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1.
2.
杨婉雨  尹铫  李超  白国锋 《声学技术》2022,41(2):186-192
针对提高水声材料设计中动态参数输入精度的问题,提出了一种复杨氏模量及泊松比准确测试方法。对于复杨氏模量测试,通过将Williams-Landel-Ferry(WLF)方程引入到Havriliak-Negami(H-N)模型中,采用信赖域反射算法对未知参数进行拟合得到材料参数宽频域主曲线。对于泊松比测试,根据同一材料不同形状因子表观杨氏模量之比与泊松比存在唯一量化关系的特性,仅通过两种不同形状因子试样的准静态有限元模拟,获得表观杨氏模量比值与泊松比量化曲线。因此,根据橡胶样品表观杨氏模量测试结果,可以直接利用局部加权回归获得其泊松比。最后,将前述材料制成直径为55 mm、厚度为50 mm的声管样品,放置在水声管中进行吸声系数测试。同时,把橡胶的复杨氏模量和泊松比的测量结果输入到水-橡胶-水分层介质模型中进行吸声系数计算。结果表明两者吻合,验证了上述测试方法的正确性和有效性。  相似文献   
3.
凡福群 《水泥》2022,(7):45
石灰石粉破碎线采用2WFPS-X-2575型复频筛进行筛分,成品主要为3 mm及以下的物料。投产后,复频筛下层筛网频繁出现积料多、筛网堵塞的问题,严重制约了生产线的产能。根据实际工况,对筛孔形状进行了优化,安装筛网清理装置。该优化方案实施后,有效缓解了筛网堵塞的问题,筛分效率大幅度增加,效果良好。  相似文献   
4.
《Planning》2019,(5)
目的探讨植入型心律转复除颤器(implantable cardioverter defibrillator,ICD)用于心源性猝死一级预防时,植入前发生非持续性室性心动过速(non-sustained ventricular tachycardia,NSVT)与植入后ICD恰当治疗的关系。方法本研究为单中心回顾性队列研究,连续纳入2006年1月至2017年12月在北京协和医院住院植入ICD用于一级预防的心脏病患者,患者在住院期间ICD植入前均完善Holter检查。根据Holter检查是否出现NSVT,将患者分为NSVT组及无NSVT组。门诊或电话随访至2018年8月,随访事件包括全因死亡、植入后ICD放电治疗及抗心动过速起搏(antitachycardia pacing,ATP)治疗情况。结果纳入60例符合入选和排除标准的患者,随访时间37 (14~61)个月,KaplanMeier生存曲线及Log-Rank检验提示,NSVT组与无NSVT组相比,全因死亡率无统计学差异(P=0. 108),NSVT组恰当治疗的风险高于无NSVT组(P=0. 033),NSVT和左心室射血分数与ICD恰当治疗独立相关(NSVT:HR=5. 099,95%CI:1. 399~18. 588,P=0. 014;左心室射血分数:HR=1. 077,95%CI:1. 013~1. 145,P=0. 018)。结论 ICD一级预防患者植入前出现NSVT提示接受ICD恰当治疗的风险增加。  相似文献   
5.
6.
7.
依据长系列水文资料,按照不同设计水量分别对生态流量保障程度进行估算分析,分析结果表明:以90%保证率设计水量为最小生态流量,复州河生态流量保障程度较高,大多数年份达到90%以上的水平;以最枯月平均流量的设计水量为最小生态流量,复州河生态流量保障程度一般,半数年份达到90%以上的水平。从年际变化情况看,生态流量保障程度呈明显的下降趋势。  相似文献   
8.
不同粒度的纳米碳酸钙具有不同的特性和应用范围,目前不同粒度纳米碳酸钙的可控制备方法还未见报道。以氯化钙、碳酸铵为原料,以乙醇、柠檬酸和焦磷酸钠为分散剂,采用复分解法研究了不同制备条件对纳米碳酸钙粒径的影响规律,在此基础上制备出平均粒径为17~71 nm的碳酸钙,并对其进行了表征。实验结果表明,所制备的纳米碳酸钙均为球霰石型,纯度很高,而且形貌近似球形。制备条件对纳米碳酸钙的粒径有显著的影响:随着反应温度升高,纳米碳酸钙的粒径减小;随着氯化钙滴加时间的增加,纳米碳酸钙的粒径增大;随着反应物浓度的提高,纳米碳酸钙的粒径先减小后增大;当分散剂为柠檬酸和焦磷酸钠的混合溶液时所得纳米碳酸钙的粒径最小,当分散剂为乙醇和焦磷酸钠的混合溶液时所得纳米碳酸钙的粒径最大。利用这些影响规律通过控制制备条件可以实现所需粒径纳米碳酸钙的可控制备。  相似文献   
9.
2017年阿克苏市引进5个早熟复播鲜食大豆品种进行品种对比试验,通过开展生育期、植株性状、产量等农艺性状的综合评价,旨在筛选出适合阿克苏市栽培的鲜食大豆品种并进行示范,进一步推广,从而丰富我市复播作物种类,拓宽农民增收渠道,丰富市民的菜篮子.  相似文献   
10.
为了实时在线监测活细胞生长状态,进而给细胞培养和生物反应过程提供积极的指导,设计了活细胞浓度和电导率测量系统,由传感探头、激励信号源、调理板、采集板、上位机这五部分构成,传感探头利用四电极,将激励和检测两部分分离,大大降低了电极极化效应给测量带来的影响,激励信号源采用FPGA+DDS方案,为系统提供激励信号,调理电路采差分接收方式并利用同频解调原理解调出电压幅值信息,采集电路将调理信号进行模数转换,采用了过采样技术提高测量精度,结果上传至上位机显示处理,测试表明,测量系统可以检测的细胞介电常数测量范围达400pF/cm以上,电导率测量范围达到40mS/cm以上。  相似文献   
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