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71.
为解决自启动式高速永磁磁滞电机转子因磁滞力矩不足出现的转子打滑问题,提出两种新的“磁滞柱+永磁环”转子结构。为保证两种结构在高速运转的工况下能够安全运行,须对转子进行强度校核。基于厚壁圆筒理论分别对两种新型结构转子推导了各部分的位移场和应力场,采用有限元方法验证了解析计算的准确性,并对两种结构各部分的应力及位移进行对比分析。在额定功率为10 kW、额定转速为120×103 r/min的工况下,两类转子在切向和轴向的应力差值较大,主要发生在磁滞柱材料部分,3层转子受拉,4层转子受压,两类转子各部分的位移变化均在合理范围之内。4层转子结构在启动过程中,敏感配合处应力满足强度使用条件,因此,碳纤维保护套对磁滞柱部分可以起到一定的保护作用,改变了3层结构中原有的磁滞柱与永磁环的应力状态,证明了该结构的可行性及有效性,为自启动转子的设计与优化提供了合理的理论依据。 相似文献
72.
阐述了国际工程中履约保证相关的国际规则依据,对涉及履约保证的国际商会ICC758号及ICC524号出版物相关概念进行了说明及差异比较,探讨了履约保函及履约担保在国际工程中的区别应用,并对其中的转让与让渡进行了概念与应用的辨析,最后就反担保的法律冲突进行了讨论并提出避免措施。 相似文献
73.
目的 对电感耦合等离子体质谱法(inductively coupled plasma mass spectrometry,ICP-MS)测定坚果中硒元素含量的不确定度进行评估.方法 根据JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJG 196—2006《常用玻璃量器》的规定和要求,通过对整个实验过程产生... 相似文献
74.
据《Light Wave》1990年第9期报道:美国AT&T公司已同日本KDD公司及中国电信当局达成一项协议——敷设首条通往中国海底光缆。 相似文献
75.
76.
锂离子电池在低气压环境下的安全性能研究对电池安全管理的改进十分重要。将环境压力设定为50 kPa和95 kPa,对荷电状态(SOC)为25%的21700型锂离子电池进行轴向挤压实验,探究两种气压环境下电池的载荷、电压和温度的变化特征,分析电池轴向压缩下的失效过程,研究电池在低气压环境下受到轴向压缩的机械性能。21700型锂离子电池在低气压环境下,失效模量和结构压溃应力高于常压情况,电池发生失效的位移随着气压的降低,增长了0.4 mm。电池失效后所达到的最高温度随着气压的降低,升高了4℃,内部损坏程度也比常压情况大。 相似文献
77.
从目前到1994年,美国纤维光学商用和军用市场将以每年14%的速度递增。到90年代中期,美国国防部将继续扩展纤维光学技术在武器系统和通信领域中的应用。最近几年来,美国国防部大约有150多项的C~3计划在采用这种纤维光学技术。尽管防务预算减少会使增长速度放慢,但采用纤维光学装备的战术和非战术系统的应用市场仍将以每年 相似文献
78.
基于CATIA参数化和智能化技术的模架自动装配 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于CATIA参数化和智能化技术实现自动装配的方法。首先将零部件参数化,然后找出零部件特征之间的装配关系。通过改变其中的几个参数就可以很容易的建立起一个新的装配体。最后以模架的装配为例说明了实现这种方法的过程。 相似文献
79.
对近年来提出的基于比特的超轻量级分组密码算法PICO抵抗积分密码分析的安全性进行评估。首先,研究了PICO密码算法的结构,并结合可分性质的思想构造其混合整数线性规划(MILP)模型;然后,根据设置的约束条件生成用于描述可分性质传播规则的线性不等式,并借助数学软件求解MILP问题,从目标函数值判断构建积分区分器成功与否;最终,实现对PICO算法积分区分器的自动化搜索。实验结果表明,搜索到了PICO算法目前为止最长的10轮积分区分器,但由于可利用的明文数太少,不利于密钥恢复。为了取得更好的攻击效果,选择搜索到的9轮积分区分器对PICO算法进行11轮密钥恢复攻击。通过该攻击能够恢复128比特轮子密钥,攻击的数据复杂度为263.46,时间复杂度为276次11轮算法加密,存储复杂度为220。 相似文献
80.
对近年来提出的基于比特的超轻量级分组密码算法PICO抵抗积分密码分析的安全性进行评估。首先,研究了PICO密码算法的结构,并结合可分性质的思想构造其混合整数线性规划(MILP)模型;然后,根据设置的约束条件生成用于描述可分性质传播规则的线性不等式,并借助数学软件求解MILP问题,从目标函数值判断构建积分区分器成功与否;最终,实现对PICO算法积分区分器的自动化搜索。实验结果表明,搜索到了PICO算法目前为止最长的10轮积分区分器,但由于可利用的明文数太少,不利于密钥恢复。为了取得更好的攻击效果,选择搜索到的9轮积分区分器对PICO算法进行11轮密钥恢复攻击。通过该攻击能够恢复128比特轮子密钥,攻击的数据复杂度为263.46,时间复杂度为276次11轮算法加密,存储复杂度为220。 相似文献