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澳大利亚标准

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澳大利亚标准—AS1333—94 钢丝绳芯输送带

1 范围

本标准规定了由橡胶和钢丝绳构成的输送带的要求。其芯体由一层钢丝绳组成,可以有也可以没有织物或其他增强层。

注:⑴用来确定产品符合本标准的使用方法在附录A中列出。

⑵关于在咨询或订货时须提供资料的要求和建议在附录B中给出。

※注意:符合本标准的输送带不一定在使用期的任何阶段都具有电绝缘性,因此不能作为电气作业的绝缘体使用。

2 参考资料

以下标准在本标准中引用:

AS——1199 抽样规则和性能检验表

AS——1334 输送机和提升机用胶带试验方法

AS——1334.1 方法1:环行带长度的测定

AS——1334.4 方法4:输送带成槽性的测定

AS——1334.9 方法9:输送带电阻的测定

AS——1334.10 方法10:输送带易燃性和火焰蔓延特性的测定

AS——1334.11 方法11:输送带辊筒磨檫中易燃性和最高表面温度的测定

AS——1334.12 方法12:输送带燃烧蔓延特性的测定

AS——1399 AS1199(抽样规则和性能检验表)的导则

AS1683 弹性体试验方法

AS1683.11 方法11:硫化相交拉伸性能试验

AS1683.21 方法21:硫化相交耐磨性能的测定(用转鼓法即邵波尔磨耗)

AS1683.26 方法26:硫化胶、人工老化或耐热性能的测定

AS2103 千分尺和千分测定显示装置(公制单位)

AS3569 合股钢丝绳

AS3900 质量管理和保证标准

AS3900.1 部分1:关于使用和选择的导则

AS3904 质量管理和质量体系要素

AS3904.1 部分1:导则

SAA HB18 第三方认证和鉴定导则

SAA HB18.44 ISO或IBC国际第三方产品认证程序的一般规则

ISO 433 输送带标志

ISO 4589 用氧指数表征塑料阻燃性能的测定方法

ISO 7623 钢丝绳芯输送带覆盖层与芯层粘合强度的饿测定方法

3 型号与级别

3.1 带

胶带按其每米宽度的最小拉伸强度计算值分为各种型号,当拉伸强度如表1所示的

千牛顿每米为单位表示时,型号前应以字母“ST”表示。

例如:型号为AS1333 ST1600的带子的最低计算强度为1600KN/m。

3.2 覆盖胶

覆盖胶可按照下表级别或国际标准ISO433定义分为若干等级,除与本分类相符外本标准还应满足下表要求:

说明:

⑴国际标准协会ISO433包括H、D、J、K和L等级的性能;

⑵如买方需要,等级Z已包括具有特殊性能的覆盖胶;

⑶覆盖胶的分类至少可分一个等级,例如E、F;

⑷在一般情况下,等级E、F、S中输送带的性能是作为一个整体应用的。

3.3 接头材料

下颜色的织物加以区别:

各等级覆盖胶接头胶料包装上应使用以

4 结构

4.1 总述

带中包含一层平行于带表面具有规定直径和间距分为左、右捻向的纵向钢丝绳,钢丝绳与包围它的橡胶硫化成一体。推荐结构如表1所示。

说明:

⑴如果有可能的话,表1中提供的参数将为胶带安装生产提供必要的技术参考。但是,胶带的强度是可以确定的,为了达到最小的破断强力。

绳的直径可以以生产商说明书中选择。

⑵为了使钢丝绳直径合理化和使用标准化,用一些其它参数也是有必要的,在这种情况下,带子最小强度将用下列方式来计算。

1000?N?F

带子最小强度(KN/m)= ----------------

W

其中:N 是整体带宽钢丝的根数;

F 以千牛为单位,钢丝绳的最小强度;

W 带宽,用毫米表示

接头形式将事先予以确定,以便于计算钢丝绳的间距,接头钢丝绳之间的间隙至少要1.5mm~2mm或更大一些。

表1 钢丝绳芯输送带的型号和推荐结构

*推荐宽度

+ 钢绳根数、直径、强度和间距、结构由生产商决定(见附录B、P2(K))

4.2 钢丝绳

钢丝绳是有钢丝组成,其结构应使能承受带在使用中受到的“屈挠”作用,参看表2直径的允许误差。

根据附录C测试钢丝绳直径。

裸露在外的钢丝绳在其运输和贮存中,必须防潮和防锈蚀。若条件允许,要加防潮密封包装,使其生产时与相交能良好地结合。

4.3 钢丝绳接头

在带的制造长度内应尽量避免钢丝绳接头,尤其在带边部位。(如果不可避免,则这些接头应符合以下要求):

⑴连接时50根钢丝绳仅允许一根接头。

⑵每根钢丝绳上至少有一个接头。

⑶各钢丝绳接头的距离不得小于15m。

注:a 推荐的钢丝绳接头方法见附录D。

b 由购方规定的钢丝绳接头,参考附录B,B2(d)。

4.4 输送带的辅助增强层

输送带需要增强抗冲击性能,或调整横向挺性或其它必要性能时,可在胶料中设置辅助增强层,其厚度应包括在覆盖胶厚度中。

注:是否设置辅助增强层,由供需双方协商决定(见附录B、B2(f))。

表1 钢丝绳橡胶输送带有关型号的确定与选择(见下页)

表2 钢丝绳直径误差

5 尺寸和公差

5.1 长度

带的长度及其极限偏差应符合以下需求:

⑴带的订货长度内应不含有工厂制造的接头。

注:这项需要用户也可以不考虑。因为单个接头形式不确定。(见附录B,B3.2(g))

⑵当按标准AS1334.1测量时,要求用硫化接头成环形带的饿实际长度(环行带实际长度)与公称长度偏差应不大于公称长度的0.5%。

⑶非环行带的制造长度与买方要求的长度之间没有负公差。

注:在提供多余输送带用于同一输送机上,上述“没有负公差”的规定只适用于全部总长度。5.2 宽度

5.2.1 推荐宽度

推荐宽度陈述在表3中

表3 推荐宽度mm

5.2.2 宽度误差

胶带的宽度对其宽度的偏差不得大于1%,在带的任何生产长度内各处宽度的最大差值不大于1%。

5.3 带的厚度

胶带的厚度将根据附录E确定,任何胶带厚度的变化不得超过平均厚度的10%。

说明:胶带的标称厚度可用钢丝绳直径与上下覆盖胶厚度相加需算出。(看附录 5.4)5.4 覆盖层厚度

根据附录F确定覆盖层厚度,其厚度不小于购方标称厚度,该厚度包括任何增强层厚度。增强层和覆盖胶(它与钢丝绳中间胶粘合和在一起)总厚度不得小于钢丝绳直径的四分之一(见附图F2)。

说明:⑴覆盖胶的厚度买方指定(见附图B,B2(e))。

⑵覆盖胶的标准厚度不低于钢丝直径的70%,一般情况下,将不少于4mm。

5.5 钢丝绳纵向位置

钢丝绳的排列在平行于带面的一个平面中心线上。当按附录F进行测量时,任何钢丝绳不得偏离该平面中心线 1.5mm,需偏离平面中心线1mm以上者,不得超过钢丝绳总根数的5%。

5.6 钢丝绳间距

当按附录G测试时,钢丝绳应在带的全宽度上均匀排列,间距的极限偏差为±1.5mm,但其中5%的钢丝绳允许比上述极限偏差超出平均距离的10%。

边部钢丝绳到带边的距离不得小于15mm,或者大于50mm,相对带的边缘而言,在带边缘的任何一边,橡胶带厚度将不得超过10mm。

6 物理性能

6.1 钢丝绳破断强力

当根据附录H方法测试时,钢丝绳破断力应不低于胶带设计强度规定的饿最小值。另外,当按AS3569测试时,钢丝绳制造厂测试的饿钢丝绳破断强力试验报告数据也不能低于胶带规定强度的最小值。

6.2 钢丝绳静态拔脱强度

当按附录I方法测试时,钢丝绳从橡胶中拔脱力的平均值应不小于根据胶带制造厂钢丝绳具体尺寸从图1中查出的值。

注:如果需要,ISO7632可被用于高强度输送带。

6.3 加热后拔脱强度

当按附录I进行测试时,对试样进行加热预处理,然后立即装到试验机上进行试验,拔脱强度应不小于根据钢丝绳具体尺寸从项目6.2中查出值的75%,在一般情况下,获得的值至少不得低于图1中“……”划线部分的值。

