首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   7篇
  免费   1篇
机械仪表   4篇
一般工业技术   2篇
自动化技术   2篇
  2021年   2篇
  2020年   2篇
  2019年   1篇
  2011年   1篇
  2010年   1篇
  2009年   1篇
排序方式: 共有8条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
大庆油田按照集团公司的总体部署,结合企业实际,提出了“坚持科学发展,永续大庆辉煌”的战略目标,明确了“走出去”是大庆油田实现可持续发展的一项重要战略任务。面对新形势、新任务,录井一公司必须面向全球谋发展,加快实施“走出去”战略,加大“走出去”步伐,  相似文献   
2.
为了更好的进行鉴定飞行员机载氧气系统低压舱高空性能试验,提出一种用于模拟人体呼吸的模拟器,模拟人体在正常环境下以及高低压环境中的呼吸动作,研究呼吸模拟器进出气体质量的实时变化及呼吸阻力等指标参数。通过应用可压缩流体一维定常等熵流动的基本理论,对呼吸模拟器的控制系统进行数学建模,得到了呼吸模拟器气缸内气体质量与时间的函数关系,并对数学模型进行Simulink仿真,与试验得到的实际曲线进行对比分析。结果表明,理论推导的数学模型仿真曲线与呼吸模拟器实际运动得到的实际曲线大致相符,验证了数学模型的准确性。  相似文献   
3.
质谱仪技术发展与应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
目的:通过对当前质谱仪领域文献的分析,总结质谱仪发展与应用的特点,在此基础上对其未来的发展趋势进行了讨论。方法:本文对质谱仪原理进行了介绍,并叙述了质谱仪的发展过程,重点对质谱仪技术在各个领域的应用进行了综述,并对其发展提出了展望。结论:首先,质谱仪技术不断更新、发展越来越快;其次,其应用领域越来越广泛,几乎关系国计民生的方方面面都离不开质谱仪;第三,与其它技术不断融合,质谱仪技术已经发展为一门融合多学科的交叉科学。  相似文献   
4.
为了实现低压舱的迅速减压过程的模拟,设计并研制一种气压弹放式低压舱迅速减压装置,通过CFD分析计算了迅速减压时间,试验数据验证了分析的正确性,表明气压弹放式迅速减压装置能够完成低压舱迅速减压过程的模拟,减压时间最短可达到0.16 s,该减压装置功能和精度满足性能指标要求.  相似文献   
5.
目的:空军航空医学研究所自制的老式动物试验舱通过手动调节进、排气量的方式进行高度(气压)控制,对操作人员的依赖性高,使得进行长时间动物试验时人力消耗过大。通过研制控制系统,实现动物试验舱自动化控制,减轻劳动负担。方法:采用基于MCS-51系列单片机的自动化控制系统,通过负反馈的控制方式对动物试验舱的高度进行调节。结论:控制系统结构简单,性能稳定,实现了无人值守控制,能够满足动物试验舱进行动物试验的要求,极大地减轻了操作人员的劳动负担。  相似文献   
6.
针对供氧面罩防窒息活门性能检测,及其对人体呼吸模式影响的研究需求,研制了多参数采集、分析及统计一体的供氧面罩防窒息活门测试系统。该系统基于CompactDAQ平台,以面罩压、通气流量信号采集为基础,采用LabVIEW软件开发,可对开启压力、吸气阻力、通气流量峰值、潮气量、呼吸频率等参数进行分析统计。通过实验验证,该系统具备了对防窒息活门主要性能检测,及人体呼吸参数分析统计的能力。该系统便于携带,扩展性强,人机界面友好,运行可靠,较好的满足了防窒息活门检测、研究的需求,同时该系统的设计方法为供氧面罩其他性能参数的检测的提供了一种思路  相似文献   
7.
为实现迅速减压舱0.01 s迅速减压,设计了一种负压迅速减压方法。通过可压缩气体一维定常等熵流动理论,推导装备迅速减压舱喉道流速方程、流量方程以及减压平衡方程,研究体积参数、初始压强与减压时间之间的关系;同时采用Fluent软件对减压过程进行动态模拟仿真。通过理论计算设计合理体积参数进行实验,实验结果验证了理论模型的正确性,实现0.01 s迅速减压。  相似文献   
8.
王桂友  杨宏伟  刘吉晓  孙磊 《计算机仿真》2021,38(7):241-245,316
人体皮肤表皮层与真皮层之间的乳头脊结构会对触觉感知产生放大作用,将上述皮肤结构进行简化并构建三种互锁物理结构,结合压电PVDF薄膜材料,通过理论分析和实验验证等形式对放大机理进行研究.阐述仿生结构触觉放大机理,并从结构、尺寸和材料三个方面对放大效果的影响进行理论与实验研究,验证了构建的仿生褶皱结构对剪切力信号的放大作用,并进一步推进了对皮肤乳头脊结构触觉放大机理的研究.上述研究对深入研究人体皮肤触觉感知机理和电子皮肤触觉传感器具有重要意义.  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号