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1.
周益春 《光电工程》1992,19(3):8-12
本文在文献[1]和[2]的基础上,考虑动态靶目标是受载结构的影响,综合考虑大气吸收、散射、湍流及热畸变效应对激光传输的影响,计算了连续激光引起高空中动态靶目标的破坏阈值。  相似文献   
2.
王雪峰  朱瑞赓 《爆破》1991,8(4):34-37
应用爆轰和气体动力学理论,建立适当模型,分析起爆后药室流场发展全过程,作者编程计算孔壁压力等壁面参数,该程序还可分析药室内其它伴生问题,便于进行爆破机制的研究.本文介绍其理论和方法.  相似文献   
3.
介绍了气体雾化粉的品种、用途及工业化生产。还介绍了真空熔炼-高压气体雾化制粉所需的设备。  相似文献   
4.
流动化学激光器在光腔区内的湍流混合,激光介质折射率有序和无规则涨落引起输出光束品质的退化。有序扰动的贡献使远场峰值强度降低和发散角变大,而无规则的随机扰动还使光束抖动和焦点前后移动。用平均Strehl比来评价这种介质的光学品质,它定义为平均远场分布的极大值与相同孔径均匀平面波的远场峰值之比。用足够短的脉冲曝光干涉仪测出光通过介质引起的瞬时近场相位分布  相似文献   
5.
终结讨论:感谢王积强同志对拙文的讨论,由于本人尚在国外学习,无法读到讨论稿中引文,可能对问题缺乏针对性。 (一)一般地说,土壤的总水势由基模势、重力势等组成,在有溶质情况下,还应考虑渗透势、在气压有较大变化情况下,也应该考虑气压势(Pneumatic Potential)。不过在一般情况下,气压变化较小,这种气压势作用可以忽略,这也是我们工作的出发点,其实作为一个比较全面描述,应该考虑热和水的输运是相互交义的、相互影响的。我后来也作了这方面工作,结果证明在亚利桑那这样一个实测条件下,用强迫一恢复方法去描述温度效应是有效的。 至于讨论稿中所提出由于气压变化造成毛细导管堵塞和疏通现象,是很重要的,在目前非饱和土  相似文献   
6.
软土中的基坑支护工程实例分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
陈复兵  陈刚 《土工基础》2002,16(4):27-30
武汉某地下车库基坑处于深厚淤泥中 ,采用排桩 +土层锚杆支护与放坡 +网喷分段支护方式 ,本文根据现场地质、地形条件 ,对本工程支护过程中支护桩与土体变形作了具体分析。  相似文献   
7.
对高超音速脉冲型风洞中Ma=10条件下10°尖锥模型的自由飞角运动记录进行气动参数的辨识。分别以通用的三周期法和参数微分法辨识获得俯仰平面的静、动稳定性导数。同时讨论和比较了两种辨识方法的有效性,结果表明:虽然原始角运动周期数较少,但只要有足够数量和足够精度的原始数据,两种方法均给出一致的静、动气动稳定性参数,而当考虑动压变化或非线性气动特性时,以参数微分法为优。此外还以数值模拟的方法讨论了数据点数。周期数以及原始数据测读误差对辨识结果的影响,与误差理论分析结果所得结论一致。  相似文献   
8.
SARS流行预测分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
表面上突如其来的SARS本质上却有极规律的内在发展演化机制,遵从初始缓慢增长、加速、减速和稳定终止四个阶段总体道路,自然和社会生活领域众多事件演化都符合这一规律,因而可以运用广义的Logistic生长模型进行描述。基于先期流行的广东SARS感染病例数据,以及尚未结束的北京、全国2003年SARS流行统计数据,借助于最优化分析技术,运用广义的Logistic生长模型对该事件演化特征参量进行了辨识;在此基础上,又借助于广义生长模型的特例——Gompertz函数进行了演化过程的预测,并与其他生长模型结果进行了比较。研究表明,生长模型模拟结果均与实际数据有很好的一致性,可以用来预测事件的发生演化过程,此次SARS事件堪称生长模型的经典实例。  相似文献   
9.
卫星包装箱的随机隔振优化分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
田千里  许滨 《包装工程》1991,12(2):52-57
用钢丝绳隔振器将卫星包装箱支承在运输车上,将卫星与车辆简化为二自由度体系,优化分析了在随机路面上行驶时使包装箱响应最小之隔振参数,对实测得到的钢丝绳减振器的非线性迟滞性能作了描述,提出了统计线性化分析的方法。  相似文献   
10.
立管系统中严重段塞流的一维瞬态模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
严重段塞流主要出现在下倾管段、紧接有一上倾管段或立管段的气、液两相混输海底管道中。根据严重段塞流形成的4个阶段,从一维瞬态流体力学方程出发,建立了一个简化的、准平衡态的严重段塞流数学模型,该模型考虑了流体的物性及流动瞬态效应,可对严重段塞长度、段塞周期、流动速度、压力等特性参数的变化进行模拟。与其他瞬态多相流模型相比,本文模型具有数学模型简单、计算效率高的特点。数值模拟结果表明:当管径较小时,无论介质是空气和水,还是空气和油,由本文模型计算得到的段塞周期和压力结果都与实验数据吻合较好;当管径较大时,若介质为空气和水,则本文模型计算结果与OLGA软件模拟结果较接近;若介质为石油和天然气,在模拟工况范围内,除了小气量工况下偏差较大外,本文模型计算结果与OLGA软件模拟结果相比,段塞周期偏差在25%以内,压力偏差在10%以内;此外,用本文模型计算液塞生长阶段时间t1比Saga-tun模型模拟结果更接近实测结果。  相似文献   
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