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991.
992.
随着计算机控制技术在广播电视发射台的全面运用,自动化播出水平有了一个本质的跨越。当发射台计算机控制系统处在强电磁波干扰的工作环境中时,计算机控制系统在运行中出现的各种偶发因素造成的干扰问题日益突出,因此我们必须考虑这一影响发射台播出系统稳定性的问题,采取相应的抗干扰措施,使系统达到稳定可靠的工作状态。 相似文献
993.
随着光学技术的发展,光、机、电一体化成为趋势,要求光学系统做到集成化、阵列化和小型化,二元光学元件由于它在光波变换上的卓越表现受到人们的青睐。双层二元光学元件在宽波段范围内的衍射效率非常高,但在加工时会产生很多种加工误差,比如:高度误差、周期误差、套刻误差等。文中基于标量衍射理论,对在加工中可能出现的高度误差、周期误差、套刻误差等误差以及其对衍射效率的影响进行充分分析,并进行MATLAB模拟。结果表明:异向高度误差对衍射效率的影响大于同向高度误差对衍射效率的影响,所以在加工时应该尽量避免异向高度误差。异向套刻误差对衍射效率的影响大于同向套刻误差对衍射效率的影响,所以在加工时应该避免异向套刻误差。相比高度误差和套刻误差,其他误差对衍射效率有着不同程度的影响。 相似文献
994.
在钢基体S 47220上分别电镀光亮、无光亮和多层镍镀层,采用电化学阻抗谱、极化曲线等研究在3.5%的Na Cl溶液中钢基体、纯镍和镀镍样品的腐蚀电化学行为,采用中性盐雾试验测试三种镀层的耐蚀性.结果表明,多层镍镀层比单一镍镀层表面更加致密,更难发生钢基体的优先腐蚀,因此保护性更好.钢基体、光亮镍镀层和无光镍镀层的等效电路模型分别是R_s(R_(ct)Q_(dl))(R_(pit)Q_(pit))、R_s(R_(ct)Q_(dl))(R_(pore)Q_(pore))和R_s(Q_(film)(R_(film)(R_(ct)Q_(dl)).在中性盐雾试验中,三层镍镀层经盐雾试验288 h后未发生腐蚀,因为其等效电路图Rs(RctQdl)与单质镍相同,具有相似的抗电化学腐蚀性能,所以耐蚀性优异,远高于单一镍镀层. 相似文献
995.
超高压输电线路拍频判据通常认为瞬时故障必伴随强拍频振荡,本文通过分析拍频振荡起振条件,发现线路在瞬时故障下可能发生弱拍频现象,导致传统拍频判据误判。针对这一问题,提出了基于自适应FrFT域扩展Hurst指数的单相瞬时故障全拍频检测方法,提取断开相电抗器电流的非线性特征作为特征量。首先,根据峰值扫描法快速确定最佳阶次FrFT域(u域),通过FrFT域的能量聚集特性放大时域故障信号的非线性特征,利用扩展Hurst指数捕获该特征用于故障辨识。瞬时故障伴随强拍频现象时,该方法具有更优异的噪声免疫力,可直接用于对含噪信号的故障性质快速可靠识别;若伴随弱拍频现象时,该方法仍能保持高度的有效性。大量EMPT仿真证明了方法的有效性和可靠性。 相似文献
996.
电磁范数作为一种定量表征脉冲波形特征的工具,已被美军标和IEC等多个国际标准所采纳,可应用于高功率电磁环境效应机理和评估技术研究。首先简要分析了不同电磁范数的物理意义及其内在关系,然后介绍了基于高速数字采样与存储技术研制的范数探测器。范数探测器把测试信号直接数字化并存储到探测器内部,而不再需要传输线缆或光缆,其实时采样频率可配置为1 GHz或2 GHz,存储深度为4 k B,可拓展。编制了上位机数据软件用于在电脑上显示波形并快速计算给出波形的常用电磁范数。该范数探测器可以解决密闭腔体内耦合场全波形的测量,计算给出的电磁范数可用于效应的敏感参数分析和效应评估,以及响应定界、电磁辐射源的时间反演定位等领域。 相似文献
997.
998.
不锈钢等离子渗碳工艺及渗层组织和性能的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用渗碳工艺能够提高不锈钢的耐磨性,但不锈钢表面钝化膜的存在使一般渗碳工艺较难进行.采用离子渗碳工艺对1Cr18Ni9Ti进行了试验和渗后力学性能的研究,结果表明,等离子渗碳速度快,经等离子渗碳后炉冷、渗层碳浓度梯度平缓,表层维氏硬度为600~625 HV,过渡层维氏硬度为370~450 HV,表层和过渡层组织为细小粒状碳化物 奥氏体,心部主要为奥氏体,渗层耐磨性好,基体力学性能优良. 相似文献
999.
中间件技术在异构与互操作环境中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决现代化企业信息系统由于分布性、可扩展性和可重用性导致的信息系统的结构设计复杂的问题,实现异构数据库间数据共享和互操作,采用中间件技术,简化了信息系统的开发,通过对CIS需求的分析和对中间件介绍.描述了基于J2EE中间件技术的CIS体系结构设计方案;特别是对于非结构化数据库和结构化数据库并存的异构环境,通过设计基于.Java技术的访问中间件模型,实现了异构数据库的互操作. 相似文献
1000.
隔膜泵隔膜行程控制系统 总被引:4,自引:0,他引:4
隔膜行程控制技术是隔膜泵的核心技术,本文主要介绍隔膜泵和隔膜行程控制系统的原理。 相似文献