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61.
顾敏  谭维翰 《中国激光》1989,16(3):148-150
用正则模分析方法,讨论了激光等离子体细丝中的激光束传播问题;用微扰理论求出在轴向和径向都有密度分布的等离子体细丝中激光束传播的解.  相似文献   
62.
63.
瑞士ARL公司生产的X射线荧光(XRF)和X射线衍射(XRD)结合式分析仪可测定烧结矿中FeO含量。该法快速、准确,结果与化学分析法基本一致,能与其它技术集合在一个在线过程控制系统中。  相似文献   
64.
复相型Zn—Al基减震合金阻尼特性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高光慧  顾敏 《功能材料》1991,22(4):209-215
采用声频法和低频扭摆法及粘弹仪对复相型Zn-Al减震合金的内耗温度谱(Q~(-1)-T)、内耗频率谱(Q~(-1)-f)和内耗应力应变振幅谱(Q~(-1)-Am)的依存性特征进行了研究.表明Zn-Al减震合金的内耗(阻尼性能)与温度和频率具有显著的依存性。内耗随温度的上升呈单调增大,随频率的下降而提高。Zn-Al基减震合金的阻尼性能几乎无应变振幅效应,在低应力应变振幅条件下就具备高阻尼特性。文中将Zn-Al减震合金的上述性能与普通铸铝ZL104和铸铁HT200进行了对比.  相似文献   
65.
通常Nd:YAG被动锁模激光器产生脉宽20微微秒左右的脉冲。要改变输出脉宽,可在腔内放置不同厚度的F-P标准具,可获得加宽的脉冲。一定厚度的F-P和在某一特定位置,可获得窄脉冲12微微秒。本文利用厚度为1毫米的单块石英F-P,两侧镀膜R=10%,在腔内调节角度由0~2°,获得脉宽的变化范围是10~40微微秒。 实验是在一台被动锁模YAG激光器内完成的。在腔内放置1毫米厚、两端面镀膜R=10%的  相似文献   
66.
本文提出一种用多原子系统再耦合波函数求解共振荧光谱的方法。对双原子系统,当考虑到原子间的受激辐射对合作效应的影响,则共振荧光谱由五个峰组成。如频率失谐,光谱强度分布将出现明显的左右不对称。  相似文献   
67.
国家体育场焊接方管桁架双弦杆KK型节点试验研究   总被引:2,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
正在建设的国家体育场两两斜交的主桁架构成了许多双弦杆焊接方管KK型节点,该节点连接焊缝密集,构造极其复杂。本文对这种在管结构中较为独特的节点进行了1∶4的缩尺模型承载力试验研究,详细介绍了节点的试验方法和结果,讨论了节点的受力性能、破坏模式以及节点内部加劲肋的作用。研究表明该节点的构造措施较完善可靠,节点具有较高的承载力。节点的薄弱部位处在受压腹杆端部,发生局部屈曲。弦杆内部纵横向加劲肋的设置有效地增强了节点强度和刚度。腹杆端部的局部放大改善了腹杆向弦杆的传力,降低了应力集中。  相似文献   
68.
以上海旗忠网球中心可开闭屋盖支座节点为工程背景,探讨了由7根支管和1根主管焊接而成的复杂空间多支管节点静力强度。首先进行了两个1∶3的缩尺模型节点静力对比试验,一个节点的主管中不设置加劲板,另一个节点在主管内设置了环向加劲板。试验研究了节点的破坏模式、应力分布、塑性发展、承载能力,观察了加劲板对节点性能的影响。其次,应用有限元方法对两个所试验的模型节点受力性能进行了数值分析,将计算结果与试验结果作了比较,表明有限元数值分析有效可靠。最后,讨论了增强复杂管节点强度的措施,进行了环向加劲板构造参数的有限元分析。研究表明主管径大壁薄、多支管的空间圆管节点在支管有拉有压的情况下很容易发生主管屈服破坏,设计时建议在主管内布置环向加劲板来保证节点刚度和强度,须根据支管轴力大小、拉压性质、支管与主管相交位置等因素来精心设计加劲板的位置和数量。加劲板的厚度不宜小于主管的壁厚,加劲板中心开孔的直径不宜大于0.5倍的主管直径。  相似文献   
69.
大型齿轮圈在淬火槽内淬火时介质流速场的模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据实际生产用淬火油槽建立了三维湍流数学模型,应用大型商用计算流体力学软件Fluent6.2对齿圈在淬火槽中淬火时介质流速场进行了模拟.模拟结果显示,齿圈叠放在吊具上进行淬火时,下层齿圈易畸变;为防止畸变,要把易畸变或精度要求高的齿圈放在中上层并在工件串底部添加相应的保护装置.  相似文献   
70.
运行模式对AMBR处理高浓度污水的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用AMBR处理模拟高浓度污水(COD =3 000 mg/L),分别采用“8+4”、“7+5”、“9+3”3种进水模式,每种进水模式下均设置3种水力停留时间(24、16、12 h),考察不同运行模式对AMBR处理效果的影响.结果表明,当进水模式为“8+4”、水力停留时间为24 h时,AMBR对污水的处理效果最好,对COD的平均去除率为88%,出水SS平均为0.15 mg/L,出水pH值在7.0左右.在“9+3”进水模式下,反应器两端格室没有足够的缓冲时间来降解有机物;在“7+5”进水模式下,缓冲阶段大量有机质进入中间格室,导致后面格室的处理负荷增大.  相似文献   
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