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1.
A/C轴双轴转台是中、小规格五轴联动加工中心的核心功能部件。分析了A轴、C轴与工作台台面之间的五项几何误差,利用激光干涉仪与RX10回转基准分度器对A轴、C轴的分度误差进行检测与补偿,利用五轴数控系统对A轴轴线与C轴轴线之间的位置误差、A轴轴线与工作台台面之间的尺寸误差进行检测与补偿,并提出了一种即节省成本又能有效降低A轴轴线与C轴轴线之间角度误差的修正方法。  相似文献   
2.
自主构建网络空间,首先建立起将物理空间、意识空间紧密连接的人工建造网络空间的理论认识;其次是全面的网络空间构想、规划、设计、实施,及运行后的网络空间管理与安全防护;三是要有支持国家自主构建与运行管理网络空间必要的人才培养与知识管理;四是为庞大而坚实的国家安全与国内市场需求提供可靠产品与服务的信息产业规模化全产业链的健康持续发展.自主网络空间的构建与管理将成为中国未来转变经济结构与发展模式最重要的途径.  相似文献   
3.
为了克服传统BP算法收敛速度慢和局部极小点等问题,提出了一种改进的BP网络训练方法,将改进的BP算法和遗传算法相结合。首先引入遗传算法中群体的概念,选取最好个体中的误差作为最小误差,其次利用Gauss变异生成的两个小随机数作为BP算法中的学习率和冲量系数,实现对两个参数的动态调整,以达到对BP网络的权值优化的目的。实验结果表明,该方法有效提高了BP网络的收敛速度,在训练时间方面具有明显的优越性,具有较好的实用性。  相似文献   
4.
基于乙醇(EtOH)/乙醇脱氢酶(ADH)/氧化型辅酶I(NAD+)催化反应体系,建立了一种用于ADH活性测定的循环催化流动分析法(RCFA),并优选该测定体系的实验条件,得到如下参:Tris-HCl缓冲液浓度(pH 8.9)为0.1 mol/L.EtOH的浓度为15.6 mol/L,NAD+浓度为9.0 mmol/L,ADH用量20 μL/次,反应液流速为0.98 mL/min,反应液体积为2 mL;ADH的测定范围为0.6~50 U/L,检出限为0.14 U/L,相对标准偏差≤1.3%(n=11).RCFA法具有测定过程简便、快速、自动化特点,能对ADH催化反应过程进行连续循环检测,可对ADH活性变化实现动态研究.RCFA法使反应液循环不但节省了大量的试剂和酶量、降低了测定成本,而且循环测定时不存在人为误差,提高了测定结果的准确度.  相似文献   
5.
涡旋压缩机防自转机构载荷改善分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对涡旋压缩机防自转机构所承受载荷进行分析,指出现有一次平衡方法的不足之处,进而提出一种降低防自转机构所承受载荷幅值和最大值的方法,并给出实例计算及对比。计算显示这种方法是行之有效的,可减小机器的外形尺寸,并可减小振动及噪声,从而达到降低成本和提高性能的目的。  相似文献   
6.
比较了双水相萃取和DEAE-离子交换层析对纯化酿酒酵母中的乙醇脱氢酶的效果.实验结果表明,经(NH4)2SO4分级沉淀和DEAE-32阴离子交换层析后,ADH的纯化倍率为4.47倍,回收率为32.15%.经(NH4)2SO4分级沉淀和双水相萃取的酶液,ADH的纯化倍率为10.69倍,回收率为53.36%.双水相萃取方法简单,纯化倍率和回收率优于(NH4)2SO4分级沉淀和DEAE-32阴离子交换层析,可用于乙醇脱氢酶的纯化.  相似文献   
7.
为了实现硅酸盐和磷酸盐同时测定,对各种参数如最大吸收波长、钼酸铵酸度、反应温度、反应盘管长度、掩蔽剂酸度等进行了优化;并开发了一个基于钼黄法和流动注射反应速率差分光光度法同时测定硅酸盐和磷酸盐的流动注射分析系统.系统重现性好、简便快速,还可用于在线磷硅化学仪器的研制.本系统的测定范围分别为0.05~30 mg/L (PO43-), 0.1~30 mg/L(SiO32-); 相对标准偏差分别为:0.90%(PO43-)、1.20%(SiO32-);回收率分别为:97.6%~102.7%、94.8%~98.3%;分析速度为60~120样/h;已成功用于发电厂炉水PO43-和SiO32-的同时快速分析.  相似文献   
8.
本文通过CO-Ca、Ni系列触媒选择性实验,由N-甲基苯胺催化加氢生产N-甲基环己胺,其产品含量高于99%,以此确定了最佳工艺条件。  相似文献   
9.
空调铁路客车室内空气湍流场、温度场的研究是空调客车室内气流组织设计及车室内舒适环境评价与研究的基础,本文采用κ—ε湍流模型,固体区域应用区域扩充方法,对空调客车室内三维空气流场与温度场分布进行了数值模拟研究,为空调客车室内舒适环境的优化研究提供了依据。  相似文献   
10.
内啮合转子压缩机的齿间接触力直接影响到材料的选用、加工的费用,运行的可靠性、啮合的效率等等,目前国内外缺乏相应的计算方法。通过一些合理的假设,采用弹性力学方法,建立了齿间接触力的数学模型,通过选取一定的压缩机结构和运行参数,对齿间接触力和支撑力进行了求解。计算的结果表明,每个外齿在转动一周的情况下将Z2次和内齿之间产生接触力,而且接触力和气体力相比数值很小。研究结果对内啮合压缩机的设计有一定的指导作用。  相似文献   
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