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991.
在保温时间为5min、钎焊温度为940~990℃条件下,采用CuMnNi钎料钎焊SiC陶瓷与YG8硬质合金.利用金相显微镜、扫描电镜和能谱仪对接头的微观组织进行分析,研究钎焊温度对接头微观组织的影响.结果表明:在靠近SiC一侧生成一层带状反应层,主要由Cu基固溶体、硅化物、碳和碳化物组成;焊缝主要由基底Cu基固溶体以及Mn、Si、Co、Cu、Ni元素形成的化合物组成.随着钎焊温度的增加,焊缝的宽度减少,焊缝中心的Cu基固溶体基底减少,而化合物相增多.  相似文献   
992.
通过室内试验分析研究了不同橡胶粉掺量对基质沥青的改性效果,分析了橡胶沥青的高温性能,水稳定性,耐久性性能指标。结果表明:在试验范围内,轮胎橡胶粉能显著提高沥青混合料的高温性能,轮胎橡胶粉掺量越高,混合料的高温性能越好;橡胶沥青混合料的残留稳定度要比基质沥青混合料有所提高,体现了橡胶沥青较好的抵抗水损害的能力;橡胶粉改性沥青的耐老化性能也有了一定的提高。  相似文献   
993.
以Mn3O4为锰源,采用固相反应法,在较低的温度(650℃)制得尖晶石LiMn2O4正极材料。采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、循环伏安和恒流充放电等技术对其相组成、微结构和电化学性能进行表征。结果表明该正极材料结晶良好,一次粒径约为150 nm。它的电化学性能,尤其是循环性能,明显优越于在较高温度合成的LiMn2O4。在电流密度为74 mA?g-1时,测得比容量为128 mAh?g-1,在1 480 mA?g-1时,比容量为105 mAh?g-1;在室温、148 mA?g-1充放电200次循环后,容量保持率为93%。  相似文献   
994.
介绍了高频大功率开关电源电磁兼容设计方法,分析了开关电源产生电磁干扰的原因和解决方法。通过研制2800W移相全桥软开关DC/DC变换器,验证了解决电磁干扰方法正确性。该电源已应用在某重点项目中。  相似文献   
995.
库仑摩擦力与运动的关系是非线性、非光滑的,从而使振动系统的动力学行为更加丰富。本文讨论库仑摩擦对单自由度系统自由振动及受迫振动的影响。将干摩擦阻尼系统与线性阻尼系统进行对比,借助MATLAB数值计算工具,分析两种系统在相空间中解的状态轨迹,得出干摩擦振动系统一些特有的动力学行为。  相似文献   
996.
针对某线材轧钢厂步进梁式加热炉的热工工艺和控制要求,在控制系统选型上,采用PROFINET总线的400H冗余控制器,对系统可靠性进行了优化设计;在燃控工艺上,采用先进的数字化脉冲控制;在软件设计上,开发了智能脉冲控制软件,优化了加热炉上下部负荷的分配;实现了加热炉的全自动温度控制,完全满足了轧线对出钢温度的要求。  相似文献   
997.
针对视频网站数据优化存储的问题,定义了文件热度的概念,利用平均值的方法描述了各个类型数据的热度。在此基础之上采用时间序列方法对数据进行预测,得到了未来十天的不同类型视频的访问情况。最后,分析了文件多个周期的热度,通过隶属度函数确定出每一个周期的淘汰阈值,通过计算不同周期的淘汰阈值,得到一个动态的淘汰阈值示意图,从而给出文件淘汰分发的原则,实现了数据的存储管理优化。  相似文献   
998.
为了实现对体温和脉搏长时间的监测并形象地展示出温度和脉搏随时间变化的趋势,设计了一款基于AndroidPN技术的Zigbee无线网络温度、脉搏实时采集器,通过传感器采集人体实时的体温和脉搏信息,经过蓝牙或通过在PC上配置Android PN服务将采集到的信息传送到Android手机客户端,由手机实现对数据的显示和处理并生成实时的动态图表信息,再由手机的GSM等上网模块将数据上传到云端,实现数据的云存储,便于用户查看、管理。这种实时监测仪提供了一种便捷、低成本的温度和脉搏记录方式,在日常生活中有着广泛的应用。  相似文献   
999.
基于挠曲线近似微分方程,对中部任意位置增加一个铰支的细长压杆,由初参数法建立了统一的变形方程和静力平衡方程。分9种常见情况,由求解各自的8个初参数的变形边界条件和静力约束条件,导出求解其临界压力的特征方程。借助计算软件,求得了长度因数的数值解,并确定了中部支承的合理位置及最小长度因数。  相似文献   
1000.
马铃薯涂膜-微波复合膨化工艺的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在玉米微波膨化原理的基础上,建立了涂膜-微波复合膨化工艺,并以马铃薯块为原料,制备了类似于玉米爆米花、可用微波炉进行膨化的食品.理论上,将阻水性好、可食用的壳聚糖膜涂覆于马铃薯块表面,利用微波加热后,马铃薯块内部的水分会蒸发成水蒸气.而水蒸气受到壳聚糖膜的阻隔,无法散失.当水蒸气的压力越积越大,马铃薯块会爆开,得到微波膨化食品.研究结果表明,用2%的壳聚糖溶液涂布于马铃薯块(体积为2 cm×2 cm×2 cm)表面,于80℃干燥13.5 h,然后微波膨化60 s后,产品的膨化效果最佳,膨化率为270%±41%.  相似文献   
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