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151.
分布式对象技术与医学工业标准相结合的PACS体系结构研究 总被引:4,自引:0,他引:4
10多年来,PACS经历了两代的发展过程,今天正处于第三代发展中,其体系结构作为研究的重要内容之一也随之逐步演变,回顾了第一、第二代PACS体系结构的特点,并分析了当前最新的基于医学工业标准的PACS体系结构,指出了其不足之处,而后,通过对分布式对象技术以及三级客户/服务器结构的特点进行分析。指出分布式对象技术可以解决PACS体系结构存在的问题,研究了分布式对象技术与医学工业标准相结合的PACS体系结构。并给出了设计方案。 相似文献
152.
随着经济的高速发展及自动化水平的逐步提高,用户对产品的质量要求也越来越高。对冷连轧机来说,厚度公差愈小愈好,因此自动厚度控制在整个轧制过程中显得尤为重要。本文所述为攀钢四机架6辊HC冷连轧机的自动厚度控制系统。 相似文献
153.
电磁齿轮是一种通过磁性耦舍传递动力的非接触传动。针对电磁齿轮传动转矩大小通过调节线圈电流值来改变从而实现对电磁齿轮的控制这一特点,本文根据人工神经网络的基本原理,提出了将BP网络算法应用于电磁齿轮控制系统,并对实际电磁齿轮的输入电流与输出转矩关系曲线运用Matlab软件进行了拟合及分析。结果表明,该方法对电磁齿轮的实时控制具有较高的精度和较强的可行性。 相似文献
154.
155.
采用干压成形将200μm与10μm的SiC颗粒按不同配比混合制得多孔陶瓷预制体,当粗、细颗粒质量比为8∶2时,预制体相对密度达到最大值75%。采用挤压铸造工艺制得陶瓷含量为75%的SiC/2024Al复合材料,研究了预制体氧化处理对复合材料力学性能的影响。未氧化处理的预制体经挤压铸造所得的复合材料抗弯强度达到288MPa,断裂韧性达到8.7MPa.m1/2;预制体经氧化处理后所得的复合材料的相对密度、抗弯强度和断裂韧性较未氧化处理的有所降低,但硬度变化不大,HRA约为70。复合材料失效破坏的主要机制是SiC大颗粒解理断裂和小颗粒与金属基体界面解离。 相似文献
156.
目的 研究某新型导弹包装箱-箱架系统的动力学响应。方法 建立包装箱-箱架系统的动力学模型,利用有限元分析方法对其进行联吊工况下的瞬态动力学分析,并通过试制样件进行联吊工况的试验。结果 通过仿真分析得到了箱架系统起吊过程中各部位处的应力结果。在包装箱-箱架以1×4,2×2等2种堆码方式起吊时箱架系统的最大应力分别为78 MPa和158 MPa,以1×4堆码方式起吊时箱架系统的最大应力水平明显低于2×2堆码方式起吊时的最大应力水平;2种工况下起吊的最大应力明显小于材料的屈服强度。结论 箱架系统以2.5g的冲击联吊载荷起吊时结构不会发生强度破坏。包装箱在进行吊装试验后,包装箱外形结构完好,无破损,无裂纹,无影响使用的永久性变形。 相似文献
157.
电气设备局部放电的超声波检测方法分析 总被引:1,自引:0,他引:1
陶文斌 《中国新技术新产品》2010,(12):10-11
传统的超声波法是用固定在变压器油箱壁上的超声波传感器接收变压器内部局部放电产生的超声脉冲,由此来检测局部放电的大小和位置。由于此方法受电气干扰的影响比较小以及它在局部放电定位中的广泛应用,人们对超声波法的研究比较深入。超声波法用于变压器局部放电检测最早始于上世纪40年代,但因为灵敏度低,易于受到外界干扰等原因一直没有得到广泛的应用。本文主要论述了局部放电的种类及特点、超声波检测常见的干扰信号及其特性、超声波检测系统结构、放大电路的设计及电源设计。 相似文献
158.
探讨和解决了电化学噪声技术在核电环境材料腐蚀损伤检测应用的关键问题,建立了基于零阻电流(ZRA)检测的SCC电化学噪声测试体系.采用小面积的Pt或表面热喷涂陶瓷涂层的工作电极材料作为对电极,研制适用于核电现场检测的多种电化学传感器.运用Compact RIO模块化仪器和设计制作的基于ZRA电路的电化学噪声测试模块,实现电位-电流噪声的同步测量和采集.成功研制出便携式核电材料损伤检测系统.应用研制的测试系统和电化学传感器研究了高温高压和动态水环境304不锈钢的电化学噪声谱特征.并初步实现了在役核电站辅助车间不锈钢管道表面直接腐蚀检测和钢厂动力锅炉连续排污管的现场腐蚀检侧,取得了比较满意的结果. 相似文献
159.
160.
地电场作用下矿层中气体渗流特性的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对地球物理场中地电场对原地浸出过程中气体渗流特性的影响,在实验室采用三轴渗流实验装置和电场实施装置,研究了外加电场作用下矿层中气体的渗流特性。实验结果表明:地电场对矿体中气体渗流特性的影响非常明显;加正向电场后,气体渗流速度比无电场时要大,反向电场作用下,气体渗流速度比无电场时要小,并且渗流速度随气体压力梯度增大成线性增加,矿层中气体渗流量随电场强度升高成线性增大;渗透性越好的矿层,地电场作用下气体的地电场电动效应越明显;地电场作用时,矿层的等效渗透系数可表达成ke=k(1 βE)。 相似文献