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101.
阐述无轴承异步电动机径向悬浮力产生原理及其数学模型。用有限元方法分析了无轴承异步电动机气隙磁场分布状况及径向悬浮力与绕组中电流之间的非线性关系,为无轴承异步电动机获得最大径向悬浮力的优化设计及对应的控制策略提供了依据。  相似文献   
102.
二氧化铀芯块的低分压氧化性气氛烧结   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章研究在1200~1400℃、低分压氧化性气氛中采用添加剂生坯块、基体,以烧结时间、烧结温度、烧结气氛为条件所进行的二氧化铀坯块的烧结及烧结块的行为和性能。根据试验数据,确定了合适的烧结工艺参数。并对试验中的现象进行了分析,认为提高低分压氧化性气氛烧结块性能的关键措施是适当提高原始粉末的O/U原子比。  相似文献   
103.
加速度传感器在便携式设备中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
加速度传感器在便携式设备中的应用原理加速度传感器可以测量两种加速度值,第一种是静态加速度,第二种是动态加速度。所谓静态加速度是指地球的重力场,加速度传感器可以通过检测地球的重力场与加速度传感器感应轴的分量的大小来检测出倾斜角的变化。由图1可以看出,感应轴与地球重力场的夹角,与其所承受的重力加速度是存在一种正弦函数关系,因此,可以通过倾斜便携设备实现前后左右方面的控制。  相似文献   
104.
二氧化铀陶瓷燃料块工艺研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
简述了铀及铀氧化物、二氧化铀陶瓷燃料块制备工艺的发展和应用.重点阐述了超化学计量二氧化铀芯块在微氧化气氛下低温活化烧结的最新研究进展.从理论上,提出了扩散烧结和强化烧结是二氧化铀陶瓷燃料块低温烧结的过程机理;从工艺上,提出了工艺稳定性和提高晶粒尺寸是二氧化铀陶瓷燃料块低温烧结的热点课题.展望了二氧化铀陶瓷燃料块微氧化低温烧结的工业应用前景.  相似文献   
105.
高家诚  杨晓东  李锐  王勇  钟凤伟 《功能材料》2006,37(8):1298-1302
基于PDM(point defect model),研究了UO2 x在微氧化性气氛下低温烧结的机理.理论讨论和试验验证了UO2低温烧结时铀离子的体扩散系数、低温烧结温度和致密化动力学方程.结果表明,在UO2中掺入多余氧可使铀离子的扩散激活能降低约3.0eV,铀离子的扩散激系数DUx∝x2,二氧化铀低温烧结的理论温度约为1089~1151℃,采用UO2 x坯块是实现低温烧结的必要条件.本模型理论计算的结果与试验数据符合较好,能很好地表征缺陷浓度随气氛变化的特点.  相似文献   
106.
基于XML的通用查询子系统实现技术及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于XML的通用综合查询子系统的实现技术,目的是解决目前各种信息化系统中的查询子系统不能通用的缺点。方法是体系结构采用现在流行的3层体系结构模型,界面层基于XML,使用JSP技术;中间层起着枢纽作用,使用JavaBean技术;数据层用来存储数据。结果表明此系统除有着通用性强、移植性好等优点外,还有着对用户需求、数据库表(诸如表字段、表字段数据类型等)等改变适应性极强的优点。此子系统已得到广泛的应用。  相似文献   
107.
无线传感器网络与传统无线网络相比,网络节点在具有的电源能量、计算与处理能力、通信带宽等方面都十分有限。延长网络的生命周期成为无线传感器网络的一个关键问题。在低功耗自适应分簇路由算法(LEACH)的基础上提出了一种改进算法,其主要思想在于根据监测区域面积、节点数目及基站位置来确定最优簇个数而不是低功耗自适应算法中的固定值。最后仿真结果表明,改进后的算法与LEACH算法相比,无论是在能量消耗还是网络生命周期方面都有较大的提高。  相似文献   
108.
为了降低电厂燃用高硫贫煤硫污染物的排放,在高硫贫煤中分别掺入低硫贫煤和低硫烟煤组成混煤.利用一维燃烧试验台,对不同混煤的硫析出特性进行研究.结果表明:在贫煤.贫煤混煤燃烧过程中,各单煤她析出基本没有相互影响,H2S析出较复杂;在贫煤.烟煤混蝶燃烧过程中,随着烟煤掺入比例的加大,她析出也随之提前。  相似文献   
109.
找出了凹圆弧底直动从动件盘形凸轮与原有凸轮之间的区别与联系,并统一了原有凸轮的设计方法,新方法实质上是内凸轮机构当滚子半径大于基圆半径时的一种特殊情况。  相似文献   
110.
TiAl自蔓延高温合成反应的机理   总被引:4,自引:0,他引:4  
用燃烧波淬熄法研究了大颗粒Ti粉和A1粉制备TiAl金属间化合物的自蔓延高温合成反应机理.通过电镜观察和能谱分析发现:反应过程可用毛细铺展-界面反应机制解释.熔融的A1在整个反应过程中起着主要作用,首先熔融的A1液通过Ti粉间的毛细管作用以薄膜的形式铺展在Ti粉表面,并在接触面生成TiAl3.反应放出的热量有利于加速反应的进行,促使TiAl3与Ti进一步反应生成TiAl,但是生成的TiAl3层阻碍了A1液与Ti粉的接触,制约了反应的进行.最后,在试样中可以同时看到完全反应的Ti粉和未完全反应的Ti粉.  相似文献   
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