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近年来我们对钢带织机“断纬自停”控制部分作了新的技术改进,经过一年来的连续运转实践,在高温和震动的情况下,运转可靠,被证实是一种灵敏度高,适应性、可靠性强,互换性好,抗干扰能力佳,使用寿命长,电路简单和维修方便的控制电路。 该电路采用数字逻辑电路进行控制,原理图见图一。 从原理图中可以看出,数字逻辑电路是由反相器,或门和非门组成的。不但减少了元器件,而且提高了它的灵敏度、可靠性,抗干扰能力,使得控制电路十分简单。 送纬时,纬纱在压电传感器上通过,产生了电讯号,电讯号经过放大,使三极管G4饱合导通,压电传感器的输出端A点… 相似文献
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“三软”较薄厚煤层复合顶板综放开采沿空顺槽采掘期间变形量大,影响工作面推进速度并威胁安全生产,是推广锚网支护的难点。本文通过对1212(3)上下顺槽沿空掘巷与实体煤巷、锚杆支护与架棚支护、以及不同护巷煤柱等条件下的两巷进行现场实测及数据整理,得出关于锚网支护设计、回采期间加固、刷帮卧底等一些规律,并提出一些合理建议。 相似文献
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针对高温条件下金属材料厚度测量的问题,使用激光超声技术,首先利用一束脉冲激光在金属材料中扫描激发超声,并使用激光测振仪在固定点探测,获得了从金属样品底面反射的体纵波脉冲信号的渡越时间,随后通过线性拟合获得了样品厚度及体纵波波速,并在室温到480℃的温度范围内实现了多块20号合金钢样品的厚度测量.多温度下、不同厚度的多样品测量结果显示,这一方法的测厚相对误差小于1.5%(样品厚度>10 mm),检测结果较为可靠.这一厚度测量方法与传统基于脉冲回波法的区别在于,这一方法不依赖于纵波声速测量,因此不需要考虑材料内部温度升高时所引起的声速变化.本研究成果可为高温下材料厚度的非接触式高精度测量提供新的解决方案和理论支持. 相似文献
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针对一种新型粉末高温合金FGH4113A(WZ-A3)进行了一系列热压缩实验,探究了变形温度、应变速率、应变量对微观组织演化的影响规律,并提出了获得细小均匀γ+γ′双相晶粒组织的热变形参数。结果表明:在温度1100℃、应变速率0.1 s-1、真应变0.1~0.7范围内,应变增大有利于促进动态再结晶以及细化晶粒。随应变增加,γ’相体积分数先减小后增大,随后保持稳定,并且在热变形过程中γ’相形貌逐渐趋于球形。在温度1100℃、变形量50%、应变速率0.01~1 s-1范围内,应变速率增大能够提高动态再结晶程度并细化晶粒。应变速率由0.01~0.1 s-1增大至1 s-1时,由于绝热温升以及位错滑移加剧,γ’相体积分数减小约2%。在应变速率0.1s-1、变形量50%、温度1070~1160℃范围内,变形温度的提升有利于促进动态再结晶和晶粒长大。随着变形温度升高至1130℃,γ’相已大量溶解,钉扎晶界能力大幅减弱,平均晶粒尺寸增大至12.1μm。在变形温度1100℃、应变速率1 s 相似文献
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光学超声成像是一种新型的医学成像技术,相比于传统超声成像技术具有更高的分辨率和更高的对比度。目前,光学超声成像通常以单传感器采集超声信号,使用机械扫描视场进行超声成像,但这会导致相对较长的扫描时间和较低的帧速度。为了解决这一问题,提出了基于法布里-珀罗(Fabry-Pérot, F-P)干涉和激光多普勒测振两种原理的阵列式光纤超声传感系统,使用多个光纤传感单元并行采集处理信号来实现快速光学超声成像。搭建传感系统并进行超声传感实验,结果显示F-P干涉系统的灵敏度更高,实现了10 fps的成像速度,而激光多普勒测振系统更适合全部通道并行传感,成像速度为100 fps。研究实现了快速光学超声成像,这开创了光纤传感系统用于并行超声传感的先河,这在无损检测和生物医学超声成像方面具有巨大潜力。 相似文献
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以新型镍基粉末高温合金FGH4113A(WZ-A3)为研究对象,采用“真空感应熔炼+氩气雾化制粉+热等静压+热挤压+等温锻造”工艺路线制备全尺寸涡轮盘,系统研究了锻造态FGH4113A合金在不同热处理状态下的微观组织和力学性能。结果表明:FGH4113A合金全尺寸涡轮盘宏观形貌良好,微观晶粒组织细小均匀;经亚固溶热处理后,平均晶粒度ASTM 11~13级,室温和550℃的屈服强度分别为1249和1185 MPa,抗拉强度分别为1674和1656 MPa,断后伸长率分别为23.5%和19.5%,在温度700℃,应变范围0~0.8%,加载频率0.33 Hz条件下的疲劳寿命均值为35000周次;经过固溶热处理后,平均晶粒度ASTM 6~8级,700和800℃的屈服强度分别为1063和966 MPa,抗拉强度分别为1403和1112 MPa,断后伸长率分别为17.5%和12.0%,在温度800℃,应力330 MPa,蠕变伸长量0.2%条件下的蠕变寿命均值为384 h,在温度700℃,应力强度因子范围30 MPa·m0.5条件下的裂纹扩展速率小于5×10-4 mm·cycl... 相似文献