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1.
在热误差建模中,温度测点的优化选择至关重要。提出了运用相关性方法,分析测点温度与主轴热漂移之间的关系,找到相关性较高的测点位置,实现温度布点的优化选择。在此基础上采用模拟退火遗传算法( GSA)优化BP神经网络的方法建立热误差模型,并通过实验验证。结果表明:优化的热误差模型能够跳出局部最优而达到全局最优解,得到的误差模型拟合值更加接近实测误差值;基于GSA优化的BP网络模型较传统的神经网络模型有较高的精度及更强鲁棒性。  相似文献   
2.
基于维氏金刚石针尖的连续压痕加工方法,在铜基石墨烯表面上成功地制备出了阵列的四棱锥形压痕结构。随后,在结构化的铜基石墨烯表面涂覆一层金膜以作为复合SERS基底。实验结果表明,通过改变相邻间距的四棱锥压痕重叠形成不同形状的阵列微/纳结构,且该微纳结构对带有金膜的铜基石墨烯基底的拉曼强度有影响。在制备微纳结构的过程中,石墨烯出现了堆叠的现象,且随着加工间距的减小,石墨烯的层数有逐渐增加的趋势。其次,通过改变相邻两个压痕之间的间距四棱锥压痕的深宽比(S)对R6G分子的拉曼强度有明显的影响。其中,当S为0.043时,检测R6G分子610 cm-1特征峰的最大拉曼强度为1 439 counts。在压痕的材料堆积处及压痕的内部检测R6G分子拉曼强度的标准偏差分别为6.16%和9.19%。在检测农药残留方面,采用该复合基底检测百草枯和西维因的分辨率分别为10-5mol/L和10-6mol/L。该方法是一种可靠的及成本低的制备复合SERS基底的方法,且能够实现对农药残留的低浓度检测。  相似文献   
3.
目的建立食用肉类中9种β-受体激动剂残留的QuEChERS-液相色谱-三重四极杆质谱(liquid chromatography-tandem mass spectrometry, LC-MS/MS)的检测方法。方法样品经酶解后,用1%氨化乙腈提取,无水硫酸镁盐析后取乙腈相,经新型净化材料分散固相萃取法净化。采用Kinetex 2.6μm F5(3.0 mm×50 mm,2.6μm)色谱柱,经0.1%甲酸水溶液(A)和0.1%甲酸乙腈溶液(B)梯度洗脱,于电喷雾正离子源(electrospray ionization, ESI+)和多反应监测模式(multiple reaction monitoring, MRM)下监测,基质标准曲线定量。结果9种β-受体激动剂在不同添加水平下,相对回收率为70.2%~100.0%, RSD在1.0%~14.9%(n=3),检出限为0.002~0.190μg/kg,定量限为0.01~0.76μg/kg。结论该方法操作简便、快速、净化效果好、准确性高,适用于食用肉类中β-受体激动剂的残留确证。  相似文献   
4.
近期有某些商家为了防止白菜腐烂,在白菜上喷洒甲醛溶液来保鲜,但是甲醛对人体危害极大.所以建立一种检测白菜中的甲醛的方法藏非常重要。喷洒甲醛的白菜样品通过2,4-二硝基苯肼(DNPH)衍生后进行HPLC检测。结果表明,白菜中甲醛的喷洒浓度在-0.02μg/mL时,都可以通过该方法检测。  相似文献   
5.
为了获得导电岛微电极系统中纳米线的介电组装特性,基于平面微电极对和导电岛微电极系统,进行了两种系统中纳米线操控的对比实验。分别建立了平面微电极对和导电岛微电极系统的纳米线介电组装模型,探究了两种模型下的纳米线从初始位置到最终桥接上微间隙过程中的运动轨迹;分析了导电岛微电极系统中纳米线所受的介电泳力、交流电热流以及两者合作用的电动力学行为。导电岛微电极系统对纳米线有着较强的介电俘获作用,导电岛的加入能够让纳米线更好地俘获到微间隙;同时纳米线的介电组装会受到频率的影响,当频率达到翻转频率,在微间隙上方产生的微流体漩涡能够把远场区域纳米线输送到组装区,使得纳米线受到正介电泳力的作用而被组装至微间隙。  相似文献   
6.
在我国铁路建设项目中,招投标活动的开展中风险的存在是不可忽略的,明确招投标,可对项目的顺利实施产生重要作用.在投标风险的分析中,道德、技术、契约以及环境风险的存在,均会对项目的持续推进产生影响.本文在此基础上,对有效风险防范对策予以提出,强调从加大处罚力度、风险转移与自留以及网上招标等入手,以有效防范风险,为项目招投标工作可规范且顺利开展提供参考依据.  相似文献   
7.
以Al-6061铝合金为研究对象,基于Deform有限元分析软件,进行三维切削仿真分析.采用正交试验设计方法,研究车刀双倒棱结构参数对切削力及切削温度的影响规律.仿真试验结果表明,在适当的双倒棱宽度与双倒棱角度下,切削力和切削温度对比单一定值倒棱有明显的减小,研究结果可为倒棱刀具刀尖结构优化和实际切削加工提供理论指导.  相似文献   
8.
针对工业生产线底层大量终端设备在运行过程中产生海量数据而导致云服务器数据处理能力不足和延时较大的问题,引入云边协同的方式进行工业生产线海量数据的采集、传输、处理,并通过边缘智能设备实现任务的卸载、调度、处理,提高数据处理效率,缩短数据传输时延。通过数据模拟采集分析、实况数据采集、传输测试,发现本方案可以提高数据处理效率,并减轻云端负担,具有较好的可行性和应用前景。  相似文献   
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