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在绕地轨道上残留着大量的空间碎片,这些人类航天活动造成的太空污染已经严重威胁到太空飞行器的安全.其中,直径在1~10 cm之间的碎片具有致命的潜在危害,是急需解决的麻烦.激光清扫空间碎片也愈来愈引起科学领域的关注,其中天基脉冲激光是清扫这类小型空间碎片的有效技术途径之一.由于现有方案中的天基超短脉冲、超大能量、紧凑可靠的激光器在工程上难以实现,笔者创新提出了自由振荡脉冲激光天基清扫空间碎片的思想与方案.通过模拟分析发现自由振荡激光的脉冲持续时间是其产生大冲量的优势,从机理和效应上与纳秒激光进行了对比,证明了"热金属蒸气反喷"比"等离子反喷"的冲量增量与能量利用率更高.建立了激光消融金属的物理模型,模拟分析得到了当激光功率密度大于5×106 W/cm2时,金属液滴的直径一般不大于60 μm的结果,说明了激光清扫空间碎片过程中相伴产生的"微碎片"不会有"次生危害效应",反而能在一定程度上加速碎片清扫.该文为自由振荡激光器在天基清扫碎片的领域应用奠定了基础. 相似文献
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自由振荡激光引爆机理的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
自由振荡激光广泛运用于科研与生产 ,研究自由振荡激光引爆机理是相当有意义的。炸药体在激光的照射下 ,由于温度场发生骤变 ,在炸药体未发生相变前 ,炸药表面将出现一热应力场。本文用一维激光热熔条件计算了与时间效应有关及无关的热应力值 ,从理论上证明自由振荡激光引爆机理是热起爆 ;按照热起爆机理给出了激光起爆方程 ,用热起爆机理中的瞬时加热热点理论推导出激光引爆炸药的延滞期公式 相似文献
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利用自由振荡频率识别的三相重合闸永久性故障判别 总被引:1,自引:0,他引:1
针对三相重合闸永久性故障判别方法在单相接地故障时灵敏度不足的问题,提出识别并联电抗器零模电流自由振荡频率的永久性故障判别方法.线路故障且两侧断路器跳开后,由于线路电容和并联电抗器的储能,并联电抗器会出现自由振荡电流.利用最小二乘矩阵束算法获取并联电抗器电流的自由振荡频率.瞬时性故障时,线路零模网络与线模网络在电弧熄灭后停止能量交换,该自由振荡频率等于零模网络固有频率主频;永久性故障时,线路零模网络与线模网络通过故障端口进行能量交换,该自由振荡频率等于零模网络和线模网络固有频率主频的算术平均值.因此,通过计算自由振荡频率的数值即可实现永久性故障判别.EMTP仿真表明,该方法能有效识别永久性故障,且不受故障位置、过渡电阻的影响. 相似文献
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研究了带并联电抗器的超高压输电线路发生单相接地故障时跳开相电压的自由振荡分量频率的影响因素,分析了带并联电抗器的超高压输电线路发生单相接地故障时跳开相电压的相位特征,揭示了恢复电压相位周期性波动的原因,并考虑了傅氏算法处理含非基频量信号时的误差对跳开相电压相位计算的影响。引入健全相电压相量和作为极化电压,以极化电压为基准区分发生瞬时性故障与永久性故障时的跳开相电压相位,提出了识别永久性故障的跳开相电压相位波动判据。EMTP仿真结果表明,该判据计算简单,判定准确,且不受过渡电阻影响,可有效适用于带并联电抗器的输电线路单相故障性质的识别。 相似文献
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正6.7变压器绕组波过程变压器绕组在冲击电压作用下产生的过电压,主要是由绕组内部自由振荡过程和绕组之间的静电或电磁感应过程所引起的,这两个过程,统称为变压器绕组的波过程。一般情况下,这两个过程同时发生,但总是以其中一个为主。在某种情况下,前一个过程起主要作用,而在另一些情况下,后一个过程起主要作用,这和绕组的结构、布置和联结方式有关。本节将结合实际情况对绕组波过程进行具体分析, 相似文献
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自由振荡法试验就是通过一定激发手段使得钻孔内水位发生瞬时变化,获得水位-时间响应数据来确定含水层的渗透系数。该方法在地层渗透性评价中得到广泛的应用,多采用的是气压法激发水头的方式。考虑到与气压式激发水头的方式相比,注水式则只需往孔内注入一定量的水就可以实现孔内的水头差,且需要设备少,操作简单,因此,尝试将注水式激发水头的自由振荡法试验应用于某工程,并进行研究对比。通过注水式振荡试验、气压式振荡试验、标准抽水试验优缺点的比较,认为注水式振荡试验最为简便快捷,但部分实验数据出现偏差。分析试验数据出现偏差的原因,提出改进的方法,并论证该试验方法的可行性,以期在今后的工作中对改进的方法进行验证,达到此方法能推广的目的。 相似文献
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首先导出了集成电路场振荡器自由振荡周期的表达工,在此基础上,给出了场同步捕捉 范围2揎量关系并做了理论分析。 相似文献
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