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991.
为了研究改性后的硝基胍装药在生产、储存、运输和使用过程中因意外爆燃而产生的响应特性,采用温度采集仪记录了火灾刺激条件下硝基胍的火球温度变化规律,通过压力测试系统测量了反应过程的冲击波压力,使用热辐射测试系统测量了爆炸火球的热通量,通过Baker公式计算了火球的理论热通量。结果表明:第1发快烤点火后108 s样品发生反应,最高温度为894.3 ℃;第2发快烤点火后142 s样品发生反应,最高温度为960.7 ℃;两发快烤反应持续时间均约为2 s,响应等级均为爆燃。分析快烤响应过程中的冲击波、破片、热辐射毁伤效应发现,热辐射是硝基胍遭受火灾刺激的主要毁伤形式。对比两发快烤及不同距离处的热通量发现,测量值与理论值的规律一致。 相似文献
992.
稀土金属(R)和3-d过渡族元素之间所形成的金属间相是具有有趣磁性能的一大组新物质。在最近十年中人们努力研究这些物质。以这些物质做为恒磁使用为目的而对它们的性能进行了评论。讨论了最近发展起来的以某些RCo_5化合物为基的磁铁的某些方面。预言了使用R_2(Co,Fe)_(17)合金可发展出第二代稀土磁铁。这些磁铁在磁能积和温度稳定性方面都大大超过烧结的SmCo_5,而价格更便宜。讨论了证明这个论点的试验根据。 相似文献
993.
994.
在分析了临界路径跟踪法优缺点的基础上,对其进行改进,提出了伪临界路径跟踪法,把伪临界路径跟踪法和并行模拟法结合起来,用于时序电路的故障模拟,大大地减少了待模拟的故障事件数,降低了模拟时间,节省了内存,在文末,给出了软件实现的结果。 相似文献
995.
从宏观上分析了2000年我国食品机械的市场需求,首先分析了90年代新的经济环境对市场需求的影响,然后从食品工业的发展预测2000年食品机械的市场需求,进而从食品工业的结构调整来分析食品机械的需求。 相似文献
996.
3.3V/0.18μm恒跨导轨对轨CMOS运算放大器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
基于0.18μm CMOS工艺,设计了一种3.3 V低压轨对轨(Rail-to-Rail)运算放大器。该运算放大器的输入级采用3倍电流镜控制的互补差分对结构,实现了满电源幅度的输入输出和恒输入跨导;输出级采用前馈式AB类输出控制电路,保证了轨对轨的输出摆幅以及较强的驱动能力。仿真结果表明,直流开环增益为120 dB,单位增益带宽为5.98 MHz,相位裕度为66°,功耗为0.18 mW,在整个共模范围内输入级跨导变化率为2.45%。 相似文献
997.
提出了一种基于多谐振的具有稳定波束指向的宽频高增益对称振子天线,该天线包含一对切尖的宽振子,位于振子顶部的两片圆盘,一块矩形金属底板,同轴馈电结构,与之并列的巴伦变换以及用于连接内导体与振子另一臂的金属导体。其中切尖宽振子自身具有较宽带宽,圆盘在顶部作为寄生辐射单元,产生额外谐振并充当引向器,方形金属板在天线底部作为反射器,巴伦转换结构使天线方向图更对称。仿真结果显示,该天线在VSWR<2的条件下,可以达到0.85GHz~1.97GHz(79%)的带宽,带内具有稳定的波束指向,H面最大波束指向保持0°,E面波束指向在-5°~0°之间,增益9.5d B±1.5d B,E面和H面具有对称的方向图,半功率波瓣宽度为83°~102°,前后比大于15.7d B。 相似文献
998.
随着深度学习的发展,越来越多的深度学习模型被应用到了关系抽取任务中.传统的深度学习模型不能解决长距离的学习任务,且当抽取文本的噪声较大时表现更差.针对以上两个问题,提出了一种基于双向GRU(Gated Recurrent Unit)神经网络和注意力机制的深度学习模型来对中文船舶故障语料库进行关系抽取.首先,通过使用双向GRU神经网络来提取文本特征,解决了文本的长依赖问题,同时减少了模型运行的时间损耗和迭代次数;其次,通过建立句子级别的注意力机制,提高模型对有效语句的关注度,降低噪声句子给整体关系提取效果带来的负面影响;最后,在训练集上进行训练,并在真实的测试集上计算精确率、召回率、F1的值来将该模型与现有的方法对比. 相似文献
999.
“高堂邃宇,槛层轩兮。层台累榭,临高山兮”。这是“楚辞”中对楚国建筑的描述,类似的描述在先秦文献中常可看到。然而,描写的对象毕竟多是楚人宗庙或王族官、殿,描述往往带有夸张。要想弄清楚楚人在建筑方面的成就,光靠文学记述是不够确切的,还须多从实物来考察。楚人的地面建筑物已消失殆尽。可喜的是地下却保存着大量的楚建筑——墓葬。大型楚墓,都有多个墓室,各室的“功能”明确,几乎与地面建筑的布局并无二致。故此,可以认为楚墓室的构造是现存的最能反映楚建筑特征的实物资料。笔者根据若干楚墓建筑的分析,初步得出下面一些看法: 相似文献
1000.
两千五百年前,古希腊哲学家、数学家毕达哥拉斯(Pyt hagoras,公元前582~500年)为了推敲出优雅的比例节奏,将一条有限的直线(琴弦)分成长短两节,他反复比较后发现,当短节:长节:长节:全线=1:1.618时最为理想。后来,哲学家柏拉图(公元前427~347年)把这种奇妙的比例称之为“黄金分割”。在数学上,人们把“黄金分割”称之为“外中分 相似文献