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mag导波雷达液位计

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雷达液位计是一种利用微波而实现的液位测量仪,用于对储罐、缓冲罐、稳波管、旁通管中的液体、颗粒、浆料的物位进行非接触式测量,具有不受温度、压力、惰性气体和蒸汽的影响,也不受被测介质物理特性变化等影响等优点,近年来在电力、石化、冶金、化工等领域得到了广泛应用。其特点在于:应用微波实现非接触式测量,应用范围广,可用于液体、乳状体、熔融体等形态物体的液位测量;被测介质可以是易燃、易爆、腐蚀性强的高温、高压状态物质。采用数字与模拟两种输出方式,可以单台或多台按总线式配置,能方便地与上位监控计算机相连接。具有智能化数据处理能力,雷达液位计有一干扰回波抑制功能。该仪表辐射率低,仅为1LW,对周围环境及人员没有危害。具有保安防爆功能,可带到现场操作。通过对不同天线的匹配选择,从而具有抗腐蚀功能。性能可靠、价格合理。
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注册安全工程师手册第二版 出版时间:2013年版 内容简介 “科技强安,管理固安,文化兴安”是预防生产安全事故,保障安全生产的基本战略体系。《注册安全工程师手册(第2版)》涵盖安全科学技术、安全法制管理、安全文化建设等学科内容。《注册安全工程师手册(第2版)》面向我国安全生产、职业健康、公共安全等应用领域,为厂矿企业安全生产专业机构的安全工程管理和事故预防、生产技术部门的安全设计、各级政府的安全监察和综合管理、各产业部门的行业安全管理和服务、高等院校的安全工程专业的人才培养、安全科学技术研究部门的安全科学技术研究,以及公共服务和经营部门进行安全事故防范提供理论和方法的指导。《注册安全工程师手册(第2版)》按照安全科学技术学科体系、工业行业专业体系和公共安全体系为主线,构建六个大篇、三十七章的安全工程技术知识体系。主要内容包括安全工程技术理论、安全管理、职业安全、职业健康、行业安全、公共安全。安全科学技术学科体系包括安全原理、事故预测、安全人机工程、系统安全工程、安全评价、安全管理、机械安全、起重与搬运安全、压力容器安全、焊接安全、防火防爆、电气安全、噪声控制、工厂防尘、工业防毒、辐射安全等内容。工业行业专业体系包括煤矿、冶金、建筑、化工、石油、电力等行业。公共安全体系包括道路交通安全、铁路运输安全、水上交通安全、民用航空安全、公共场所安全、自然灾害防治等。《注册安全工程师手册(第2版)》可作为各类安全工程师、政府安全监管人员、安全工程技术相关的专业人员工作指导用书,也可为高等院校安全工程专业学生提供专业设计指导和学习参考。同时,可为各行业生产经营单位负责人、生产管理人员和技术人员提供工作参谋和向导。 目录 绪论注册安全工程师制度1 0?1国际安全工程师执业资格管理制度1 0?1?1美国的安全工程师执业资格管理制度1 0?1?2英国的职业安全健康工程师执业资格管理 制度1 0?1?3日本的安全工程师执业资格管理制度1 0?2我国的安全工程师执业资格制度1 0?2?1注册安全工程师的发展历程1 0?2?2注册安全工程师管理制度1 0?2?3注册安全工程师的注册1 0?2?4注册安全工程师的执业范围2 0?2?5注册安全工程师的权利与义务2第一篇安全工程技术理论 1安全科学学科基础及理论5 1?1古代的安全防灾5 1?1?1我国古代的风险防范5 1?1?2古代人类的风险防范观5 1?1?3人类安全法规的起源与发展6 1?2安全科学技术的起源与发展7 1?2?1安全认识观的发展和进步7 1?2?2安全科学技术的产生和发展7 1?2?3我国安全科学技术的发展现状8 1?2?420世纪安全生产拾萃8 1?2?5安全科学技术体系的构成9 1?3安全科学基本理论的发展10 1?3?1事故学理论10 1?3?2危险分析与风险控制理论10 1?3?3安全科学原理10 1?4安全哲学理论11 