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91.
基于拓扑优化的宽容分层序列法理论,在Hyper Work软件平台对机载控制台下台体进行概念设计阶段的拓扑优化。以下台体刚度最大为优化目标,以单元密度为设计变量,体积分数为约束条件进行拓扑优化获得初步结果,然后增加设计宽容值重新建立拓扑优化设计空间,并以下台体第1阶频率为优化目标,以体积分数和频率响应位移作为约束条件进行第2次拓扑优化。经过多目标拓扑优化所得模型,材料密度分布均匀,拓扑结构清晰。局部调整拓扑优化布局结果并采用参数化建模技术获得控制台台架的概念设计模型,为后续机载控制台的结构灵敏度分析提供依据。  相似文献   
92.
针对火电厂湿法烟气脱硫系统中石膏旋流器存在的空气柱现象,采用Fluent软件对空气柱的发展过程进行模拟,分析了圆柱形和倒锥形中心棒对石膏旋流器内速度场的影响,对不同结构下旋流器的分级效率进行了比较.结果表明:空气柱内气体为螺旋流动;采用倒锥形中心棒在消除空气柱的同时,对切向速度的影响较小,能够延长石膏浆液在柱段内的停留时间,且对粗颗粒的分离效率也有明显提高,可有效避免“溢流跑粗”现象.  相似文献   
93.
介绍了在消失模铸造生产中白模制作、浸涂工序中铸件产生变形的原因以及防止变形的方法。实践证明通过控制发泡剂含量和严格模片制作、粘结和组合工序中各关键环节可有效防止铸件变形。  相似文献   
94.
基于小波多分辨分析的线性预测   总被引:3,自引:0,他引:3  
张超  王雨  杨阳 《通信对抗》2006,(1):33-35
提出了一种对非平稳时间序列预测的新方法。通过小波多分辨分析把某些非平稳时间序列分解为若干层近似意义上的平稳时间序列,然后再用自回归模型对每层的单支重构信号进行预测,最后综合每层的预测值可得到原时间序列的预测值。仿真实验表明了该方法的优越性在于比传统的方法精度高。  相似文献   
95.
本刊自2000年第4期推出PROG-110可编程控制器应用文章以来,至今已有接近7年,在这些年里PROG-110大量应用到工业自动控制、学校可编程控制器实训教学等诸多领域。为了能给读者提供第一手的资料。本刊一直对PROG-110的应用进行跟踪报道,给读者介绍了大量PROG-110在控制领域的制作实例,可以毫不夸张的说,相当一批人就是从  相似文献   
96.
本刊上期介绍了PROG-110引脚功能、编程方法、系统结构。本期介绍PROG-110八类指令以及它们的使用方法,通过本期和上期的学习,读者将对它在工业控制程序编制方面有一个更深入的了解,PROG-110实物图(图1)  相似文献   
97.
杨阳  罗兵辉  柏振海 《铝加工》2007,6(5):26-29
采用金相、扫描电镜等检测手段,对不同镁、锰及铁元素含量5083铝合金超塑性变形后微观组织与结构进行观察。结果表明,在相同的应变率下,镁、锰、铁含量高的合金(合金A)形成了由Al-Mg-Fe及Al-Mg-Mn金属间化合物组成的第二相粒子,这些金属间化合物为超塑性变形中空洞的形核提供了条件。  相似文献   
98.
微波水热合成法是新型的纳米粉体材料制备方法,它与常规水热法相比,反应时间更短、反应温度更低,并且微波的非热效应影响产物晶型的形成。立方相氧化钇稳定氧化锆(YSZ)陶瓷材料是制作氧传感器、固体氧化物燃料电池及高温湿度传感器等多种功能元器件的核心原材料。采用可程序化控制的MARS-5微波消解仪实现了微波水热合成,反应温度100~120℃,反应时间1~5h,在强碱环境下制备氧化钇稳定氧化锆纳米粉体,而常规水热法制备氧化锆的温度一般为190~250℃。采用X射线衍射、热分析等方法,研究了温度、时间、pH和Y2O3含量对产物粒度和晶型的影响,使用了Rietveld方法进行定量分析、粒度计算。结果显示,与常规水热法相比,微波水热法不仅缩短了反应时间,并且影响产物的结构组成。分析表明,微波加速反应的机理可以用晶粒旋转驱动的晶粒聚合解释,而微波的介电加热效应,微波离子传导损耗等是加速化学反应的主要原因。  相似文献   
99.
着重研究了工作温度范围为20~77K的低温热敏电阻器的生产工艺参数。利用先进的半导体陶瓷工艺,合成了新的低温NTC热敏陶瓷材料SrCoO3-δ,并用不同量的Ni取代Co对其掺杂改性,得到了不同阻值、不同B值的陶瓷材料,同时研究了烧结温度和恒温时间对Co-Ni-Sr-O系NTC热敏材料参数的影响。在材料粉体合成中,采用固相烧结、共沉淀法、溶胶凝胶法、Pechini法等不同方法制备,讨论了不同方法的基本原理与特点,并对一些具体制备方法进行了比较。  相似文献   
100.
采用湿式氧化法处理偶氮染料活性红2BF,考察了反应温度、反应时间、氧分压、KBrO3投加量以及pH等因素对降解效果的影响.结果表明.染料质量浓度为400mg/L时.在温度为160℃、氧分压为0.8MPa、n(KBrO3):n(活性红2BF)=0.5;1、pH4、反应时间为6h的最佳条件下.活性红2BF由红色变为无色,TOC去除率为52%.  相似文献   
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