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1.
甚低频矢量水听器水池校准方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
师俊杰  孙大军  吕云飞  张俊 《兵工学报》2011,32(9):1106-1112
为研究水池条件下甚低频矢量水听器的校准方法,利用水池声场理论建模仿真的方法研究了声源位置、水池尺寸等因素改变时近源声场的变化规律.研究表明:在连续信号激励条件下,近源声场分布呈准球面波扩展规律,满足甚低频矢量水听器的校准需求.进而详细阐述了校准方法并仿真评估了标准水听器和待测甚低频矢量水听器所在位置的声场对校准结果的影...  相似文献   
2.
基于封闭空间声场理论计算水池声场存在收敛速度慢的问题,提出了一种水池声场的快速计算方法,该方法通过将水池声场表达式由三重无穷级数展开转化为二重无穷级数展开,x、y和z三个方向本征值相互依赖等措施,有效地提高了声场计算收敛速度。同时,为避免计算溢出问题,改进了声场计算策略,保证了声场计算精度。数值仿真和试验都验证了该计算方法的有效性和正确性。  相似文献   
3.
针对JCOE大直缝埋弧焊管生产的预弯机回程缸活塞杆与提升环的断裂问题,使用有限元分析法分析其关键结构,并通过液压原理分析其动作不平衡的原因,提出了在不更改设备基本结构的前提下,为了减少设备因为偏载造成的提升环和缸杆断裂故障,采取液压和机械同时整改的技术方案,降低了设备的故障率,提高了生产线的生产效率,并在实践中得到了验证。  相似文献   
4.
海洋矢量噪声场试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现对近岸矢量声呐系统性能的预言,以近岸浅海试验为基础,对单矢量传感器噪声测量的基本理论做验证与分析.近岸港口区域,在无舰船螺旋桨噪声的情况下,声压与质点振速间保持较弱的相关性.由于垂直振速通道受海面风成波浪影响,相对于水平振速通道,与声压通道保持更低的相关性.相对于海洋动力噪声场,有限点源产生的相干声场的声压振速保...  相似文献   
5.
选择Delepine反应法的路线,以对叔丁基氯苄和乌洛托品为原料,合成对叔丁基苄胺,并对反应投料比、反应温度、反应溶剂和反应时间等进行了条件试验。得到的最佳条件为:反应温度为50℃,反应溶剂为氯仿,反应时间为3 h。采用此法能有效除去大量杂质,产品纯度高。  相似文献   
6.
稳定固体二氧化氯多层片的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
固体二氧化氯释放剂的出现拓宽了二氧化氯的应用范围.目前,国内固态二氧化氯释放剂技术不成熟,产品多为二元包装或一元包装,给使用和储存带来诸多不便.为了解决这个问题,采取亚氯酸钠释放剂为主成分,辅以复合无机盐活化剂,借助小丸包衣技术和多层片工艺制备了一元化、高纯度和高稳定性的同体二氧化氯多层片,具有较高的实际应用价值.  相似文献   
7.
师俊杰  齐素忠 《广东化工》2014,41(21):80-81
对现有的丙基环己基环己酮合成工艺路线进行了优化改进,以国产商品化的催化剂Pd/C代替进口催化剂Pd/C,采用一步氢化法将丙基环己基苯酚直接合成目标产物丙基环己基环己酮。该合成工艺可以达到生产操作简化、降低成本的目的;同时新路线避免了大量氧化剂(重铬酸盐等)的使用,对周围的环境特别友好,因此具有重要的经济和环保意义;国产催化剂可以套用次数多,也有利于返厂处理,更有利于大规模生产。  相似文献   
8.
潜标系统作为一种矢量水听器水下工作安装平台,不可避免的姿态变化会引起矢量水听器各通道接收兴趣信号的起伏变化,致使目标方位估计结果偏离真实目标方向。理论推导分析了潜标体姿态变化对矢量水听器目标方位估计的影响,定量分析了矢量水听器目标方位估计与姿态变化周期(频率)的关系,并进一步讨论了与幅度及积分时间等的关系,如姿态幅度为40°时要方位估计误差小于5°,则积分时间至少要大于24s。研究结果对矢量水听器目标方位估计时的积分时间选取具有重要指导意义。  相似文献   
9.
徐刚  边晋  葛玉红  师俊杰  刘增强 《焊管》2015,38(7):38-43
直缝焊管生产过程中,成型后管坯的管型质量,对于扩径机修椭圆后的最终钢管椭圆度有着重要的影响。因此提高成型后管型质量,成为控制扩径后钢管椭圆度超标的关键点。针对成型后管型差的问题,从成型机设备、成型工艺、管理、材料4个方面进行合理、经济的改进,通过提高现有设备精度、优化工艺参数、加强过程控制,提高员工操作技能等措施,使管型质量得到进一步提升,从而使钢管扩径后的最终椭圆度明显改善。  相似文献   
10.
提供了一种4-溴-2,6-二氟-三氟甲氧基苯的合成方法,以3,4,5-三氟溴苯为原料,依次经过取代反应、脱烷基化反应、三氟甲基化反应,最终制得目标产物4-溴-2,6-二氟-三氟甲氧基苯。本合成方法具有合成过程简化、工艺合理、步骤较短、目标产物收率高、整个合成工艺路线成本低、有利于工业化大规模生产等优点。因此,本合成方法适合大量制备目标化合物。  相似文献   
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