1?4?1基于科学理论认识安全哲学12 1?4?2从历史学的角度认识安全哲学13 1?4?3现代社会的安全哲学观念13 1?4?4人类安全哲学思想14 1?5安全系统科学理论14 1?5?1安全系统论理论14 1?5?2安全信息论原理15 1?5?3安全控制论原理16 1?5?4安全协调学原理17 参考文献19 2安全科学的定性与定量理论20 2?1安全的基本特性20 2?1?1重要术语及概念20 2?1?2安全特性分析20 2?2安全科学基本理论21 2?2?1人本原理21 2?2?2弹性原理22 2?2?3预防原理22 2?2?4强制原理24 2?3安全指标体系理论24 2?3?1安全定量的基础24 2?3?2安全生产发展指标体系25 2?3?3事故指标体系及数学模型25 2?4安全生产指数理论27 2?4?1安全生产指数概念及意义27 2?4?2安全生产指数的设计思路及原则27 2?4?3安全生产指数的数学模型27 2?4?4事故当量指数的设计28 2?4?5事故当量综合指数的应用28 2?5风险定量理论29 2?5?1风险分析的主要内容29 2?5?2风险的概念29 2?5?3风险的数学表达29 2?5?4风险的数理分析29 2?5?5风险度的确定30 参考文献30 3事故分析、预测与预防理论31 3?1生产安全事故分类研究31 3?1?1基本概念及定义31 3?1?2事故类型及等级31 3?1?3事故原因分类31 3?1?4致伤类型分类35 3?1?5事故损失工作日计算35 3?1?6事故伤害性质分类35 3?1?7事故伤害部位分类35 3?1?8事故致因物分类35 3?2事故致因理论37 3?2?1早期的事故致因理论37 3?2?2第二次世界大战后的事故致因理论38 3?2?3系统安全工程理论38 3?2?4事故频发倾向论39 3?2?5事故遭遇倾向论39 3?2?6多米诺骨牌理论40 3?2?7轨迹交叉论40 3?2?8管理失误论41 3?2?9事故因果连锁理论42 3?2?10能量转移理论42 3?2?11瑟利人因系统理论方法44 3?2?12事故原因树44 3?2?13变化?失误连锁理论45 3?2?14扰动理论46 3?2?15作用?变化与作用连锁理论47 3?3事故预测原理47 3?3?1事故指标预测及其原理47 3?3?2事故隐患辨识预测法48 3?3?3直观预测法48 3?3?4时间序列预测法48 3?3?5回归预测法50 3?3?6齐次、非齐次泊松过程预测模型50 3?3?7微观事故状态预测50 3?3?8灰色预测模型50 3?3?9趋势外推预测51 3?3?10专家系统预测法52 3?3?11事故死亡发生概率测度法52 3?4事故预防原理53 3?4?1事故可预防性理论53 3?4?2事故的宏观战略预防对策53 3?4?3人为事故的预防54 3?4?4设备因素导致事故的预防55 3?4?5环境因素导致事故的预防56 3?4?6时间因素导致事故的预防56 参考文献57 4安全人机工程学58 4?1人机工程学概论58 4?1?1人机工程学的形成与发展58 4?1?2安全人机工程学研究内容58 4?2人机系统58 4?2?1人机关系59 4?2?2人机功能分配59 4?2?3人机系统分析59 4?3人体测量与数值应用59 4?3?1人体测量的基本知识59 4?3?2常用人体测量数据60 4?3?3人体主要参数计算61 4?3?4人体测量数据的应用62 4?4人的生理与心理特性62 4?4?1人的生理特性62 4?4?2人的生物力学64 4?4?3人的心理特征66 4?5人机界面67 4?5?1显示装置67 4?5?2控制装置70 4?5?3工具类人机界面74 4?6作业空间75 4?6?1作业域75 4?6?2作业空间分析75 4?6?3安全作业研究与标准化作业76 4?7作业环境76 4?7?1温度环境77 4?7?2振动环境77 4?7?3噪声环境78 4?7?4光环境79 4?8色彩调节80 4?8?1

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