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71.
通过对几种图样表示法的分析比较 ,提出了一种适合于工程实际的门窗图样表示法 ,并通过CAD软件的实现证明了其可行性  相似文献   
72.
三维(3D)立体显示技术已成为当今一个引人注目的前沿科技领域.本文提出研制基于电动变焦纳米液晶透镜的3D立体显示器.该变焦透镜具有50 Hz的高速响应,以达到无闪烁的显示.梯度折射率纳米聚合物分散液晶透镜通过紫外掩模制作,具有透明性好,响应速度快的优点.采用快速阴极射线管作为二维显示器.该体3D立体显示器是一个全新的3D立体显示方案,该显示器的实验工作正在进行中.  相似文献   
73.
本文提供一种对象的机械产品工程图库参数管理方法,它是利用类的继承性,封装性实现参数的继承,产生和存储。与工程数据库结合能实现机械产品参数由产品到部件及零件的继承和约束的自动完成,为机械产品工程图库的参数化打下了基础。  相似文献   
74.
针对三帧差分法不能够实现将复杂场景中的位置不变运动目标与位置变化的运动目标分开,本文提出了一种三帧差分法的改进方案,该方案首先利用三帧差分法检测出场景中所有运动的物体,然后利用背景辅助识别的方法将位置不变自身变化的运动物体识别出来。实验证明该方法可以有效地减少三帧差分法存在的误判现象。  相似文献   
75.
激光等离子体对精密元件表面微纳米粒子的有效去除,在纳米科研领域中有很大的应用潜力。为了深入研究激光等离子体对微粒的去除机理和条件,采用纳秒脉冲激光等离子体,对硅基底表面的微纳米粒子进行去除实验,观测了微粒的去除效果,并理论分析了等离子体的作用效应。结果表明,等离子体向外辐射宽谱光,紫外短波部分加速周围空气电离,使等离子体体积剧增,并有效提升基底和粒子温度;基底与粒子两者热膨胀度不同,使粒子更易于从基底剥离;同时等离子体向周围膨胀扩散形成高压冲击波,冲击波的压强高达GPa量级,可以克服微粒与基底之间的范德华力,而去除微纳米粒子,尤其对粒径大于0.5μm的去除效果尤其明显;在实际去除过程中,等离子体与基底的距离应该保持在0.2mm~2mm之间,这样既保证了微粒的有效去除,又不会造成基底的损伤。激光等离子体对微粒的去除效果明显,是等离子体辐射效应和冲击波效应的综合作用的结果。  相似文献   
76.
当磁头/磁盘之间的间隙小于5 nm时,由于磁头/磁盘间分子力的存在,气膜浮动块的运动会变得不稳定,此时就不能忽略磁头/磁盘间分子力对气膜浮动块动力学特性的影响。根据Lennard-Jones的势能曲线求解分子力,同时考虑具有超低飞高浮动块气膜刚度的非线性,建立了气膜浮动块的非线性动力学模型;分别在时域和频域分析了分子力对具有超低飞高浮动块动力学特性的影响。数值分析结果从理论上证明了当飞行高度低于某临界值时,浮动块会"突然"下降,甚至造成头盘碰撞的实验现象。  相似文献   
77.
一种复杂场景下位置改变运动目标的检测方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对三帧差分法不能够实现将复杂场景中的位置不变运动目标与位置变化的运动目标分开,本文提出了一种三帧差分法的改进方案,该方案首先利用三帧差分法检测出场景中所有运动的物体,然后利用背景辅助识别的方法将位置不变自身变化的运动物体识别出来。实验证明该方法可以有效地减少三帧差分法存在的误判现象。  相似文献   
78.
通过研究塔式起重机钢结构实体模型的构造方法,提出了构造过程中应解决好的的问题;根据实体设计的塔式起重机钢结构节点构造与制造工艺,依次探讨了焊接联接节点、螺栓联接节点和销轴联接节点。为进一步研究基于三维实体信息模型的塔式起重机钢结构CAD/CAE/CAM集成技术做了相应的技术准备。  相似文献   
79.
玻璃幕墙结构力学性能试验分析与数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合工程实例对玻璃幕墙结构进行了风压变形性能试验研究,建立了风荷载作用下幕墙结构的整体有限元模型,并进行了数值模拟计算。通过对试验与有限元模拟结果的分析比较可以看出,该整体有限元模型主要受力杆件面法线方向最大挠度值的数值模拟结果与实验基本吻合,并在规范规定的容许值范围内。但试验结果在立柱下端节点处呈现明显的非线性变化,数值模拟结果与试验结果差别较大。本文根据弯矩一曲率(M-θ)关系,采用弹性杆来模拟立柱两端梁柱节点处的半刚性状态。数值结果表明,这种半刚性模型比较符合实际情况,计算值与试验值吻合较好,为幕墙结构力学分析提供了一种新的建模方法。  相似文献   
80.
为了满足数字信息化时代的发展需求,提高高校的教学服务效果和效率,基于云服务技术研究设计了一种高校多功能辅助教学平台。首先,利用云服务模式,确定高校多功能辅助教学平台的基本架构。其次,应用虚拟化技术和信息检索技术实现平台的虚拟化功能。最后,根据高校多功能辅助教学的基本需求,设计平台的功能模块,完成高校多功能辅助教学平台的设计。试验结果显示,本次设计教学平台的所有功能模块运行时间均值为0.53 s,在实际工程所要求的2.00 s内,具有高效性和稳定性。  相似文献   
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