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101.
研究了某类型铝土矿石样品的快速碱熔融分解方法,在控制好进炉温度及熔解时间的情况下,采用10 mL银坩埚也能把此类型的铝土矿石试料熔解好,同时可以将熔解的操作效率提高两倍以上。  相似文献   
102.
为获得超声冲击45钢轴表面完整性工艺波动性和最佳工艺参数。对45钢开展超声冲击正交试验。采用信噪比方法,分析了转速、进给速度和过盈量对表面完整性(表面粗糙度、表面硬度和表面残余应力)影响的显著程度;结合灰关联度方法进行多目标参数优化,得到超声冲击45钢表面完整性最优工艺参数组合。试验结果表明:工艺参数影响表面完整性的重要程度依次为:转速,过盈量,进给速度;最优工艺参数为转速45 r/min,进给速度0.18 mm/r,过盈量0.025 mm。使用优化参数对工件开展验证试验发现能够显著降低表面粗糙度、提高表面硬度和表面残余压应力,进一步证明了优化参数的可靠性。  相似文献   
103.
针对强物理不可复制函数(PUF,physical unclonable function)面临的机器学习建模威胁,基于对抗学习理论建立了强PUF的对抗机器学习模型,在模型框架下,通过对梯度下降算法训练过程的分析,明确了延迟向量权重与模型预测准确率之间的潜在联系,设计了一种基于延迟向量权重的对抗样本生成策略.该策略与传统...  相似文献   
104.
针对即将实施的上海35 kV公里级超导电缆试验示范工程,对适用于公里级超导电缆的排管通道设计进行研究.首先分析了国内外已建的超导电缆工程中应用的超导电缆通道型式,随后着重针对上海示范工程中所应用的排管通道型式进行分析,研究从超导电缆特点出发,分析了超导电缆路径选择的制约点以及排管通道的断面设计.最后,考虑到超导电缆敷设...  相似文献   
105.
结合国际通用RAMS标准、国际惯例以及海外项目的RAMS要求,论述分析了海外项目的可靠性(R)、可用性(A)、可维护性(M)及安全性(S)相关的要求特点和内容,并从项目组织、RAMS实施等方面论述了海外铁路项目RAMS要求的应对策略.  相似文献   
106.
秦汉时期是中国古代建筑装饰艺术发展的成长时期.在秦汉500年间,由于帝国一统,国力富强,髹漆艺术迎来黄金发展时期,在宫室建筑装饰上得到普遍运用.漆因美而髹,木因髹而美,秦汉时期的建筑因漆生姿,雕梁画栋,穷极奢华,至少集成运用了素髹、朱髹、青髹、金髹、黑髹、彩绘、雕绘、玉饰、嵌贝、夹纻等多种髹饰技法,与当时髹漆工艺的发展...  相似文献   
107.
<正>2023年3月2日,美国拜登政府发布新版《国家网络安全战略》(以下简称2023版《战略》)。该战略距2018年特朗普政府发布的《国家网络战略》(以下简称2018版《战略》)已过去五年。五年来,国际舞台风起云涌,俄乌冲突难解、中美战略博弈相持,百年未有之大变局的现实迹象更趋明显。  相似文献   
108.
以8-羟基喹啉-邻菲罗啉-La(Ⅲ)稀土配合物[La(Ⅲ)(Phen)(Oxine)]为中性载体的PVC膜电极对水杨酸根具有良好的电位响应性能和选择性,其选择性次序为Sal->ClO4->SCN->I->Br->NO2->SO32->Cl->SO42-.在pH4.0的磷酸盐缓冲体系中,电极电位呈现近能斯特响应,线性响应范围为1.0×10-5~1.0×10-1 mol/L,斜率为-58.5 mV/dec(20℃),检测下限为9.8×10-6 mol/L.采用交流阻抗技术研究了电极的响应机理,结果表明,配合物中心金属原子的结构以及载体本身的结构与电极的响应行为之间有非常密切的构效关系.电极可用于药品分析.  相似文献   
109.
目的 根据某大曲率薄壁件形状需求,以最大减薄率为优化目标,采用数值模拟与响应面相结合的方法对其成形的工艺参数进行优化,以得到合格的零件产品。方法 首先,研究压边力、拉延筋阻力、摩擦因数、冲压速度等单因素参数对最大减薄率的影响规律。根据规律变化确定正交试验的参数范围,并对正交试验结果进行极差分析,确定本次板料冲压成形有限元分析的工艺参数对最大减薄率影响大小的排序为:摩擦因数>压边力>拉延筋阻力百分比>冲压速度;根据极差分析结果,选定对最大减薄率影响较小的冲压速度为3 000 mm/s、其他3个工艺参数为变量进行再次优化,以摩擦因数、压边力、拉延筋阻力为优化对象建立响应面。结果 通过响应面预测结果可知,摩擦因数为0.09、压边力为409.730 kN、拉延筋阻力为32.384%时,最大减薄率得到最小值7.926%。将该组工艺参数进行模拟,得到最大减薄率为9.40%,与响应面预测值仅相差1.474%,相对误差率为15.68%。结论 经过试验验证,试验和优化的数值分析结果吻合较好,最大减薄率仅相差0.60%,证明了该方法的可行性。  相似文献   
110.
文章通过稀薄氨气在固定床反应器中的燃烧,研究了反应温度、停留时间、氨气浓度和氧气浓度对低浓度氨气燃烧特性的影响,并描述了氨气在氧气过量条件下在陶瓷蜂窝蓄热体中燃烧的动力学过程。研究结果表明:提高反应温度、延长停留时间以及增大氧气浓度和氨气浓度均可以提高NH3转化率,氧气浓度过高会促进NO生成;当反应温度为740~770℃、氨气浓度为1%、氧气浓度为15%时,氨气在陶瓷蓄热体中燃烧的活化能为253.56 kJ/mol;与氨气在自由空间内的燃烧相比,氨气在陶瓷蜂窝蓄热体中主要发生表面燃烧反应。  相似文献   
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