参考答案和解析
正确答案: 气流成网要求纤维长度较短、线密度、静电小;梳理成网要求纤维长度较长、线密度、静电小、卷曲度、摩擦系数、均一性、强力伸长好;湿法成网要求纤维长度更短、线密度、吸湿性好、刚度好、易分散。
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  • 第1题:

    简述工程服务规范对管渠(网)系统的要求。


    正确答案: 1.末端水压及流量应满足设计要求;
    2.管网应没有无跑、冒、滴、漏现象;
    3.管道单处油漆脱落应当不超过0.1m;
    4.管道功能应当区分(颜色)清晰;
    5.生活水箱(池)入口应加盖加锁,溢水管、泄水管、通气口应加金属网;
    6.管井盖完好率应达100%;
    7.沟渠排水应当畅通;
    8.化粪池应密封,外围应当无异味。

  • 第2题:

    简述原料水分对矿粉成球的影响。


    正确答案: 原料含水量影响成球速度和生球强度。水分不足:母球长大慢,颗粒接触不紧密,结合力减弱,球粒强度差。原料水分过多:使生球长的过大,粒度不均匀,还容易使造球机粘结,破坏造球料的运动状态,增大造球机负荷。过湿的生球强度低,在运输过程中易变形、粘结、破裂,在干燥过程中料层透气性变坏,“破裂温度”降低,导致干燥、焙烧、固结时间延长,产、质量下降。

  • 第3题:

    简述对笼养蛋鸡笼底网的要求


    正确答案:鸡笼底网要有一定弹性,最好是喷塑底网,底网有一定的倾斜角度(8°~10°),使蛋能自动滚出,进入集蛋槽内,减少蛋的破损率。网底的间隙,纵向条间距为2.2~2.5cm,横向条间距为5~6cm,使鸡能站立稳当,不会漏蛋,并使蛋顺利滚出。

  • 第4题:

    简述纺丝成网法常用原料性能。


    正确答案: 1)聚合物分子量和分布(MWD):
    聚合物原料的分子量体现其聚合度的高低,分子量及分子量分布对加工性能和成纤后的性能等具有明显的影响。分子量过高过低,均不利于丝束强力的提高,因此纺丝成网工艺要求聚合物原料的分子量适中,这样可得到粘度适当的熔体。一般说,纤维强度随高聚物的平均相对分子量的提高而提高。
    2)高分子链结构对成纤高聚物性质影响
    主链结构:
    当聚合物主链结构引入双键时,由于诱导效应或共轭效应,而改变链中原子间的相互作用。引入与主链原子不同价的原子、双键或环结构,则会改变链的柔性。高聚物链的结构变化,均会改变分子间相互作用力的大小,和改变链的构型和晶格,以及分子间距离。大分子链中侧基的性质:改变大分子链中侧基的性质,使分子中的电子云密度重新分布,改变键的长度、能量和极性。由于未结合原子和基团相互作用而引起大分子链的柔性发生改变,同时对大分子链的平衡构型、分子间的相互作用力和晶格产生显著影响。
    3)成纤高聚物分子间的作用力
    分子间的作用力包括范德华力(静电力、诱导力和色散力)和氢键。静电力是极性分子之间的引力,极性分子都具有永久偶极,永久偶极之间的静电相互作用的大小与分子偶极的大小和定向程度有关。
    诱导力是极性分子的永久偶极与它在其他分子上引起的诱导偶极之间的相互作用力。
    大分子间的相互作用以氢键为最强。氢键可以在分子间形成,如极性的液体水、醇、氢氟酸和有机酸等都有分子间的氢键,在极性的高聚物如聚酰胺、纤维素、蛋白质等中,也都有分子间的氢键。
    4)高分子结构与结晶能力
    高聚物应具有一定规律性的化学结构和空间结构,使可能形成最佳超分子结构的纤维。为制得具有最佳综合性能的纤维,成纤高聚物应有形成半结晶结构的能力。高聚物中无定型区的存在,决定了纤网中纤维的柔软性、染色性、吸收性等。成纤高聚物的结晶能力非常重要,结晶度在很大程度上影响纺丝成网纤维的物理机械性能,通过结晶作用,纤维中的大分子与其聚集体沿着纤维轴向排列的取向状态才能固定下来。
    5)成纤高聚物的热性质
    高聚物制造纺丝成网非织造材料的可能性和纤维的性质与高聚物的热性质关系密切,高聚物的热性质取决于分子链结构。高聚物在受热过程中将产生两类变化。
    物理变化:软化、熔融。
    化学变化:环化、交联、降解、分解、氧化、水解等。
    表征这些变化的温度参数是:玻璃化温度(Tg)、熔点温度(Tm)和热分解温度(Td)。从非织造材料应用的角度来看,聚合物耐高温的要求不仅是能耐多高温度的问题,还必须同时给出耐温的时间,使用环境以及性能变化的允许范围。

