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81.
为了研究多孔质气悬浮气膜压力特性以便对玻璃基板的非接触式搬运系统进行性能分析和优化设计,以具有代表性的区域单元为对象,建立包含多孔质特性和间隙流特性的气膜压力动态模型,利用有限体积法(FVM)进行求解.当多孔质表面空气薄膜受到工件的往复振动挤压时,压力响应相对间隙距离呈现明显的滞环现象,表现出弹性特性和阻尼特性.仿真和试验的结果表明,基于动态模型的计算结果与实验值吻合较好.气膜压力刚度系数随着间隙距离的减小而迅速增大,并受到供给流量与区域半径的影响.气膜压力阻尼系数受供给流量的影响甚小,受区域半径的影响显著,表明适当增加导轨宽度可以有效地加快工件自由振荡衰减速度.  相似文献   
82.
基于支持向量机的复杂环境条件下绝缘子闪络电压的预测   总被引:1,自引:3,他引:1  
在大型人工气候实验室对XZP-160绝缘子试验数据的基础上,提出了一种基于支持向量机的绝缘子闪络电压预测方法。支持向量机是以统计学习理论为基础的,采用结构风险最小化原则代替传统经验风险最小化原则的新型统计学习方法。该文以气压、覆冰、污秽程度等环境条件作为输入,绝缘子的闪络电压作为输出,对环境条件和闪络电压的关系进行训练,建立绝缘子闪络电压的预测模型。结果表明预测的闪络电压与实测结果基本一致。该方法为复杂环境条件下外绝缘的选择提供了一种新的途径。  相似文献   
83.
拥有全球领先移动多媒体通信和信息服务技术的行业领跑者——掌中无限,将与中国德信无线结成战略联盟。德信无线将把掌中无限的核心产品——PICA预置进其手机设计程序平台.手机用户将可以通过该技术实现真正意义上的跨终端通用手机对讲功能。用户通过PICA和简单的操作即可随时随地实现一对一、一对多沟通.且不会受到距离和空间的限制。目前PICA已经支持超过500款主流手机终端。  相似文献   
84.
<正>14000亿美元的对外贸易额让中国在“十五”计划收官之年荣登世界贸易探花之位。尽管如此,要想成为贸易强国我们还有很远的路要走。因此,转变贸易增长方式,调整外贸发展思路时不我待。“过去我国的外贸政策总是以出口为导向,把出口创汇当成第  相似文献   
85.
针对继电保护装置对实时性、可靠性要求很高的特殊应用需求,提出一种基于逻辑栈和三值信号量的嵌入式实时操作系统的模型—YZ_RTOS。在内核算法实现上,按照任务实时性要求的不同,将任务分成8个等级。给出了基于有限状态机的调度和同步描述。测试结果表明,YZ_RTOS占有很小的程序空间和数据空间,在实时性、可靠性方面具有很高的性能,满足了继电保护的应用需求。  相似文献   
86.
CDMA手机卷积码编码器的设计与FPGA的实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了卷积编码的原理和CDMA手机卷积码编码器。在MAX PLUS2软件平台上,给出了利用现场可编程门阵列器件设计的卷积码编码器电路,并进行了编译和波形仿真。综合后下载到可编程器件EPF10K10LC84—3中,测试结果表明,达到了预期的设计要求。  相似文献   
87.
基于理想点的多属性决策主客观赋权法   总被引:14,自引:0,他引:14  
针对多属性决策中属性权重确定的问题,提出了基于理想点的主客观赋权法,该方法是指实际方案中的点与反理想点之间的偏离程度越大则该点即为方案集中越好的点,然后通过建立数学规划模型自动求解属性的权重,最后的实例表明,该方法确定的权重不仅反映了文献[6]方法中确定的权重客观程度,同时也反映了属性权重的主观程度。  相似文献   
88.
CARR堆本体中设计有各类实验孔道(水平孔道和垂直孔道),以满足燃料元件和结构材料的辐照考验、各种放射性同位素辐照生产、单晶硅中子掺杂、中子物理实验研究、中子活化分析研究、中子散射实验、中子照相、在线同位素分离器研究等科研活动的需求。 CARR中垂直孔道共计22根,包括  相似文献   
89.
无硫高倍膨胀石墨的制备及影响因素探讨   总被引:19,自引:6,他引:19  
以鳞片石墨、硝酸、乙酸酐、高锰酸钾为原料,采用化学法经氧化酸化插层、水洗、干燥、高温膨胀过程制备膨胀石墨,利用正交试验方法确定最佳工艺条件,并对相关影响因素及插层机理作了初步探讨。结果表明:按鳞片石墨:硝酸:乙酸酐:高锰酸钾(质量比)=1:0.7:1.5:0.4,反应时间90min,反应温度30℃~40℃的条件可以制备出膨胀体积达478mL/g的高倍无硫膨胀石墨。相关影响因素的大小依次为:高锰酸钾、硝酸、乙酸酐、反应时间,其中高锰酸钾的影响程度远大于其他三个因素。  相似文献   
90.
化学法制备含锆沥青中锆的形态解析   总被引:1,自引:0,他引:1  
史景利  刘朗 《新型炭材料》2004,19(3):204-208
采用X光电子能谱、X光衍射和背散射对含锆沥青中锆的存在方式进行了表征,结合实验现象推断出含锆沥青中锆是以氧化锆的方式存在的。含锆沥青制备过程中的反应实际上是氯化锆的水解和氧氯化锆的热分解反应,由于水解和生成的氯化氢气体的逸出,使新生成的氧化锆颗粒难以粘结在一起,从而在沥青中精细分散。在含锆沥青中的氧化锆颗粒在几微米尺度上,较粉末掺杂几十微米的颗粒有较大的改善。  相似文献   
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