聽閾(3000、4000、6000赫茲平均值)有6人(16.7%)超過25分貝;4人輕度、2人中度聽損。除左耳中音頻率外、兩組聽閾於各耳各頻率區皆有顯著差異。兩組職場噪音劑量中位數於各種標準皆有顯著差異。使用耳聲傳射訊號強度建立職業噪音聽損模型,以右耳2000、3000、5000赫茲和左耳3000、6000赫茲較具模型解釋力。結論:本研究警消義交於工作期間所進行之個人噪音量測,顯示無職場

噪音危害,但仍需考量個人輪班、任務型態之差異。變頻產物耳聲傳射預測聽力準確度高、亦為噪音性聽力損失模型中重要之解釋變數;建議具有聽損風險的行業、於職前健康檢查時作為勞工聽力相關評估工具。