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1.
ZHANGWei LIJiuqing WUYinshun ZHANGPei HEJianping 《稀有金属(英文版)》2004,23(1):48-52
Cerium contained conversion films were deposited on LC4 aluminum alloy using square wave pulse (SWP) in aCeCl3 solution with KMnO4 as the oxidant. Energy dispersive spectroscopy (EDS) and scanning electron microscopy (SEM) were adopted to study the composition and the morphology of the film. It is found that the film is composed of Al, Zn, Cu,and small amount of cerium. The polarization curves of the specimens treated with SWP technique measured in 3.5% (mass fraction) NaCl solution reveal that the film thus formed inhibits both the anodic and cathodic process of the corrosion of the specimen. The immersion tests of treated specimens in 3.5% NaCl solution indicate that the corrosion resistance of the SWP treated specimen is better than that of the untreated and is equivalent to or even better than that of the traditionally electro-chemically treated specimens. 相似文献
2.
以考虑易损件2自由度悬挂系统为研究对象,研究矩形波脉冲激励下易损件冲击响应特性。建立矩形波脉冲激励下系统无量纲动力学方程,利用4阶龙格-库塔法对易损件冲击响应进行数值分析,讨论系统悬挂角、频率比等参数对易损件位移和加速度响应的影响规律。算例分析表明,随着系统悬挂角的减少,响应周期延长,易损件加速度响应幅值减少;易损件响应对低频区域较为敏感,增加频率比,能有效抑制冲击响应幅值;随着无量纲脉冲幅值的增加,易损件冲击响应幅值增加。研究结果可为2自由度悬挂系统的设计提供理论依据。 相似文献
3.
脉冲信号发生器可以产生重复频率、脉冲宽度及幅度均为可调的脉冲信号,广泛应用于脉冲电路、数字电路的动态特性测试。脉冲信号发生器一般都以矩形波为标准信号输出。输出的矩形脉冲信号又分为单脉冲和双脉冲两种。单脉冲和双脉冲波形如图1所示。 相似文献
4.
研究了具有刚性中心的复合材料层合开顶扁球壳在中心集中冲击载荷作用下的非线性动力屈曲问题。通过增加横向转动惯量项得到中心集中冲击下复合材料层合开顶扁球壳非线性稳定性的控制方程,采用Galerkin方法得到以刚性中心位移表达的冲击动力响应方程,并用Runge-Kutta方法进行数值求解,应用Budiansky-Roth准则(简称B—R准则)确定冲击屈曲的临界荷载;讨论了壳体几何尺寸对复合材料层合开顶扁球壳冲击屈曲的影响。 相似文献
5.
6.
基于VxD的发动机瞬时转速测量系统由磁电式传感器、信号调理电路、高速数据采集卡、PC及数据处理模块构成。调理电路将磁电式传感器产生的齿轮旋转逐齿信号调为矩形脉冲。VxD控制采集卡采集矩形脉冲,并将数据成组向PC传送。经程序运算得到每个脉冲周期的采样点数,瞬时脉冲频率和周期。 相似文献
7.
在数字通信系统中,经常说到数字信号的传输速率.然而,信道是具有传输带宽的,那么,二者之间是什么关系呢?换句话说,对于一定的传输速率,合适的传输带宽应该是多少?让我们先从二进制的单元矩形脉冲的频谱特性开始讨论。单元矩形脉冲 相似文献
8.
针对矩形脉冲激励红外热像无损检测技术的降温过程,本文通过合理的假设建立了被检物内热传导微分方程,求解出了热传导方程解析解,并通过实验验证了热传导微分方程及其解析解的合理性,为进一步研究降温过程矩形脉冲红外热像技术奠定了基础。此外,根据解析解研究了应用该技术过程中的热图处理方法,为该技术的实际运用提供了指导。 相似文献
9.
对于周期波频率的测量方法很多,但大多是通过测量间接计算频率.介绍用目前应用比较广泛的MCS-51系列单片机对周期波频率进行测量,并通过LED以数字形式直观地示出频率,实现测量的智能化,省去间接对频率计算的麻烦与错误.对其测量原理、设计和实现做说明,介绍主要程序,并进行误差分析. 相似文献
10.