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11.
浅谈公路工程路基路面压实施工技术 总被引:1,自引:0,他引:1
由于最近几年国家的经济发展速率非常快,此时的道路事业获取了显著的成就。道路是运输行业发展的关键依托者,所有道路的路基以及路面的安全以及品质事项是保证运输活动发展顺畅的关键。文章论述了路基建设技术和相关的处理工艺等内容。 相似文献
12.
13.
CAD/CAM集成系统中切割自动编程技术研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文结合发自主版权的实践,详细论述了微机CAD/CAM集成系统中线切割自动编程模块开发中的几个关键技术,对该模块的数据管理,图形支持,数控编程,后置处理及加工模拟等问题进行了研究。 相似文献
14.
现今工业机器人进行作业规划时,主要有两种方法:人工示教和离线编程.早期的机器人主要应用在重复的大批量生产中,所以人工示教虽然需要花费不少时间来确定路径,相对其生产数量来说,仍然在可以接受的范围.但是随着其应用范围的扩大,以及加工任务复杂性的增加,传统的人工示教方式已经很难满足生产实际的需求.在这种情况下,离线编程凭借其优异的性能越来越受到人们的重视. 相似文献
16.
曲面造型技术是计算机辅助设计(CAD)和计算机图形学(CG)中最为活跃、同时也是最为关键的学科分支之一,它随着CAD/CAM技术的发展而不断完善、渐趋成熟。1963年,美国Boeing飞机公司的Ferguson首先提出了将曲线曲面表示为参数的矢函数方法。他最早引入参数三次曲线,构造了组合曲线和由四角点的位置矢量及两个方向的切矢定义的Ferguson双三次曲面片。他所采用的曲线曲面的参数形式从此成为曲线曲面设计中进行形状数学描述的标准形式。1964到1967年,美国麻省理工学院的Coons提出了一个具有一般性的曲面描述方法,给走围成封闭曲线… 相似文献
17.
采用单扫描极谱法(LSP)研究了葛根素的极谱行为,在建立一种简单、快捷和灵敏的葛根素单扫描极谱分析方法的同时,考察了金属离子对于葛根素极谱波的影响及其相关性质.实验研究表明:在pH=12.40的乙二胺(1 mol/L)底液中,以滴汞电极(DME)为工作电极,Pt电极为对电极,饱和甘汞电极(vs·SCE)为参比电极的三电极系统,在-0.30 V~-0.80 V之间用LSP法扫描,发现葛根素在峰电位(Ep)为-0.58 V(V,SCE)处有一个灵敏的二阶导数的极谱峰,其浓度在0.M5~5.53mg/L时峰高(Ip)与浓度成很好的线性关系.标准曲线的相关系数为0.994 9,最小检测限为0.065mg/L.在最佳实验条件下,在葛根素溶液中加入金属离子Cu2 、Al3 、Pd2 、Fe3 进行LSP扫描,发现不同金属离子可使葛根素极谱峰的峰电位产生不同程度的负移和峰高增大现象,说明金属离子和葛根素有一定的络合反应发生,因此依据实验结果,计算得出金属离子Cu2 、Fe3 和葛根素络合反应的K稳.从样品分析的结果得出,利用葛根素在Ep为-0.58 V(vs·SCE)时的二阶导数极谱波对葛根素进行极谱分析的方法是可行的. 相似文献
18.
聚苯硫脲(ArPTU)是一种新型高击穿、低损耗的材料,为提高其储能密度,在与聚偏氟乙烯(PVDF)共混的过程中,如何提高其溶解性,降低界面问题,成为研究热点之一。利用多巴胺(DA)对其进行改性可以有效地改善其与PVDF的界面问题。采用溶液流延热压的方法制备出不同共混比的多巴胺改性聚苯硫脲共混聚偏氟乙烯(DA/ArPTU-PVDF)复合薄膜。并采用X射线衍射仪、扫描电子显微镜、核磁共振、凝胶渗透色谱、阻抗分析仪等对其进行表征。结果表明:当DA/ArPTU-PVDF中DA/ArPTU质量分数为10wt%~15wt%时,PVDF的β晶型相对含量显著增加,这是其介电性能增加的主要原因之一;100 Hz时,介电常数最大可以达到10.3(10wt% DA/ArPTU),同时介电损耗降低,最低达到了0.008(25wt% DA/ArPTU)。复合材料的储能密度也有明显提高,最大可以达3.0 J/cm3(10wt% DA/ArPTU),相对于纯PVDF提高了63.3%。此外,复合材料的击穿特性相比于纯PVDF具有很大的提高,最大可达556.4MV/m(15wt% DA/ArPTU)。而且,改性后的复合材料力学性能也有了很大的提高。最大断裂伸长率可以达到196.7%(5wt% DA/ArPTU),展现出了柔性高击穿储能材料的潜力。 相似文献
19.
微尺度功能材料的功能取决于材料结构和组分的精确协同匹配,但如何实现微尺度空间上多样化材料结构的精确调控和功能组分的精确协同定位仍是一大挑战。本文综述了微流控法可控构建新型微尺度功能材料的研究新进展,重点介绍了基于微流控制备的微尺度相界面体系中材料结构和组分的精确协同匹配来设计构建具有独特结构和功能的微尺度功能材料的新策略。首先介绍了以液滴状和液流状微尺度相界面体系为模板,分别可控构建具有多样化结构的功能微颗粒和微纤维的进展;然后介绍了以微通道受限空间内微尺度相界面体系为模板、原位可控构建微通道膜和功能微阀的进展。今后研究应关注于微尺度相界面体系的结构扩展创新及其规模化制备技术。 相似文献
20.