  • 第5题:

    短纤维成网工艺包括()和()工艺。


    正确答案:干法成网;湿法成网

  • 第6题:

    简述湿法成网的工艺原理及工艺过程。


    正确答案: 湿法成网工艺原理:以水为介质,造纸技术为基础,将纤维铺制成纤网。
    工艺流程:纤维原料→悬浮浆制备→湿法成网→加固→后处理。

  • 第7题:

    干法成网加工中的准备工序,主要包括纤维的()、()及()施加 。


    正确答案:混合;开松;必要的油剂

  • 第8题:

    简述纤维在成网帘上的凝聚条件。


    正确答案: (1)气流与成网帘(尘笼凝聚面)夹角:不宜接近90°,防止纤维冲入网眼。
    (2)气流速度:输送管道可采用弓形扩管,减弱气流冲力,有利于纤维均匀吸附。
    (3)成网帘(尘笼)表面吸附条件
    网眼大小和分布影响气流成网均匀度。对于同样的气流吸口,曲面尘笼比平面的成网帘具有更大的展开面积,纤网局部在气流吸口处停留时间延长,纤维多次重合凝聚机会高,有利于提高纤网均匀性。
    (4)抽吸气流的均匀流动
    典型的气流成网机:
    1-锡林
    2-风轮
    3-风道
    4-凝网帘
    5-吸风筒
    风轮不仅提升纤维,而且高速回转可以吹乱纤维。
    锡林的离心力和风机的抽吸使纤维脱离锡林。

  • 第9题:

    填空题
    短纤维成网工艺包括()和()工艺。

    正确答案: 干法成网,湿法成网
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    简述气流成网的方式。

    正确答案: 自由飘落式:离心力+纤维自重
    压入式:离心力+气流吹入(适用于含杂多的纤维)
    抽吸式:离心力+气流抽吸
    封闭循环式:离心力+上吹下吸(一台风机)
    压吸结合式:离心力+上吹下吸(二台风机)
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    填空题
    气流成网可以形成杂乱度较高的纤网,纤网中的纤维基本上呈()取向。

    正确答案: 三维
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述纤维在成网帘上的凝聚条件。

    正确答案: (1)气流与成网帘(尘笼凝聚面)夹角:不宜接近90°,防止纤维冲入网眼。
    (2)气流速度:输送管道可采用弓形扩管,减弱气流冲力,有利于纤维均匀吸附。
    (3)成网帘(尘笼)表面吸附条件
    网眼大小和分布影响气流成网均匀度。对于同样的气流吸口,曲面尘笼比平面的成网帘具有更大的展开面积,纤网局部在气流吸口处停留时间延长,纤维多次重合凝聚机会高,有利于提高纤网均匀性。
    (4)抽吸气流的均匀流动
    典型的气流成网机:
    1-锡林
    2-风轮
    3-风道
    4-凝网帘
    5-吸风筒
    风轮不仅提升纤维,而且高速回转可以吹乱纤维。
    锡林的离心力和风机的抽吸使纤维脱离锡林。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    简述植物纤维原料的化学组成。