说明:有关钢丝绳直径排列从3.0mm到13.0mm以外的范围还有待今后确定。从图1中可以看出它的适用范围,在一般情况下,买方可对拉力强度有所规定(见附录B、B2

(i ))。

6.4 覆盖层性能

6.4.1 拉伸强度、伸长率和耐磨性

当按AS1683.11规定的方法测定时,覆盖层拉伸强度、扯断伸长率应不小于表4中对应覆盖层级别的相应值。

当按AS1683.21规定方法测试时,试片是旋转的,覆盖层磨耗量应与表4中根据覆盖胶级别给出的相应值相对应。

注:有时仅根据输送带的拉伸强度、伸长率和耐磨耗性还不足以确定该覆盖胶是否适合某一特殊要求。

6.4.2 覆盖胶耐老化性,当按AS1683.26进行7天70±1℃老化条件试验时,覆盖层拉伸强度和伸长率对老化后的变化率分别不得大于20%和30%。

说明:如果不考虑实际应用,这种测试可在100℃条件下持续24小时。

表4 覆盖层性能

注:级别Z 的性能由供需双方协商确定(见附录B 、B2(n ))。

6.5 层间粘合强度

当按附录J 方法测定时,胶层之间的粘合强度不小于12KN/m ,胶层与辅助增强层之间的粘合强度不小于4.5KN/m 。 6.6 成槽性

当按AS1334.4规定方法测定时,带的成

槽性应符合表5中相应的规定要求。

表5 成槽性

注:⑴输送带通常是在槽形状态下运行,槽的形状取决于带的横向柔性。如果输送带太硬,它便

可能在其两个边缘处被输送机的侧脱辊托住使其边部过度磨损和变形。

另一方面,若输送带太柔软,它便可能过于接近地顺随槽形托辊的轮廓,使输送带由于相邻

滚筒相接处过度弯曲下垂而早期损坏。

⑵槽角数值根据带的三个等同长度托辊的工作条件而定。

6.7 电阻(只适用于E和S级)

如对电阻有要求,则按AS1334.9中的方法测定。(a)带的工作面两个电阻测定值的平均值和(b)非工作面两个测量点电阻测定值的平均值都不得大于300MΩ。

6.8 难燃性

难燃输送带应符合以下要求:

(a)下面的要求仅对F级而言

(i)当按AS1334.11中的方法测试时,输送带表面温度不得超过325℃且不得有可

见的明火或暗火。

(ii)当按AS1334.10测试带子时,明火燃烧的平均持续时间不得超过30秒。燃烧后暗火的平均持续时间也不得超过120秒。其中,任何一个试样燃烧时明火持续时间单值不得超过180秒。

(b)下列要求仅对S级而言

(i)按AS1334.10对带进行测定时,明火平均持续时间不得超过10秒,暗火平均

持续时间不得超过120秒。其中任何试样燃烧后明火持续时间单值不得超过15秒,暗火持续时间单值不超过120秒。

(ii)按AS1334.12对输送带进行测试时,试样有焰或无焰都停止后每一块测试件全宽度无损,剩余长度不得小于250mm。

(iii)当按AS1334.11对胶带进行测试时,试样表现滚筒温度不得超过325℃且无明火或暗火。

(iv)为确定最初在(ii)项测定中合格的输送带其阻燃性是否合格有效应检验以下性能要求:当输送带的覆盖层或钢丝绳粘合体或其它任何特殊的增强层按ISO4589标准测试时,使用iv型试样形式,其结果应在最初型式试验时所获得的数值±3范围内(见7(d)).

说明:这一等级的输送带主要适用于煤矿井下工作环境。

6.9 不跑偏性

当输送带在调整适当的输送机上运行且已作了适当努力使输送带在设备上对准中心线之后,输送带在设备上任一位置点上的跑偏移量不得大于以下数值:

(a)胶带宽≤800mm 不大于±40mm

(b)胶带宽>800mm且≤1600mm 不大于带宽的5%

(c)胶带宽>1600mm

6.10 钢丝绳抗动态拔脱疲劳试验

按附录K方法进行测试时,根据图1中给出的钢丝绳直径和对应的静态正常情况钢丝绳抽出力效值,使其对应数值在 3.6%~36%范围内施加一周期性负荷力。在重复10000次以后,该钢丝绳不能有被抽出的痕迹。

6.11 钢丝绳与弹性复合物(橡胶)的透气性

按附录L方法进行测试时,压力差变化在60秒中不得超过5KPa。

7 标志

输送带上带有永久性的标志。其字体高度为20~50mm,每一组商标要与带的边缘平行。标志内容如下:

(a)胶带的型号(见3.1条)。

(b)根据3.2标明带子级别和管理局所允许的规定,Z级覆盖层胶带还要适当增加附加

标志。

(c)上、下覆盖胶的厚度,以mm为单位(见5.4的注)。

(d)管理局允许使用的胶带级别。

(e)生产厂序号。

(f)制造日期(年份)。

(g)生产厂代号或注册商标。

(h)配用的设备号。

举例:根据顺序要求参考以下标志表

AS1333 ST800 M 96 XYZ 10033 94 Beltex 1

型号

胶带级别

上下覆盖胶厚

认可的序号

系列号

制造年份

制造厂

配用设备号

胶带商标每间隔15m要放置一个,相对边缘平行放置,距边缘约1000mm(详见图2)。

1500mm

尺寸单位:mm

图2 胶带标志

注:生产还应将本标准号包括在标志中,如将本标准号标志在该产品上,包装上或有有关文件上,

就应保证所生产的胶带符合本标准要求。

附录A

用来表明产品符合本标准的方法(参考件)

A1 范围

本附录规定了本标准有如下不同的使用方法,将根据制造商或供方提供的实例使用:

⑴通过统计抽样评价。

⑵产品检验合格证书的使用。

⑶制造厂质量保证体系的可行性。

⑷制造厂质量保证体系的可行性。

⑸制造商或供方提供的用户可接受的其它方式。

A2 统计抽样

统计抽样就是一种程序,即在对那些需要的项目进行检查或测试之后,能使分批被检查和测试的有关质量项目符合要求。如果抽样(取样)计划符合统计学基数,那么该程序就是有效的,另外取样还需满足如下要求:

⑴样品必须是在成熟工艺批量生产产品随机截取的,生产过程必须能够有代表性,即说明该批产品在基本上相同的控制系统下,通过基本上是相同的时间和相同的工艺过程用同样的原材料制造的。

⑵对于不同的情况,必须制订适当的机样规定,抽样规定必须考虑到一个制造商的生产能力和供应能力不可能适应于另一个制造商的生产能力和供应能力,所以必须适当考虑取样规定内容。

为了使统计抽样充分为用户考虑,制造厂或供应商必须说明适宜于何种使用条件。抽样和抽样规定的编制应符合AS1199标准要求,说明见AS1399。

A3 产品检验证书

产品合格证书的用途就是由制造厂提供一独立有效的饿产品品质证明,证明产品是按澳标或国际标准组织生产的。

合格证书应符合ISO第5分类中指标及在此规范的SAA HB18.44中的明细规定,以及要求测试样品质量与正常批量生产的产品想一致,这就要求制造厂必须制定相关的质量控制计划以保证产品质量与标准相一致。

合格证书必须指出产品达到了指定标准的要求内容。

A4 供方质量保证体系

要求制造商或供方能够按照买方提供的质量指标进行质量检查,确保质量管理系统与买方适当的要求或澳标或国际标准要求相一致,还可以为满足用户的特殊需求提供必要的可靠程度的证明,质量性能保证必须使供需双方都能接受,质量性能或检验结果必须与产品测试报告相符。

适当的质量管理在AS3900.1和AS3904.1中给予了说明。

A5 评价的另一种方法

如果上述方法被认为是不不适应的,那么就可以确定应用本标准需要评价的另一种

方法,即通过制造商对产品性能保证性的签定证书,与实际样品性能的测试结果是否相一致来评价。

不考虑合格质量标准或者测试频率,制造商或供应商有责任保证提供的产品完全符合标准规定的要求。

A6 取样

当用户需要样品测试时,应根据生产胶带的长度截取试样。

注:本要求对“库存”胶带不适用,所提供的试样应该有足够的尺寸且是全宽度的胶带。除了万一需要重复取样外,一般同一批产品仅取一个试样。

所有的测试试片应取自同一试样。

A6.1 试样

对于所检测的每一个试样来说,都要检测如下项目:

⑴沿带宽方向上带的厚度。

⑵覆盖胶厚度和钢丝绳的位置。

⑶钢丝绳间距。

⑷胶带成槽性

被测试样品的试片可以从靠近胶带边缘部位和靠近胶带中心部位分别抽取,并进行下列项目的测试:

a 、钢丝绳破断强力

b 、钢丝绳拔脱强度

c 、加热老化后的拔脱强度

d 、覆盖层的拉伸强度和伸长率

e 、覆盖层的耐劳化性能

f 、覆盖层与带芯层

A6.2 复试

若测试的试样性能与本标准要求的不符,那么要重新取样试验。

当试片或试样需要复试时,应该从原来的样品中(同批胶带中)另取试样。

如果这样已不可能,那么也应尽可能地从最近接近本批胶带中截取试样。但是如果已证明不合格的原因可能仅仅与试样的截取部位或原始样品局部有关的话,只要是胶带剩余长度不少于定单(货)的长度,允许重新取样和进行第一次复试。在这种情况下,用户可以另取两倍试样进行复试。如果复试试样有一个试验结果仍不符合标准,则该批产品为不合格样品。不管试验结果如何,复试的费用将由供货方承担。

附录B

购买指南(参考件)

B1澳大利亚标准主要是想使相对于所提供的有特殊要求原材料有一个必要的技术保证,但这并不意味着包括了合同中的所有的条款。本附录规定了用户询价或下定单时所必须提供的建议和要求。

