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101.
改进的第三代相干算法及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在讨论相干技术发展及三代相干算法优缺点的基础上,介绍了改进的第三代相干算法。应用自行开发的相干软件对多个油气勘探和开发区块的三维地震资料进行处理、分析,对相干时窗长度、相关道数等参数对算法效果的影响及相干体对断层、异常地质体的识别,以及解释方法进行了探讨。应用实例证明,改进的第三代相干算法抗干扰能力强,横向分辨率高,不仅适用于倾斜地层,而且对断层尤其对小断层、异常地质体具有较高的检测能力,是油气勘探和开发的一项有效和实用的技术。 相似文献
102.
为了获得低温聚合物的参数和升降温速率对连续升降温无量纲比热容的影响,应用差示扫描量热法(DSC)和TNM的结构松弛模型作出简单的数值研究.结果表明,变换不同比率的升降温速率及不同参数值得到的DSC曲线图形变化能够对聚合物的结构松弛研究有一点参考作用. 相似文献
103.
以国内部分重点水电工程为例,对我国水电工程建设中坝基岩体质量分类、主要岩石力学参数的选取、大坝建基面的确定及弱风化岩体利用情况进行总结与分析;指出简化的坝基岩体多因子分类、岩体力学参数的提取与岩体质量分类相配套、按等值线提取岩体物理力学参数并动态确定大坝建基面的方法,应是水电工程坝基工程岩体研究的发展趋势。 相似文献
104.
J. HEJNA 《Journal of microscopy》2008,232(2):276-281
A discrete dynode electron multiplier with radial flux of electrons was built and tested in the range of low‐voltage scanning electron microscopy as a backscattered electron detector of topographic contrast. The multiplier collects backscattered electron emitted in a specific range of take‐off angles and over the whole azimuth angular range enabling large solid collection angle. Multipliers with different dynode shapes were studied theoretically with the use of the software for particle optics and three assemblies were built and tested experimentally. The gain estimation, assessment of the type of detected electrons (secondary electron or backscattered electron), imaging the spatial collection efficiency and signal‐to‐noise measurements were performed. 相似文献
105.
106.
107.
在采用液氮制冷的低气压试验箱的设计中,用常规工程设计方法计算的降温过程冷负荷过大,从而导致真空系统设计容量过大。本文采用分布参数模型对试验箱低气压条件下降温过程的冷负荷进行了精确仿真模拟,以此作为真空系统容量设计的基础,减小了设计规模,取得了良好的效果。 相似文献
108.
109.
J. Gajdoš Kljusurić 《Sadhana》2003,28(6):991-998
This work is an experimental study of the differential scanning calorimetry characterisation of polymer materials used in
food packaging materials, such as polypropylene (0.03 mm), polyethylene (0.1 and 0.03 mm), poly(D-(-)-Β-hydroxybutyrate) (powder),
two-layered polypropylene (0.064 mm), and two-layered polypropylene with poly-vinylidene-chloride (0.012/0.021). The polymer
stability was checked by simulation of conditions during food preparation in microwave ovens, sterilisation or rapid freezing.
The materials were tested in the temperature range from 40 to 200‡C at different scan rates from 2 to 30°C min−1 during heating or cooling. The enthalpies show a high correlation coefficient (0.964) with scan rate. All samples undergo
phase change in the temperature range from 107 to 173°C during heating and enthalpies are in the range from 31.8 to 71.1Jg−1. Upon subsequent cooling from 200°C, the temperature range of phase changes is shifted to lower temperatures from 86 to 102°C
with enthalpies ranging from 30.4 to 57.8 J g−1.
Experiments with exposure of polymers to microwave radiation and freezing prove that the phase change considering the temperature
range is very similar in all experiments. 相似文献
110.
Jan‐Chan Huang 《应用聚合物科学杂志》2003,90(3):671-680
A modified method is discussed that is based on Farooque and Deshpande's method to obtain polymer–polymer interaction parameters using inverse gas chromatography (IGC) data. In the Farooque and Deshpande method, the ratio of the difference of probe–polymer interaction parameters between two polymers and the probe volume [(χ12 ? χ13)/V1] is used as the abscissa. In the modified method, the ratio [(?2χ12 + ?3χ13)/V1] is used as the abscissa. Experimental data previously reported for a poly(?‐caprolactone)‐polyepichlorohydrin (PCL/PECH) blend and a poly(ethyl acrylate)‐poly(vinyl propionate) (PEA/PVPr) blend are analyzed. It is found that the slopes obtained by the new method had smaller deviations from the theoretical values than the Farooque and Deshpande method. The standard deviations of both slopes and intercepts obtained from the new method are also smaller. Using the new method, the polymer–polymer interaction parameters obtained from the intercept are negative numbers for the PCL/PECH system and very small positive numbers for PEA/PVPr. Explanations are given for the probe and concentration dependency of the polymer–polymer interaction parameters that are generally observed in IGC studies. A new method for selecting the best probe for calculating the interaction parameter is discussed. © 2003 Wiley Periodicals, Inc. J Appl Polym Sci 90: 671–680, 2003 相似文献