    正确答案: 1.纤维素
    2.半纤维素
    3.木素
    4.其他少量成分

  • 第14题:

    菜肴清蒸狮子头要求将原料加工成末。


    正确答案:错误

  • 第15题:

    简述气流成网的原理及方式。


    正确答案: (1)原理:
    纤维经过开松、除杂、混和后喂入主梳理机构,得到进一步的梳理后呈单纤维状态,在锡林高速回转产生的离心力和气流的共同作用下,纤维从针布锯齿上脱落,由气流输送并凝聚在成网帘(或尘笼)上,形成纤维三维杂乱排列的纤网。
    (2)方式:
    自由飘落式:离心力+纤维自重 压入式 离心力+气流吹入
    抽吸式:离心力+气流抽吸
    封闭循环式:离心力+上吹下吸(一台风机)
    压吸结合式:离心力+上吹下吸(二台风机)

  • 第16题:

    简述气流成网的分类。


    正确答案: 1.自由飘落式(离心力+纤维自重)均匀性不高,定量小,适用于短、粗纤维,如麻、矿物纤维、金属纤维。
    2.压入式:离心力+气流吹入使纤维分离(适用于含杂多的纤维)
    3.抽吸式:离心力+气流抽吸使纤维分离
    4.封闭循环式:离心力+上吹下吸(一台风机),气流循环闭路进行纤维剥离
    5.压吸结合式:离心力+上吹下吸(二台风机),按需要调节风量进行纤维剥离

  • 第17题:

    气流成网可以形成杂乱度较高的纤网,纤网中的纤维基本上呈()取向。


    正确答案:三维

  • 第18题:

    简述气流成网产品特点。


    正确答案:纤维呈三维分布,产品纵横向强力差异小,呈各项同性,1.2-1.3:1。适合加工薄型产品。不适宜长纤维,加固方式以化学粘合居多,其次是热粘合。一次性产品较多气流以近似于垂直的方向从尘笼表面的小孔流出,纤维沿气流流线运行时,虽然受到气流的扩散作用而变向,但是基本上是以近似于垂直的方向落在尘笼表面,所以有一部份纤维沿纤网厚度方向排列,特别是纤网较厚时,这种取向更加明显,因此气流成网形成的纤网纤维呈三维杂乱分布。区别于梳理成网形成的杂乱结构。

  • 第19题:

    简述对电信网的质量有哪些要求?解释各要求的含义。


    正确答案: 1.接通的任意性与快速性。
    接通的任意性与快速性是对电信网的最基本要求。所谓接通的任意性与快速性是指网内的一个用户应能快速的接通网内任一其他用户,也是网络保证合法用户随时能够快速有保证地接入到网络以获得信息服务,并在规定的时延内传递信息的能力,它反映了网络保证有效通信的能力。
    2.信号传输的透明性与传输质量的一致性
    信号传输的透明性是指在规定业务范围内的信息都可以在网内传输,对用户不加任何限制,保证用户业务信息准确、无差错传送的能力。
    3.网络的可靠性与经济合理性
    可靠性是指整个通信连续、不间断地稳定运行的能力,它通常由组成通信网的个系统,设备、部件等的可靠性来确定。可靠性对通信网至关重要,一个可靠性不高的网络会经常出现故障乃至正常通信中断,这样的网络是不能用的。

  • 第20题:

    问答题
    简述成网对纤维原料的要求。

    正确答案: 气流成网要求纤维长度较短、线密度、静电小;梳理成网要求纤维长度较长、线密度、静电小、卷曲度、摩擦系数、均一性、强力伸长好;湿法成网要求纤维长度更短、线密度、吸湿性好、刚度好、易分散。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    简述植物纤维原料的化学组成。