这些项目内容可以避免一些失误且可以使买方获得满意的材料和产品。

B2买方提供的资料内容

买方将对询价和订单作以下项目的说明:

⑴带宽(见条5.1)

⑵带长(见条5.2)

⑶规格和等级(见条3)

⑷钢丝绳接头数量(见4.3)

⑸覆盖胶厚度(见5.4)

⑹辅助增强层(见4.4)

⑺一个接头的长度(见5.1)

⑻覆盖胶的特殊性能要求(见3.2)

⑼钢丝绳直径在4.1-11.3mm范围以外的饿拔脱强度(见6.3)

⑽如果需要试验报告,那么测试的项目是一项或是多项

⑾ST7500胶带的结构(见表1)

⑿ST7500胶带拉伸试验试片的长度(见附录H1表H1)

附录C(标准件)

钢丝绳直径的测定方法

C1范围:本附录规定了钢丝绳直径的测定方法。

C2方法提要:钢丝绳直径测量仪器。

C3 测量仪器:配备的测量仪器是刻度表或游标卡尺,允许测量公差为0.01mm之内。测量仪器测试夹口要足够大至少不小于纵向钢丝绳两捻股线的距离。

C4 测量程序

程序如下:

⑴用游标卡尺测量钢丝绳直径,测量时要测量该绳较直的部分,该部分不要施加强力(见图C1):

图C1 测量钢丝绳直径的位置

⑵沿强长度方向至少间隔1mm测量两个点,在用与绳垂直的角度每一点上测量两个数值。

说明:测量数值的平均值应在钢丝绳标称直径规定的公差范围内。

四个测量值中最大偏差将不得超过钢丝绳直径的4%。

C5 报告:测试报告应包括如下内容:

⑴钢丝绳直径,mm

⑵参见本附录,如AS1333,附录C

附录 D

钢丝绳接头推荐方法

钢丝绳应尽量避免接头(见4.3条)如果接头不可避免,建议采用下述方法:

a、将需要接头钢丝绳在到绳端距离为接头总长度一半的位置上用软钢丝或细麻

绳绑起(见图D1(a))。

b、将钢丝绳的三根相互间隔的股线解开到绑扎部位,将芯线和另外三股线在离绑

扎部位100mm地方剪断(见图D1(b)).

c、三根短股线解开,将芯线在离绑扎部位尽量近的地方剪断(见图D1(C))。

d、在进行下一步操作之前,应注意使接头部分每根股线的位置符合下述要求,沿

钢丝绳伸展方向看去,当其中每一根短股线从绳中伸出,另一根钢丝绳中最近

长股便占据其位置。

(a)

(b)(c)

图D 钢丝绳接头

例如:在图D1(d)中,当A1从钢丝绳A中伸出时,B1应占拒其位置。

e 、进行接头时,用力使两根钢丝绳紧密对合在一起,使其芯线对接,其余各股线的位置应使得钢丝绳任何一段的股线数都不减少。

注:接头时,最好将接头某一边的钢丝绳连同解开的股线夹在台钳中或用软钢丝产起来,而让接头另一边不受束缚。

f 、将不受束缚的一边上的绑扎钢丝除掉,将一根短股线解开,长度为钢丝绳直径25倍的一段并剪掉,在长股线上与短股线剪断端头相接处做一记号,将剪断短股线而形成的凹槽用长股线填充在有记号的位置将其剪短,以使两个剪断端头之间的空缺尽量小。

g 、对其余各股线实施(g)项的处理,使每对股线的对接点依次比上一对股线对接点向后错于25倍钢丝绳直径的距离。

h 、对接另一边的股线实施(g)和(h)项和处理。

附录 E

沿带宽方向胶带厚度的测定方法

E1主题内容:

七附录E规定了沿带宽测量带厚度的方法。

E2方法提要:

使用千分表在五个规定点测量带的厚度并计算平均厚度和平均厚度与最大偏差厚度的百分率。

E3仪器装置:

测试仪中包括一个千分表,它牢固地装在一个钢性支架上,其正下方在有一个直径至少为50mm的托台,千分表最小刻度为0.02mm,且应符合AS2103中A型表的

有关要求,特别是分度精度方面的要求,滑杆下端装有一个圆形扁平接触板,其直径为10.0mm—12.0mm,接触板与滑杆垂直,与底座平行,滑杆顶装有一个重物,其重量设计使得试样所受压力为20.0KPa.

E4试样:

沿带的全宽度切割一块宽150mm的试样,切割面与带边和带面都垂直按图E1中所示尺寸在试样上画上测量点标记。

参见下图后,有关厚度的测量。

图E1 厚度测量单位:mm

E5程序

将试样在平台放平,在五个测量点或其近旁测量带厚度,然后计算测量值的平均值。

E6试验报告

(a)报告试样五点厚度的单个值及其平均值,偏差精确到0.1mm。

(b)厚度偏差与平均厚度的百分率。

(c)参见本附录,如AS1333附录E。

附录 F

覆盖层厚度与钢丝绳在带中位置的测定

F1主题内容

本附录规定了测量带的覆盖层厚度与钢丝绳在带中的位置(相对带表面)。

F2方法题要

F2.1 覆盖层厚度

测定每一覆盖层表面到离若干测量点最近的钢丝绳之最近边缘间的距离,计算每一覆盖层的厚度。

F2.2 钢丝绳位置

钢丝绳位置的测定方法如下:

(a)钢丝绳中心线,根据覆盖层厚度的测定结果,计算钢丝绳中心线到一个覆盖层表面的距离。

(b)钢丝绳竖向位置

使用游标卡尺在试样端面钢丝绳两侧面四条直线,使每条直线到一个盖层表面内的距离等于四个选定值,数出超出两条外侧直线外的两钢丝绳根数和超出两条侧直线而未超出两条外侧直线的钢丝绳根数。

F3装置

F3.1 用于将测试体固定在平滑面的钢性夹具。 F3.2 最小分度为0.02mm 的游标高度尺。 F4 试样

沿试样全宽度切取150mm 长的试样,切割面与带面和带边均成直角。 F5 程序

F5.1 覆盖层厚度,按下述程序测定:

(a ) 在试样切割面上涂以水基涂料并让其晾干。 (b ) 将试样夹持在一平滑面上。

(c ) 测试距离单位用毫米,测定该平滑面到图F1所示8点附近钢丝绳的最近边缘的距

离,计算下列数值: 覆盖层A 的厚度(见图F2) a=8个测定值的平均值 覆盖层B 的厚度(见图F2) b=h-a-d

式中:a=覆盖层A 的厚度,mm b=覆盖层B 的厚度,mm d=钢丝绳直径,mm

h=带的平均厚度(见附录E ,第E6(a) 条),mm F5.2 钢丝绳中心线到带面的距离

按上式进行计算(见图F1、F2)

式中:S=钢

丝绳中心线到覆盖层A 表面的距离, mm

a=覆盖层A 的厚度,mm d=钢丝绳直径,mm

F5.3 钢丝绳竖向位置

(a) 使用游标卡尺在试样端面上面四条直线,它们到平滑面的距离分别为S1、S2、S3、S4,见图F1。

其中:S1=S

S2=S -1.0mm

S3=S+

S4=S +1.5mm

(b) 数出超出两外侧直线的钢丝绳根数和超出两条内侧直线面未超出两条外侧直

线的钢丝绳根数。

F6 试验报告,包括以下内容:

(a)覆盖层厚度,覆盖层A和覆盖层B的厚度精确到0.1mm。

(b)钢丝绳中心线到带表面的距离。报告每一钢丝绳到覆盖层A表面的距离,mm。

(c)钢丝绳竖向位置,超出两条外侧直线的钢丝绳根数(作为1.5mm偏差的限制)以及该根数与总根数的百分比,超出两条内侧直线面未超出两外侧直线的钢丝绳根数(作为对1.0mm偏差的限制),以及该根数与总根数的百分比。

(d)参见附录。如AS1333 附录F。

图F1,钢丝绳的位置,画图

图F2,覆盖层厚度,mm

S

附录G

钢丝绳间距的测定方法(规范的)

G1 内容

本附录规定了两外侧钢丝绳之间的间距,钢丝绳平均间距和各间距对平均间距偏差的测定方法。

G2 方法提要

测定两外侧钢丝绳间距和相邻钢丝绳的间距,如测定各相邻钢丝绳的间距,则根据计算出钢丝绳平均间距求出存在偏差的钢丝绳位置和偏差大小。

G3 仪器装置

G3.1 适当刻度的钢卷尺,其长度大于带宽度。

G3.2 最小刻度为0.5mm或更小的饿钢板尺。

G3.3 两个分规和游标卡尺。

G4 试样

沿带的全宽度切下一块长度至少150mm的试样,其切割面与带边和带面均垂直。

G5 程序,下述程序进行测定:

(a)测定两外侧钢丝绳的左边缘之间的距离(见图G1)。

(b)使用钢板尺和分规或游标卡尺测定钢丝绳间距。

(c)计算结果:按下式计算钢丝绳平均间距:

两外侧钢丝绳之间距离

平均间距=

钢丝绳根数—1

图G1 输送带横断面

G7 测试报告,将包括以下内容:

