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1.
为提高小口径非球面模具加工效率和加工精度,提出一种结合斜轴超精密磨削和斜轴磁流变抛光的组合加工方法,将两种超精密加工方法集成在一台机床上,以缩短装夹时间以及降低装夹误差。研制新型的小口径非球面超精密复合加工机床,对直径Ф6.6 mm的非球面碳化钨模具进行了加工试验。斜轴磨削后加工表面粗糙度达到Ra 6.8 nm,斜轴磁流变抛光后表面粗糙度达到Ra 0.7 nm,面型精度可以达到PV 221 nm。结果表明,所开发的小口径非球面超精密复合加工装备能达到加工要求,可有效提高加工精度和加工效率。  相似文献   
2.
绿色照明概念的提出源于20世纪90年代初,这是一项提高照明用电效率、节约电力、减少空气污染的行动计划。随着科技的发展与进步,电子技术的发展也在逐渐加快,各行各业对电子技术的应用将逐渐趋于广泛。本文对电子技术在绿色照明电路中的应用进行了分析。  相似文献   
3.
计划调度评审技术是系统工程中对潜在任务进行分析的一种方法,是一种科学的组织管理技术,其建立的目的是为了简化复杂项目的计划和分配任务的时间。文章将蚁群算法应用于计划调度的工期-费用优化问题之中,得到一种精确、全面,求解效率高的优化方法。  相似文献   
4.
以压电材料的弹性力学基本方程和本构方程为基础,引入状态空间法,在忽略体力、体电荷和体电流的情况下,推导出了压电材料的状态变量方程。然后结合边界条件,得到了简支压电梁自由振动频率的状态空间解,并进一步推导出了压电简支叠层梁振动频率的精确解,此解形式简单、精确,便于应用。  相似文献   
5.
现代社会生活、生产对于用电,有着极高的需求,特别是在城市当中,如果供电的质量和稳定性、安全性得不到保障,便会严重影响到城市的运转,给人们的生活、生产带来诸多不便。而当前城市的规模越来越大,功能和区域划分也越来越复杂,以往的配电网建设,已经开始逐渐显现出了一些弊端和不足,降低了供电的质量、稳定性、安全性,对于这样的情况,我们必须要引起高度的关注与重视,对现代城市配电网进行科学的规划设计与建设改造。本文基于作者自身的实际工作经验与学习认识,首先分析了当前城市配电网的现状问题,然后明确了现代城市配电网规划设计与建设改造应当遵循的基本原则,最后主要就如何科学落实现代城市配电网规划设计与建设改造提出了部分探讨性建议,以期能为相关工作的实践提供参考。  相似文献   
6.
用不同温度下的爆炸三角形判定火灾瓦斯的爆炸危险性   总被引:2,自引:0,他引:2  
由于火区高温的影响,常规的方法皆不能准确地判定火灾瓦斯的爆炸危险性。本文根据实验室进行的各种温度爆炸试验,将环境高温的影响因素引入到本方法内,从而确立了用不同温度下的爆炸三角形判定火灾瓦斯爆炸危险的方法。使用本方法除可判定瞬时爆炸危险性外,还能预测出其发展趋势,计算出火区所需的惰化量。  相似文献   
7.
环境高温对甲烷爆炸极限的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文介绍了用 YB—831型可燃件气体爆炸实验裝置在实验室进行了一系列爆炸试验。其结果表明,环境温度的升高对甲烷的爆炸极限的影响相当大。它使常温下不能引爆的混合气因爆炸极限扩大而发生爆炸。如300℃时甲烷的爆炸下限为3.4%,减少了34%。为此,在火区救灾作业中,应充分考虑到火区高温对甲烷爆炸极限带来的变化,避免灾害事故扩大。  相似文献   
8.
翻译技术是从IPv4过渡到IPv6重要技术之一,包括地址转换和协议翻译,FTPv6与FTPv4协议内容不同,如果进行互操作,必须进行协议翻译,FTP_ALG就是完成文件传输协议的翻译任务的应用网关。通过IPv4与IPv6两种网络环境下的FTP协议的分析,提出FTP_ALG算法,并加以实现。  相似文献   
9.
大学生旅游市场作为一个重要而又特殊的细分市场,其旅游消费行为有其独特性,开发这一特殊的市场,面临着出游安全、自行组团、费用承担能力有限等一系列问题,旅行社必须进行针对性的旅游产品开发、推广、定价、安全保障和旅游服务才可能成功开发这一市场。  相似文献   
10.
材料受到辐照时产生的位移损伤会导致其微观结构发生变化,从而使其某些使用性能退化,影响其使用效率,减短其使用寿命。利用Geant4模拟了质子在氮化镓中的输运过程,计算了1、10、100、500 MeV能量质子入射氮化镓材料产生的初级撞出原子的种类、能量信息及离位原子数。获得了10 MeV质子产生的位移缺陷分布;计算了4种能量质子入射氮化镓材料产生的非电离能量损失(NIEL);研究了质子产生位移损伤过程的影响要素。研究发现,入射质子能量对其在材料中产生的初级撞出原子的种类、能量、离位原子数等信息有着非常大的影响;单位厚度所沉积NIEL随着入射质子能量的增大而减小;10 MeV质子入射氮化镓所产生的离位原子数随入射深度的增加而增加,但在超出其射程范围以外有一巨大回落;能量并不是影响质子与氮化镓靶材料相互作用的唯一因素。  相似文献   
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