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71.
讲述了无线电信号过界的成因.分析了过界无线电管理的重要意义.介绍了美、英、法和加拿大过界无线电管理概况,总结了过界无线电管理先进经验和国际惯例。  相似文献   
72.
采用拉伸、冲击实验和硬度测试研究了回火温度对含氮不锈钢力学性能的影响;通过光学显微镜和扫描电子显微镜研究了回火后不锈钢的组织变化。结果表明:回火后,析出相有效地提高了钢的强度和硬度;高于550℃回火后,试验钢的硬度显著降低,出现回火软化现象;氮的加入减小了碳化物的尺寸并改善了碳化物的形态和分布,使试验钢的力学性能有大幅改善,满足了轴承钢的使用需求。  相似文献   
73.
为解决城市灯光控制系统引起的耗能问题,提出一种基于GPRS(通用分组无线服务)和ZigBee的LED节能照明远程分布式智能控制系统。采用基于PWM(脉冲宽度调制调光)技术的智能控制终端,使用ZigBee无线网络进行LED灯具的终端通信,实现分布式智能控制;通过GPRS通讯模块接入GPRS网络和远程控制中心相连,实现远程智能控制。测试结果表明,该系统集成3种不同通讯模式实现LED灯光的远程分布式智能控制,可根据不同的场合灵活选择合适的控制方式;控制方便、易于扩展,具有较强的实用价值和推广意义。  相似文献   
74.
研究了石英含量对刚玉墓陶瓷型芯强度、收缩率、气孔率和体积密度的影响.试验结果表明:在相同的烧结温度下,随着石英含量的增加,型芯的抗弯强度、收缩率不断增大;相同SiO2含量,型芯的抗弯强度、收缩率随烧结温度的升高而增大;在相同的烧结温度下,随着SiO2含量的增多,样品的显气孔率先增加后减小,存在极值;同一成分含量,当SiO2含量≦15%,随烧结温度的升高,样品的显性气孔率增加,而当SiO2为20%,1450℃烧结时型芯的显性气孔率最大.SEM、XRD、EDS分析结果表明,玻璃相的生成和消耗关系是影响型芯显气孔率的重要因素.  相似文献   
75.
一、集成电路调制器常见故障有线电视系统的调制器大多采用集成电路,本文以典型的TA7673P集成电路调制器为例,介绍其故障的分析与检修方法。TA7673P集成电路调制器电路原理如图1所示。1.无图像、无伴音信号输出,电源指示灯不亮这类故障为电源电路损坏造成的。检修方法是:用万用表电阻档分别测电源插头和变压器初级两端电阻,如变压器初级两端有电阻,电源插头两端电阻为无  相似文献   
76.
结合物联网LoRa技术的大连接、功耗低、安全性高、成本低的特点,在汽车物流的仓储环节、运输环节及包装管理环节进行部署应用,通过比对LoRa技术采集到的数据与实际业务数据,数据正确率较高,表明LoRa技术在汽车物流业务中有较好的应用价值.通过LoRa技术的应用可以实现零部件的自动接收入库、实时盘点、运输过程、包装器具精确...  相似文献   
77.
余建波  任忠鸣  任维丽  李喜  王俊  邓康 《金属学报》2007,43(11):1201-1206
研究了梯度磁场对纯Al在强磁场和交流电复合所产生的电磁振荡下凝固组织的影响规律.在不同的梯度磁场中,施加电磁振荡凝固后纵截面细化组织分布发生很大变化,并建立模型进行了分析.结果表明,初生晶核在梯度磁场中所受有效磁悬浮力影响了细化组织分布规律.利用梯度磁场效应,可以控制凝固过程中的"结晶雨"现象和模拟微重力凝固.  相似文献   
78.
为改善板料拉深制造的成品质量,采用深度强化学习的方法进行拉深过程的压边力优化控制. 提出一种基于深度强化学习与有限元仿真集成的压边力控制模型,结合深度神经网络的感知能力与强化学习的决策能力,进行压边力控制策略的学习优化. 基于深度强化学习的压边力优化算法,利用深度神经网络处理巨大的状态空间,避免了系统动力学的拟合,并且使用一种新的网络结构来构建策略网络,将压边力策略划分为全局与局部两部分,提高了压边力策略的控制效果. 将压边力的理论知识用于初始化回放经验池,提高了深度强化学习算法在压边力控制任务中的学习效率. 实验结果表明,与传统深度强化学习算法相比,所提出的压边力控制模型能够更有效地进行压边力控制策略优化,成品在内部应力、成品厚度以及材料利用率3个质量评价指标的综合表现优于传统深度强化学习算法. 将深度强化学习中的策略网络划分为线性部分与非线性部分,并结合理论压边力知识来初始化回放经验,能够提高深度强化学习在压边力优化控制中的控制效果,提高算法的学习效率.  相似文献   
79.
对Co-8.8Al-9.8W-2Ta钴基高温合金进行了外加纵向静磁场中定向凝固试验。考察了磁场强度对Co-8.8Al-9.8W-2Ta合金凝固组织一次枝晶间距的影响。结果显示,在合金熔体固-液界面前沿的温度梯度为50 K/cm时,在磁场中定向凝固的Co-8.8Al-9.8W-2Ta合金的一次枝晶间距先增大再减小。这种现象是由于在合金溶体固-液界面前沿由磁场诱发的热电磁对流(TEMC)所致。  相似文献   
80.
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