(a)两外侧钢丝绳之间的距离。

(b)钢丝绳平均间距。

(c)实侧间距与平均间距偏差大于1.5mm的钢丝绳的位置及偏差值。

(d)参考本附录,如AS1333,附录G。

附录H

钢丝绳破断强力测定(规范的)

H1 主题内容

本附录规定了测定输送带中钢丝绳破断强力的方法。

H2 适用范围

本方法适用于单独的一根钢丝绳或作为成品带一个组成部分的钢丝绳。

H3 方法提要

让试样在拉力试验机上承受一定速率施加的拉力直至试样断裂,测定断裂时的力。H4 装置

适当的拉伸试验机,它能不中断地以一定速率对试样施加拉力并能以不大于±2%的误差测定试验力。拉力试验机夹持器的分离速率为25±2.5mm/min。

H5 试样

至少从带上切取含有三根钢丝绳的试样,该段钢丝绳的长度应满足以下要求:当夹在试验机上时,夹持器之间部分的长度不小于250mm,或钢丝绳直径的30倍(取其中较大者)。

也可以至少切取三段带,其长度为表H1中(L1)的相应值,其宽度为包含5根钢

丝绳,在试样中部,将两外侧钢丝绳除掉150mm,将与之相邻的两根钢丝绳除掉50mm,保留中间钢丝绳完整无损(见图H1),在试样端部,可以除掉10mm覆盖层,以利于试样在试验机夹持器牢固。

注:(1)应有三个试样试验有效,一个位于带宽中部,两个分别位于两边部。

(2)L1长度是推荐的长度,也可以根据钢丝绳破断力大小,适当缩短该长度值。

表钢丝绳破断力试样(L1)的长度

线

单位:mm

图H1 钢丝绳破断强力试样

H6 程序,按下述程序进行测定:

(a)将取自带中部的试样夹在夹持器中部,对其以一定速率施加拉力直至断裂,如果断裂发生夹持器内部而拉力值尚未达到定值,则认为该次试验是“夹持器内断裂”,并重新做试验。

(b)依次对取自带边部的两试样重复(a)项的程序。

澳大利亚进口食品的标准和检验程序

澳大利亚进口食品的标准和检验程序 了解澳大利亚食品进口法规,是打进澳市场的必修课。本文就澳大利亚对进口食品的有关要求和检验程序做一介绍。 一、澳大利亚的食品标准规则 澳大利亚政府和新西兰政府共同制定了《澳大利亚新西兰食品标准规则》(以下简称《规则》),规定了本地生产食品和进口食品都要遵守的一些标准。《规则》中列出了描述标准、成分含量标准以及营养表,规定了金属和有害物质的最高含量和农业及兽医所用的化学物质的最高含量等标准。 (一)澳大利亚对进口食品包装标签的要求 1、一般标签的标准 食品的名称所有包装的食品必须有名称或是合适的标识,印刷字体最小不能小于3毫米。可以清楚的表明食品特征。食品名称不应仅仅是某一种成分的名称,也不应对产地、特性、加工地等产生误解。 名称和地址食品的标签上必须标明在澳大利亚销售此食品的公司名称和地址。 批号包装好的食品要显示批号。指在同一条件下,一定时间里(通常不超过24小时)生产的食品总和,在某年月日使用。 原产地标签必须显示食品在哪个国家制造。 日期标识任何包装好的食品,如果其有效期在两年以内,其包装上必须注明有效期。有效期分为三种: 有效期非常短七天内 有效期较短七到十天之间 有效期较长九十天到两年之间 词语必须是"在某年某月某日之前使用","最好在某年某日之前使用","某年某日包装"等。如需特殊储藏食品,要在标签上说明。 重量和尺寸要求所有标签都要显示内含物的净重。大包装食品要显示内装小包装的净重和小包装数量。 成分要求大部分食品的成分都要在标签中说明。成分表中要按照每种成分占食品的比重来排列。食品添加剂必须标明名称,并写清国际添加剂的统一编号。如食品中的二氧化硫每公斤含量超过了25毫克,则必须在成分表中单独说明。

澳大利亚亚热带草原气候成因的特殊性

澳大利亚亚热带草原气候成因的特殊性 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

澳大利亚亚热带草原气候成因的特殊性 澳大利亚气候呈半环状的原因:①北部西北季风与东南信风影响,降水季节性变化。-热带草原气候②东部东南信风的迎风坡且受东澳大利亚暖流的增温增湿作用的影响,降水丰富,低纬度形成热带雨林气候,南部为亚热带湿润气候;背风坡降水减少,草原向沙漠过渡。西风带控制区形成温带海洋性气候。③南部副热带高气压带与西风带交替控制形成地中海气候,向内陆过渡为草原、沙漠,草原景观地区属热带草原气候(又属亚热带草原气候)。④西部常年受副高影响,降水稀少,形成沙漠气候。 其中澳大利亚南、北部的热带草原气候成因特殊: 澳大利亚北部热带草原气候,成因类似热带季风气候,但典型性不足,中学未采用,仍归属热带草原气候。 澳大利亚南部气候干湿季变化,成因类似地中海气候,由于西南部和东南部沿海降水较多,形成地中海气候,往内陆由于降水减少,从而形成草原,自然景观以草原为主,归属热带草原气候(也有表示为亚热带草原气候的),显然具有明显的过渡性。 关于热带草原气候的总结: 热带草原气候的特点是:受赤道低气压带控制时,形成湿季;受信风控制时,形成干季。其分布规律是在南北纬10°至南北回归线之间。“赤道低气压带的移动范围是在南北纬10°以内,它是怎么影响控制澳大利亚北部的热带草原气候的呢”通过分析,我们可以把这种热带草原气候的成因归纳为:一、季风型 盛夏季节,在低纬度地带(特别是在大陆上),往往在南北半球信风带插入一个赤道西风环流。它的形成,一方面是由于行星风带的季节移动;另一方面是由于大陆的加热作用,更助长了赤道低压槽移动时在大陆上被加强。 北半球夏季时(7月),南半球的东南信风向北越过赤道向右偏转,形成西南季风;南半球夏季时(1月),北半球的东北信风向南越过赤道向左偏转,形成西北季风。这一现象,在从非洲经印度洋至太平洋西部一带最为显着。 1非洲10°N至20°N地区和北美洲南部 夏季,两地分别受到掠过暖流上空和受地形抬升作用的暖湿西南季风的控制;且由于西南季风与东北信风辐合上升,多对流雨,降水丰沛,形成湿季。冬季,受单一、干燥的东北信风控制,形成干季。 2非洲10°S至20°S地区和澳大利亚北部 夏季,两地受到暖湿的西北季风控制,且由于西北季风与东南信风辐合上升,多对流雨,降水丰沛,形成湿季。冬季,受单一、干燥的东南信风控制,形成干季。 二、热带锋型 夏季,在广阔的热带太平洋东部,赤道西风不显着,且由于受高大的安第斯山脉的阻挡,来自太平洋的暖湿季风对南美洲的热带草原气候区的影响几乎没有。但来自陆上的西南季风和西北季风,分别与来自热带大西洋上、并掠过暖流上空的东北信风和东南信风在此辐合上升,形成热带锋,多对流雨,气候湿热。 赤道以北的圭亚那高原、奥里诺科河流域和哥伦比亚北部,6月至10月潮湿多雨;赤道以南的巴西高原内部,10月至次年3月,降水丰富,形成湿季。冬季,两地分别受单一的东北信风和东南信风控制,干燥少雨,形成干季。 三、副高型 1南非高原南部(20°S至30°S)