    正确答案: 1.纤维素
    2.半纤维素
    3.木素
    4.其他少量成分
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述气流成网产品特点。

    正确答案: 纤维呈三维分布,产品纵横向强力差异小,呈各项同性,1.2-1.3:1。适合加工薄型产品。不适宜长纤维,加固方式以化学粘合居多,其次是热粘合。一次性产品较多气流以近似于垂直的方向从尘笼表面的小孔流出,纤维沿气流流线运行时,虽然受到气流的扩散作用而变向,但是基本上是以近似于垂直的方向落在尘笼表面,所以有一部份纤维沿纤网厚度方向排列,特别是纤网较厚时,这种取向更加明显,因此气流成网形成的纤网纤维呈三维杂乱分布。区别于梳理成网形成的杂乱结构。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    简述纺丝成网法常用原料性能。

    正确答案: 1)聚合物分子量和分布(MWD):
    聚合物原料的分子量体现其聚合度的高低,分子量及分子量分布对加工性能和成纤后的性能等具有明显的影响。分子量过高过低,均不利于丝束强力的提高,因此纺丝成网工艺要求聚合物原料的分子量适中,这样可得到粘度适当的熔体。一般说,纤维强度随高聚物的平均相对分子量的提高而提高。
    2)高分子链结构对成纤高聚物性质影响
    主链结构:
    当聚合物主链结构引入双键时,由于诱导效应或共轭效应,而改变链中原子间的相互作用。引入与主链原子不同价的原子、双键或环结构,则会改变链的柔性。高聚物链的结构变化,均会改变分子间相互作用力的大小,和改变链的构型和晶格,以及分子间距离。大分子链中侧基的性质:改变大分子链中侧基的性质,使分子中的电子云密度重新分布,改变键的长度、能量和极性。由于未结合原子和基团相互作用而引起大分子链的柔性发生改变,同时对大分子链的平衡构型、分子间的相互作用力和晶格产生显著影响。
    3)成纤高聚物分子间的作用力
    分子间的作用力包括范德华力(静电力、诱导力和色散力)和氢键。静电力是极性分子之间的引力,极性分子都具有永久偶极,永久偶极之间的静电相互作用的大小与分子偶极的大小和定向程度有关。
    诱导力是极性分子的永久偶极与它在其他分子上引起的诱导偶极之间的相互作用力。
    大分子间的相互作用以氢键为最强。氢键可以在分子间形成,如极性的液体水、醇、氢氟酸和有机酸等都有分子间的氢键,在极性的高聚物如聚酰胺、纤维素、蛋白质等中,也都有分子间的氢键。
    4)高分子结构与结晶能力
    高聚物应具有一定规律性的化学结构和空间结构,使可能形成最佳超分子结构的纤维。为制得具有最佳综合性能的纤维,成纤高聚物应有形成半结晶结构的能力。高聚物中无定型区的存在,决定了纤网中纤维的柔软性、染色性、吸收性等。成纤高聚物的结晶能力非常重要,结晶度在很大程度上影响纺丝成网纤维的物理机械性能,通过结晶作用,纤维中的大分子与其聚集体沿着纤维轴向排列的取向状态才能固定下来。
    5)成纤高聚物的热性质
    高聚物制造纺丝成网非织造材料的可能性和纤维的性质与高聚物的热性质关系密切,高聚物的热性质取决于分子链结构。高聚物在受热过程中将产生两类变化。
    物理变化:软化、熔融。
    化学变化:环化、交联、降解、分解、氧化、水解等。
    表征这些变化的温度参数是:玻璃化温度(Tg)、熔点温度(Tm)和热分解温度(Td)。从非织造材料应用的角度来看,聚合物耐高温的要求不仅是能耐多高温度的问题,还必须同时给出耐温的时间,使用环境以及性能变化的允许范围。
    解析: 暂无解析