澳大利亚JORC标准简介

JORC规范简要介绍 报告标准JORC 规范的历史概况 JORC规范最近一版发布于1989 年,但委员会诞生于1971 年,是继60 年代末,应西澳大利亚镍股暴涨和因此产生的公众、业界和法律界对于不可接受的(难以承认的)报告的关注而成立的。其实质是,由于法律界人士强烈暗示,除非矿业界制定合适的报告标准,否则法律界人士就要自己作这件事了,联合矿石储量委员会就是在这样的情况下成立的。领悟到了来自法律界的警告信号,澳大利亚矿业理事会(AMIC),现在的澳大利亚矿产理事会(MCA)成立了一个委员会来解决这些问题。很快就有A us IMM加入,之后便成立了JORC。1992 年,澳大利亚地质学家学会成为JORC 的第三家发起机构。 在1972 年-1985 年期间,JORC 发布了很多报告,对于公开报告和矿石储量分类提出建议,并逐渐制定了现在融入到JORC 规范中的基本原则,建议只具有指南的地位,但是随着时间的推移,逐渐为大多数澳大利西亚采矿和勘查公司所采纳。值得指出的是,规范建立起来的核心概念,既称职人员概念,早在1972 年JORC 的第一个文献中就已引进了。 在这一期间,两个非JORC 文件的发表,对于JORC 规范的制定产生了实质性的影响。1980 年,美国地质调查局发表了题为“矿产资源/储量分类原则”(美国矿山局和美国地调局,1980 年,既通常所标的“831 号通告”),在该通告中,首次对代表原位物质的资源和代表经济可采物质的储量进行了明确地划分。两年以后,康锌里奥廷托澳大利亚有限公司(CRA)发布了一个创新性的文件,名为“对矿石储量的估算的理解指南”(King,McMahon,和Butjor,1982),其中创造了很多原则,其中很多原则直至今日仍是规范的基础。 1989年2 月,JORC 发布了第一版JORC 规范(JORC,1989)。除了是对过去文件进行更新和改进形成的,以及向澳大利亚正式地介绍矿产资源是矿石储量的前任以外,该规范与以前的文件不同还表现在两个关键的方面:(1)其被直接写入澳大利亚股票交易所上市条例,进而成为在澳大利亚股票交易所上市的矿业公司必须遵守的规定;(2)它还被A us IMM直接采用作为学会规范,因此,成为A us IMM成员必须遵守的规定。在这两方面的进展的推动下,个人和公司遵守规范成为强制性的,而这一直是规范成功的最关键因素。1992 年,该规范被采纳作为澳大利亚地质学家学会的规定,同年,被新西兰股票交易所写入上市条例。 1990年发表了规范指南,1992 年,对两个文件进行了修改,合并发布(JORC,1992)。1993 年,涉及到金刚石报告的附录部分被发布,1996 年,对JORC 规范又进行了稍许修改,把金刚石附录合起来,并将“资源前矿化”这一术语改为“勘查结果”,并对其使用规定了限制性条款( JORC,1996)。1999 年初完成了重大修改,1999 年版JORC规范于1999 年9 月生效(JORC,1999)。 JORC规范的目的和原则 JORC规范的目的是,制订澳大利西亚勘查结果、矿产资源和矿石储量报告的最低标准,以及确保关于这些类别的公开报告包括了投资者和顾问就所报告的结果和所进行的估算进行无偏判断所合理要求知道的所有信息。通过以下途径达到这一目的: 制定澳大利西亚矿产资源和矿石储量公开报告的最低标准;

澳大利亚国家标准(sa)目录新

序号标准号标准名称(仅供参考) 1AS 1000 :1979THE INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) AND ITS APPLICATION 2AS 1001 :1987PLAIN SETTING RINGS FOR INTERNAL MEASURING EQUIPMENT (METRIC SERIES) 3AS 1003 :1987ENGINEERS STRAIGHTEDGES (METRIC UNITS) 4AS 1004 :1971SURFACE PLATES (METRIC UNITS) 5AS 1004.1 :1998SURFACE PLATES FOR METROLOGY - CAST IRON 6AS 1004.2 :1998SURFACE PLATES FOR METROLOGY - GRANITE 7AS 1006 :1995SOLID-STEM GENERAL PURPOSE THERMOMETERS 8AS 1009 :1983DATA STORAGE DEVICES - MAGNETIC STORAGE DEVICES - INFORMATION PROCESSING-9-TRACK. 12.7 MM WIDE MAGNETIC TAPE FOR INFORMATION INTERCHANGE RECORDED AT 32 RPMM 9AS 1011 :1993DATA STORAGE DEVICES - MAGNETIC STORAGE DEVICES - INFORMATION PROCESSING SYSTEMS-UNRECORDED 12.7 MM (0.5 IN) WIDE MAGNETIC TAPE FOR INFORMATION INTERCHANGE-32 FTPMM (800 FTPI). NRZ1. 126 FTPMM (3 200 FTPI) PHASE ENCODED AND 356 FTPMM (9 042 FTPI). NRZ1 10AS 1012 SET :2000METHODS OF TESTING CONCRETE 11AS 1012.1 :1993METHODS OF TESTING CONCRETE - SAMPLING OF FRESH CONCRETE 12AS 1012.10 :1985METHODS OF TESTING CONCRETE - METHOD FOR THE DETERMINATION OF INDIRECT TENSILE STRENGTH OF CONCRETE CYLINDERS 13AS 1012.11 :1985METHODS OF TESTING CONCRETE - METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE FLEXURAL STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS 14AS 1012.12 :1986METHODS OF TESTING CONCRETE - METHOD FOR THE DETERMINATION OF MASSPER UNIT VOLUME OF HARDENED CONCRETE 15AS 1012.12.1 :1998METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF MASS PER UNIT VOLUME OF HARDENED CONCRETE - RAPID MEASURING METHOD 16AS 1012.12.2 :1998METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF MASS PER UNIT VOLUME OF HARDENED CONCRETE - WATER DISPLACEMENT METHOD 17AS 1012.13 :1992METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF THE DRYING SHRINKAGE OF CONCRETE FOR SAMPLES PREPARED IN THE FIELD OR IN THE LABORATORY 18AS 1012.14 :1991METHODS OF TESTING CONCRETE - METHOD FOR SECURING AND TESTING CORES FROM HARDENED CONCRETE FOR COMPRESSIVE STRENGTH 19AS 1012.15 :1979METHODS OF TESTING CONCRETE - METHOD FOR THE ESTIMATION OF PORTLAND CEMENT CONTENT OF HARDENED CONCRETE 20AS 1012.16 :1996METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF CREEP OF CONCRETE CYLINDERS IN COMPRESSION 21AS 1012.17 :1997METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF THE STATIC CHORD MODULUS OF ELASTICITY AND POISSON'S RATIO OF CONCRETE SPECIMENS 22AS 1012.18 :1996METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF SETTING TIME OF FRESH CONCRETE. MORTAR AND GROUT BY PENETRATION RESISTANCE 23AS 1012.19 :1988METHODS OF TESTING CONCRETE - ACCELERATED CURING OF CONCRETE COMPRESSION TEST SPECIMENS (LABORATORY OR FIELD) - HOT WATER AND WARM WATER METHODS 24AS 1012.2 :1994METHODS OF TESTING CONCRETE - PREPARATION OF CONCRETE MIXES IN THELABORATORY 25AS 1012.20 :1992METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF CHLORIDE AND SULFATE IN HARDENED CONCRETE AND CONCRETE AGGREGATES 26AS 1012.21 :1999METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF WATER ABSORPTION AND APPARENT VOLUME OF PERMEABLE VOIDS IN HARDENED CONCRETE 27AS 1012.3 :1983METHODS OF TESTING CONCRETE - METHODS FOR THE DETERMINATION OF PROPERTIES RELATED TO THE CONSISTENCE OF CONCRETE 28AS 1012.3.1 :1998METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF PROPERTIES RELATED TO THE CONSISTENCY OF CONCRETE - SLUMP TEST 29AS 1012.3.2 :1998METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF PROPERTIES RELATED TO THE CONSISTENCY OF CONCRETE - COMPACTING FACTOR TEST 30AS 1012.3.3 :1998METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF PROPERTIES RELATED TO THE CONSISTENCY OF CONCRETE - VEBE TEST 31AS 1012.3.4 :1998METHODS OF TESTING CONCRETE - DETERMINATION OF PROPERTIES RELATED TO THE CONSISTENCY OF CONCRETE - COMPACTIBILITY INDEX 32AS 1012.4 :1983METHODS OF TESTING CONCRETE - METHODS FOR THE DETERMINATION OF AIR CONTENT OF FRESHLY MIXED CONCRETE 澳大利亚国家标准(SA)目录

李南美洲气候澳大利亚气候特点和原因

南美洲气候澳大利亚气候特点和原因 5.南美洲气候特点和原因? 特点:(1)温暖湿润的大陆(冬无严寒,夏无酷暑) (2)以热带气候类型为主。 (3)气候类型结构具有独特性(东西分异明显,与北美相似) 成因:(1)位置: A.纬度位置:56oS~12oN。 B.海陆位置:西为太平洋,东为大西洋,北为加勒比海,西北与中美地峡相连。(2)大陆轮廓: A.北宽南窄,在40oS以南收缩为半岛,热带区域所占经重较大,大部分在10oN~30oS范围内。 B.海岸线平直(比非洲曲折),沿海缺少海湾,半岛很少,深入大陆的海湾只有西北部的马拉开波湾。 (3)地形: A.安弟斯山脉分布在南美西部贯穿南北,阻挡东西气流(包括东北、东南信风),起到屏障的作用。迎风坡与背风坡的降水有明显差异。 B.高原和平原分布在东部,地势低,使气流可直入大陆。 (4)大气环流: A.大陆东西两侧,各有一个半永久性的副热带高压中心。 B.北部:赤道附近受赤道低压影响。 C.南部常年受西风环流影响。 (5)洋流:东为巴西暖流,西为秘鲁寒流。 6.澳大利亚气候特点和原因? 特点:(1)气候的分布呈开口向西的半环形分布。 (2)干旱面积大 (3)降水量呈半环状分布 (4)普遍暖热 成因: (1)纬度位置和大陆轮廓: A.大陆轮廓:南北窄,东西宽。 B.海陆位置:西为印度洋,东为太平洋。 (2)地形:山地在东部沿海,中、西部缺少高大山地,使其不受大地形的屏障作用影响,气候带呈纬向分布。东部的在分水岭对太平洋上的暖湿气流有屏障作用,使气流不能向西深入内陆,同时使山地的东坡降水较多(3)洋流:东部受东澳大利亚暖流影响,增温增湿;西部受西澳大利亚寒流影响,减温减湿。(4)大气环流: A.高穿过大陆中部,使气压带控制大陆的范围增大,因副高下沉气流控制,使澳大利亚气候干燥炎热。 B.东南信风来自南太平洋,气流暖湿。 7.南极洲气候特点和原因? 特点:严寒的冰原气候,风速很大,全年均温<0oC。 成因:纬度高,地势高。

中国和澳洲的生活对比

中国和澳洲的生活对比 在很多的人的观念里,移民国外是高大上有有钱人才会去做的,甚至都说外国的月亮比中国的要圆的多。这让小编就忍不住又想说上两句了!在国内的时候,我们只是知道,外面环境好,福利好,只有真正到了这个国家生活,才知道,一些真实的情况.就像专门捕食昆虫的植物一样,外表很美,还散发着香甜的花粉味,只要你一进来,就把你吸干!但同样也不能吃不着葡萄说葡萄酸否认国外福利等其他方面的设施完善,总的来说利弊皆有,至于人们老生常谈的一个话题:“移民真的好吗?”下面我们从日常生活来对比一下澳洲和国内生活的差异。也让准备移民或正在办理移民的朋友们更直观的了解接下来要走的路。 话说,人的生活离不开衣食住行,过日子要讲究精打细算。中国人多是靠省吃俭用积攒家底,澳洲人则多是依赖负债积累财富。中国和澳洲的消费文化不一样,花钱理念也不同。从一下几点来分析: 一、家庭住宅

澳洲人的“家”是“Family”,而不是中国人的“House”,甚至也不是“Home”,澳洲的Family强调家庭成员的亲情关系,而中国人的家,不仅强调家庭成员间的亲情,也很强调住所即“房屋”。 这也是澳洲人习惯租房,把房子看得比较轻,把家庭成员看得比较重的原因。中国人即使背井离乡,老家的房子早已空无一人,但许多人仍然把那些老房子看成是自己永恒的家。 中国人买大房子多为炫富,澳洲人买大房子是为需要。中国改革开放30年民众生活改善的最大一个方面是住房变化,过去三代人挤一间房的日子已很难看见,而且居民住房拥有率直线上升,根据中国发布的统计数据,城市居民的住房拥有率为80%,有的城市达到90%。反观澳洲,根据人口普查局公布的数据,2014年第一季度澳洲居民住房拥有率为65%,比2005年居民69%的住房拥有率下降了四个百分点。中国的年轻人工作后首要任务是买房,但往往是父母出钱,特别是大城市男孩,没房子想娶老婆都难。澳洲80后现在是不买房的居多,很多人表示35岁之前买房就可以。澳洲年轻人买房多不靠父母,自己攒钱付头款,然后分期付款30年。 在购买住房的消费理念上,中国人会把大房子、豪宅看成是富有的象征,有钱人才能住上别墅。中国人喜欢往大城市扎堆,一线城市的高房价达到国际水平。澳洲人把住房看成是温暖的窝,房子的大小取决于家庭需要。有句话说,穷人住城市、中产阶级住郊区,富人住乡下,澳洲最贵的房子多数远离城市。 二、购买汽车

澳大利亚的食品标准规则

澳大利亚的食品标准规则 澳大利亚政府和新西兰政府共同制定了《澳大利亚新西兰食品标准规则》(以下简称《规则》),规定了本地生产食品和进口食品都要遵守的一些标准。《规则》中列出了描述标准、成分含量标准以及营养表,规定了金属和有害物质的最高含量和农业及兽医所用的化学物质的最高含量等标准。 (一)澳大利亚对进口食品包装标签的要求 1、一般标签的标准 食品的名称所有包装的食品必须有名称或是合适的标识,印刷字体最小不能小于3毫米。 可以清楚的表明食品特征。食品名称不应仅仅是某一种成分的名称,也不应对产地、特性、加工地等产生误解。 名称和地址食品的标签上必须标明在澳大利亚销售此食品的公司名称和地址。 批号包装好的食品要显示批号。指在同一条件下,一定时间里(通常不超过24小时)生产的食品总和,在某年月日使用。 原产地标签必须显示食品在哪个国家制造。 日期标识任何包装好的食品,如果其有效期在两年以内,其包装上必须注明有效期。有效期分为三种: 有效期非常短七天内 有效期较短七到十天之间 有效期较长九十天到两年之间 词语必须是"在某年某月某日之前使用","最好在某年某日之前使用","某年某日包装"等。如需特殊储藏食品,要在标签上说明。 重量和尺寸要求所有标签都要显示内含物的净重。大包装食品要显示内装小包装的净重和小包装数量。 成分要求大部分食品的成分都要在标签中说明。成分表中要按照每种成分占食品的比重来排列。食品添加剂必须标明名称,并写清国际添加剂的统一编号。如食品中的二氧化硫每公斤含量超过了25毫克,则必须在成分表中单独说明。 营养表最近澳又有新的规定,食品必须有营养表的标识。

(二)免除特例 有些食品不用在标签上标明成分,包括食品包装外表面积小于 100平方厘米;食品名称已经标明食品中所含的所有成分,不是直接卖给消费者的;装在密封瓶子内的酒精饮料等不需要成分标签。 (三)食品包装标签的印刷 用英文书写,清楚易懂和不能褪色、消费者容易看到、字体不能小于1.5毫米、使用字体大小统一、字体与背景明显分开。 (四)食品包装禁止使用内容 禁止宣称有治疗和预防疾病的功效;禁止使用可以导致消费者误解为有医疗作用的文字、注释、声明或设计;禁止使用任何疾病和生理状况的名称或说明;禁止宣称注释减肥食品或有减轻体重的功效;禁止将分析证书任何部分使用在标签上。 (五)食品包装文字表述 禁止使用"纯的"、"纯天然"、"有机的"、"低酒精含量""不含酒精"、"健康"、"含丰富维他命"等等文字表述。 (六)食品包装图片和设计 有关食物的图片和设计可以用于标签上来显示该食品特征和烹任方法。但必须伴有"食谱"、"烹任建议"等字样。 (七)特殊食品的要求 对于特殊食品上的标签有特殊规定,节食食品应该在标签上标注"节食食品"字样,同时附上配方;已经改变了碳水化合物结构的食品,应该标注"碳水化合物结构改变"字样,并附上碳水化合物成份表;对于酒精饮料,必须标明二十摄氏度下的酒精浓度;乳制品应则要求在标签上标明"应冷藏"字样;对于特殊含有的物质应标明,如"人造增甜食物"、"含有咖啡因"等。 (八)检疫局对进口食品标签检查的注意内容 准确的商品描述 生产商和进口商的详细情况 是否注明了原产地国 标签是否用英文 批号和使用日期是否注明

澳大利亚进口食品的标准与检验

澳大利亚进口食品的规范和检验程序 了解澳大利亚食品进口法规,是打进澳市场的必修课。本文就澳大利亚对进口食品的有关要求和检验程序做一介绍。 一、澳大利亚的食品规范规则 澳大利亚政府和新西兰政府共同制定了《澳大利亚新西兰食品规范规则》(以下简称《规则》),规定了本地生产食品和进口食品都要遵守的一些规范。《规则》中列出了描述规范、成分含量规范以及营养表,规定了金属和有害物质的最高含量和农业及兽医所用的化学物质的最高含量等规范。 (一)澳大利亚对进口食品包装标签的要求 1、一般标签的规范 食品的名称所有包装的食品必须有名称或是合适的标识,印刷字体最小不能小于3毫M。可以清楚的表明食品特征。食品名称不应仅仅是某一种成分的名称,也不应对产地、特性、加工地等产生误解。 名称和地址食品的标签上必须标明在澳大利亚销售此食品的公司名称和地址。 批号包装好的食品要显示批号。指在同一条件下,一定时间里(通常不超过24小时)生产的食品总和,在某年月日使用。 原产地标签必须显示食品在哪个国家制造。 日期标识任何包装好的食品,如果其有效期在两年以内,其包装上必须注明有效期。有效期分为三种: 有效期非常短七天内 有效期较短七到十天之间 有效期较长九十天到两年之间 词语必须是"在某年某月某日之前使用","最好在某年某日之前使用","某年某日

包装"等。如需特殊储藏食品,要在标签上说明。 重量和尺寸要求所有标签都要显示内含物的净重。大包装食品要显示内装小包装的净重和小包装数量。 成分要求大部分食品的成分都要在标签中说明。成分表中要按照每种成分占食品的比重来排列。食品添加剂必须标明名称,并写清国际添加剂的统一编号。如食品中的二氧化硫每公斤含量超过了25毫克,则必须在成分表中单独说明。 营养表最近澳又有新的规定,食品必须有营养表的标识。 (二)免除特例 有些食品不用在标签上标明成分,包括食品包装外表面积小于100平方厘M;食品名称已经标明食品中所含的所有成分,不是直接卖给消费者的;装在密封瓶子内的酒精饮料等不需要成分标签。 (三)食品包装标签的印刷 用英文书写,清楚易懂和不能褪色、消费者容易看到、字体不能小于1.5毫M、使用字体大小统一、字体与背景明显分开。 (四)食品包装禁止使用内容 禁止宣称有治疗和预防疾病的功效;禁止使用可以导致消费者误解为有医疗作用的文字、注释、声明或设计;禁止使用任何疾病和生理状况的名称或说明;禁止宣称注释减肥食品或有减轻体重的功效;禁止将分析证书任何部分使用在标签上。 (五)食品包装文字表述 禁止使用"纯的"、"纯天然"、"有机的"、"低酒精含量""不含酒精"、"健康"、"含丰富维他命"等等文字表述。 (六)食品包装图片和设计 有关食物的图片和设计可以用于标签上来显示该食品特征和烹任方法。但必须伴有"食谱"、"烹任建议"等字样。 (七)特殊食品的要求 对于特殊食品上的标签有特殊规定,节食食品应该在标签上标注"节食食品"字样,同时附上配方;已经改变了碳水化合物结构的食品,应该标注"碳水化合物结构改变"字样,并附上碳水化合物成份表;对于酒精饮料,必须标明二十摄氏度下的酒精浓度;乳制品应则要求在标签上标明"应冷藏"字样;对于特殊含有的物质应标明,如"人造增甜

世界各种气候类型的成因及特点

世界各种气候类型的成因 及特点 Revised by Jack on December 14,2020

世界各种气候类型的成因及特点 一、热带雨林气候 1、位置:主要分布在赤道附近 纬度位置:大致在南北纬10度之间 海陆位置: 1、非洲的刚果盆地;2、南美的亚马孙平原;3、亚洲的马来群岛等。 2、气候成因 终年受赤道低气压带控制,盛行上升气流,多对流雨 3、气候特征:终年高温多雨 4、该气候条件下所形成的陆地自然带:热带雨林带 该气候条件下所分布的植被类型:热带雨林 该气候条件下所分布的典型动物:猩猩、河马 该气候条件下所形成的典型土壤:砖红壤 5、该气候区内的农业活动情况: 随时播种随时收获,以热带经济作物为主(天然橡胶、椰子、咖啡、胡椒、剑麻、油棕) 二、热带草原气候 1、位置: 纬度位置:南北纬10度至南北纬之间 海陆位置:1、非洲中部大部分地;2、澳大利亚的北部和东部;3、南美的巴西高原 2、气候特点(特征):全年高温,有明显的干、湿季,湿季多雨。 3、气候形成原因: 受赤道低气压带(湿季)和信风带(干季)交替控制 4、该气候条件下所形成的陆地自然带:热带草原带 该气候条件下所分布的植被类型:热带草原 该气候条件下所分布的典型动物:长颈鹿,羚羊 该气候条件下所形成的典型土壤:燥红土 5、该气候区内的农业活动情况: 畜牧业发达,耕作业以小麦为主,湿季播种,干季收获 三、热带季风气候 1、位置: 纬度位置:北纬10度至北回归线之间的大陆东岸 海陆位置:主要分布在亚洲的印度半岛、中南半岛、海南岛(只分布在亚洲) 2、气候特点(特征):全年高温,有明显的旱、雨两季 3、气候形成原因:受海陆热力性质差异和气压带、风带的季节移动影响 (其中夏季风是由南半球的东南信风向北移动,越过赤道后受地转偏向力影响向右偏而形成西南风。) 4、该气候条件下所形成的陆地自然带:热带季雨林带 该气候条件下所分布的植被类型:热带季雨林 该气候条件下所分布的典型动物:象,孔雀 该气候条件下所形成的典型土壤:砖红壤

澳大利亚大学的分类标准

澳大利亚大学的分类标准 近年来,澳洲留学越来越火热。86留学网为了帮助各位同学和家长全面和准确地了解澳大利亚大学,以便做出正确的择校决定,整理了澳大利亚大学的分类标准,供大家参考。 (1)地区分类 从行政区划来看,澳大利亚全国分成6个州和2个地区,澳大利亚全部39所大学就分布在这6个州和2个地区。需要指出的是,某些大学在不同的州或地区都设有校区,在这里,我们按照大学主校区所处的州或地区,将大学作如下划分: 新南威尔士州(首府悉尼)共计有10所大学 维多利亚州(首府墨尔本)共计有8所大学 昆士兰州(首府布里斯班)共计有9所大学 西澳州(首府佩斯)共计有5所大学 南澳州(首府阿得雷德)共计有3所大学 塔斯马尼亚州(首府霍巴特)共计有1所大学 首都地区(首都堪培拉)共计有2所大学 北部地区(首府达尔文)共计有1所大学 (2)大学成立时间 从大学成立的时间来看(dateestablishedasauniversity),有4所澳大利亚大学成立于19世纪,4所澳大利亚大学成立于20世纪上半叶,其余的31所大学均成立于20世纪下半叶。 (3)公立大学和私立大学 在澳大利亚全部39所大学中,共有37所公立大学、2所私立大学。2所私立大学分别是邦德大学和圣母大学。大学(university)

一词在澳大利亚受联邦法律严格保护,须经专家学者及政府针对相 关学术、财务等方面之品质评估与认可,且由国会立法通过,方准 设立。通过以后,无论公立大学或私立大学,皆获授权允许自行开 设课程以及颁授证书、文凭和学位并由澳大利亚教育部统一管理。 (4)国内大学联盟 1.八校联盟(GroupofEight) 澳大利亚八校联盟GroupofEight(简称G08)是八所澳大利亚一流大学的教育共同体常设机构。联盟内的八所成员大学具有全面、综 合的基础与专业教育体系,并且以其在学术研究领域的深度和广度 而享有盛名。这八所成员大学包括澳大利亚国立大学、墨尔本大学、悉尼大学、新南威尔士大学、昆士兰大学、西澳大学、莫纳什大学、阿得雷德大学。 2.澳大利亚科技大学联盟(AustralianTechnologyNetworkofUniversities) 澳大利亚科技大学联盟,简称ATN,成立于1995年,是由五所 重视将所学习和研究的内容,转化于实际应用成果的澳大利亚大学 组织。ATN的5所成员大学分布于澳大利亚5大州,分别是悉尼科 技大学、墨尔本皇家理工大学、昆士兰科技大学、科廷科技大学和 南澳大学。这五所院校务求毕业生以及他们所进行的科研项目与产 业界及社会发展的趋势相吻合;共同特点是将所争取来的研究经费运 用于商学、资讯学、建筑学、环保学、工程学及护理学方面,使之 教学与研究品质在全国占有难以取代的学术优势。ATN的学生人数 占澳大利亚大学学生总数的比例达到20%;其中工程系学生占全澳总 数的28%、建筑系学生占全澳总数的45%。 3.澳大利亚创新研究大学联盟 澳大利亚创新研究大学联盟(InnovativeResearchUniversitiesAustralia,IRUAustralia),是六所澳大利亚以创新为兴学宗旨的学府所组成的校际联盟。加入IRUAustralia的六所澳大利亚高等学府皆成立于1960年代到1970 年代之间,分别是弗林德斯大学、格里菲斯大学、詹姆斯库克大学、

澳大利亚气候成因

澳大利亚气候成因 从大气环流来看,澳大利亚大陆夏季气压带南移,大陆北部为热低压中心,南回归高压带位于大陆南部,故北部吹西北季风,炎热而多雨;大陆中部和南部都吹东南信风,炎热而干旱;只有大陆东部山地东坡为迎风坡,有较多的降水。冬季气压带北移,与陆上冷高压相结合,高压中心位于大陆北部内陆,大陆上大部分地区为高气压所笼罩,风从高压中心向外吹,所以干燥少雨,只有大陆西南角和东南角吹海上来的西风,多气旋,天气湿润多雨。东部山地东坡仍为迎风坡,有较多降水。塔斯马尼亚岛因位于南纬40°以南,终年吹西风,属温带海洋性气候。所以,从年降水量的分布来看,就成了北、东、南三面多雨,向内陆和西部逐渐减少的图式。 1、读“澳大利亚气候类型分布示意图”,回答问题。(13分) (1)沿140°E经线,澳大利亚最北和最南部的气候类型分别是______ ___ 气候和____ ______ 气候。 (2)试从大气环流、洋流、地形方面,简要说明澳大利亚中部地区热带沙漠气候的主要成因。 (3)结合澳大利亚北部的气候特征,从海陆热力性质的差异和气压带风带的季节移动两方面分析完成下表。 (4)只从澳大利亚地理特征方面分析,为什么澳大利亚东部的季风气候特征不如我国东部典型?

2、读图,完成下列问题。 澳大利亚地图 (1)图中A—C—B剖面线上,可开采承压地下水的地点是________________,其承压水的补给来源在_______________。(2)西部沿海有荒漠分布的主要原因是____________________________________________。 (3)A处降水较多,其主要原因是________________________________________________。 (4)D、E两处的气候类型分别是() A.地中海气候、温带海洋气候 B.温带海洋气候、地中海气候 C.亚热带季风气候、温带海洋气候 D.热带草原气候、地中海气候

澳洲和中国外奶粉标准对比

国内和澳洲奶粉及婴幼儿乳粉的要求指标项目对比 1 乳粉对比 1.1 理化指标 表1 中国和澳洲乳粉标准理化限量对比 量;澳洲乳粉引用标准:Australian New Zealand Food Standards Code:Standars 2.5.7 Dried Milks, Evaporated Milks and Condensed Milks,Standars 1.4.1 Contaminats

and Natural Toxicants;表中“/”表示引用的产品标准中无特别说明。 1.2 微生物指标 表2 国内乳粉微生物限量 Zealand Food Standards Code:Standars 2.5.7 Dried Milks, Evaporated Milks and Condensed Milks 表3 澳洲乳粉微生物限量 表示引用的澳洲产品标准或微生物标准中无特别说明。 2 婴幼儿配方食品对比(乳基) 2.1 中国和澳洲婴幼儿配方食品理化指标对比 表4 中国和澳洲婴幼儿配方食品理化限量对比

注:中国引用标准GB 10765-2010 婴幼儿配方食品;澳洲引用标准Standars 1.6.1 Infant Formula Products 表5 中国和澳洲婴幼儿配方食品矿物质限量对比

物限量;澳洲引用标准Standars 1.6.1 Infant Formula Products,Standars 1.4.1 Contaminats and Natural Toxicants;表中“/”表示引用的澳洲产品标准或微生物标准中无特别说明。 2.2 中国和澳洲婴幼儿配方食品微生物指标对比

澳大利亚和新西兰家用电器法规标准体系

澳大利亚和新西兰家用电器法规标准体系 中国是澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源国,澳大利亚国内没有自己的家电制造企业,从大家电类的冰箱、洗衣机和空调等到小家电类的电水壶,吸尘器等产品都依赖进口。 澳大利亚标准与IEC标准的协调一致性。澳大利亚的标准以“AS”开头,澳大利亚与新西兰的联合标准以“ AS/NZS”开头。澳大利亚的标准与新西兰的标准基本与IC一致(目前澳大利亚的标准有333%完全与IEC标准一致),有些存在一些国家差异,例如:对于电源电压的要 求是240V(单相)415V(三相)50Hz;由于所处的地理位置,某些产品的标准(如冰箱、空调)规 定应按热带气候来考虑等。 澳大利亚和新西兰推行统一的标准和认证的相互认可,产品只要取得一个国家的认证后就可在另外一个国家销售。 澳大利亚认证主要包括电气安全、电磁兼容及能效标签三个方面 产品电气安全认证 澳大利亚没有统一的安全认证标志,各个州或地区都先后以立法的形式规定了对电器产品的管理方法,各个州或地区关于电气安全立法的内容基本一致电气产品分为强制申报产品和非强制申报产品。 电磁兼容性要求 绝大部分电气电子产品都必须符合电磁兼容性EMC框架文件的要求,其目的是保护无线电通讯频段的资源,减少电器产品的辐射并确保电器产品的设计不会被电磁辐射所干扰。其规定的实施制度有点类似于欧洲的EMC指令,即按照基于 CISPR文件的标准,通过测试或建立技 术结构文件后,允许生产商进口商进行自我声明并在产品标示C-tick标记以表示符合性。 能耗标签 改善器具和设备的能效是澳大利亚政府的努力目标,《国家温室大纲》中明确指出:通过扩展和提高现存的标贴和最小能源性能标准的有效性,来促进家用器具及商用和工业用设备的能效的改善。除安全要求和EMC要求外,许多电器产品均需要具备能耗标贴方可在澳洲市场出售,例如:冰箱和冷柜、干衣机、空调、洗碗机、洗衣机等等。申请人必须向监控机构提交申请表并附上完整正确的测试报告及能耗标签的样本。测试报告必须由经认可的实验室出具,自签发日起三年内有效。

澳大利亚气候特征

1.澳大利亚东北部热带雨林气候的成因? ①夏半年,受到赤道低压带的控制,盛行 上升气流,降水多;冬半年,因位于大分水岭 的东侧,是东南信风的迎风坡,多地形雨; ②沿岸有东澳大利亚暖流经过,增温增 湿, 故澳大利亚东部为热带雨林气候。 2.澳大利亚东部亚热带季风性湿润气候的成 因? 地处25°S~35°S 的大分水岭的东侧迎 风坡,受海陆热力性质差异的影响,夏季吹东 南季风,降水较多,冬季吹西北季风,降水少。 太平洋沿岸受东澳大利亚暖流的影响,增温增 湿,降水较多。形成亚热带季风性湿润气候。 3.澳大利亚东南部温带海洋性气候的成因? 地处中纬地区,常年受中纬西风的影响,终年温和湿润。 4.澳大利亚西南部地中海气候的成因? 地处30°S 以南的大陆西岸,受副热带高压带和西风带的交替控制。 5.澳大利亚北部热带草原气候的成因? ①夏半年,受南移的赤道低压带影响,盛行上升气流,降水较多,且由于气压带风带南移,东北信风过赤道后偏转为西北季风,风从海洋上吹来,带来降水。 ②冬半年,受北移的东南信风带的控制,降水少。 6.澳大利亚东部热带草原气候的成因?(降水季节变化不明显,属森林和草原过度) ①冬半年,气压带风带北移,受副热带高气压带影响,盛行下沉气流,降水较少。 ②位于大分水岭西侧背风坡,降水较少。 ③东南信风越过大分水岭后下沉,形成焚风效应。 7.澳大利亚南部热带草原气候的成因? ①冬半年受北移的副热带高气压带的控制,盛行下沉气流,干燥; ②夏半年受来自海洋的东南信风的影响,降水较多。 8.澳大利亚中西部形成热带沙漠气候的成因? ①南回归线横贯大陆中部,受副热带高气压带和信风带控制,降水少; ②西岸有寒流流经,降水少,沙漠直逼海岸, 所以中西部成为干热的热带沙漠气候。 9.澳大利亚南回归线东西两岸气候差异的原因? 西部:受副热带高气压带和西澳大利亚寒流影响,降水稀少。 东部:受季风、东南信风以及东澳大利亚暖流的影响,降水较多。

澳大利亚水龙头的WaterMark产品认证及WELS节水认证

澳大利亚水龙头的 WaterMark 产品认证及WELS节水认证 澳大利亚 澳洲 watermark wels 水龙头 出口认证 分类:澳洲认证 水龙头产品的认证为WaterMark, 对应节水认证WELS WaterMark是WELS的前提条件,是澳大利亚对于一切和水有关的产品的强制性认证。水龙头的澳洲标准为:AS/NZS 3718 水龙头产品的检测分为两部分, 一部分在国内(机械类耐久性测试) 一部分在澳洲(AS/NZS 4020 饮用安全方面) 另外,对于水龙头的材料材质也有要求 材料如果选用铜的,那么该铜需要满足AS 2345 (抗脱锌测试) 材料如果选用塑料和橡胶的,需要满足AS 3558.5(抗紫外线测试) 所以在认证之前,选材方面还是要留意的。 得到WaterMark证书之后,凭WaterMark及其测试报告,可以申请WELS。 水龙头的WELS分为以下几个星级(星级越高表示节水级别越高) AS/NZS 3718 Lv1 在150kPa和350kPa的压力下 0 星级:16升/分<平均流量,或没有通过性能要求测试 1 星级:12升/分<平均流量<16升/分 2 星级:9升/分<平均流量<12升/分 3 星级:7.5升/分<平均流量<9升/分 4 星级:6升/分<平均流量<7.5升/分 5 星级:4.5升/分<平均流量<6升/分 6 星级:平均流量< 4升/分

宁波大生检测技术服务有限公司成立于2001年,是国内专业的洁具卫浴、水暖器材、电子电器行业检测机构。可按欧洲、北美、澳洲、中国等多个标准对水龙头、花洒、软管等产品进行相关测试。公司也专门做一些国外认证 如:欧盟的CE认证法国的ACS认证英国的WRASR认证澳洲的Watermark(实验室SAI授权)美国的cUPC 德国的KTW,W270,DVGW,SKZ. 中东的验货等等。 一、认证介绍、证书范本。 WaterMark 是应用于给排水,管道系统的澳洲认证标志。澳洲管道行业非常重视WaterMark的标准,如果执行合理,澳大利亚及新西兰的居民将对其水质充满信心。 WaterMark的标准对凡是进入澳洲的所有水务产品都有限制和要求。 澳洲标准协会(Standards Australia)本身并不直接颁发WaterMark证书给厂商,而是在申请人产品满足WaterMark标准的前提下,由澳洲第三方机构予以认证。 二、可做产品 WaterMark针对不同的管道和给排水产品所带来的“风险”程度制定了不同的规范要求。根据风险程度WaterMark划分为Level 1和Level 2. WaterMark level 1 是对高风险产品的要求(冷热水供应系统) level 1要求产品符合MP52或澳大利亚管道标准,相应认证规范依照ISO/IEC Guide 67.2004, System 5包括检测,评估及质量监督系统,产品在被授予WaterMark level 1前必须符合相关要求。 典型产品:热水器/ 冷热水管和配件/ 龙头和阀门 / 卫生设备,厕所,坐浴盆/ 高危险用具/ 水过滤和水治疗处理设计 WaterMark level 2是对低风险产品的要求(卫生保洁,排水,排泄系统) level 2要求产品符合MP52或澳大利亚管道标准,相应认证规范依照 ISO/IEC Guide 67.2004, System 1b主要对产品进行检测和符合性评估,合适后颁发

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