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41.
为了研究微机电系统悬臂梁结构的新型驱动方式,提出一种基于微尺度热膨胀效应的激光光热驱动双层悬臂梁结构的方法。将激光作为加热源,利用激光加热材料产生热膨胀的机理,驱动双层的悬臂梁结构产生弯曲位移。推导出一维的激光加热双层悬臂梁产生温度升高的物理模型,耦合到双层悬臂梁弯曲的几何模型中。构建激光参数、温升、位移之间的理论关系公式,得到激光功率与垂直位移之间的理论关系曲线。结果表明,激光功率与垂直位移之间是近似呈线性增加的关系。同时利用计算机仿真结果与解析结果进行对比研究,对比研究结果表明基于激光光热的仿真模型符合实际情况,具有一定的准确性。  相似文献   
42.
梁波  李丰生  张洋洋 《电世界》2022,63(2):32-36
为全面落实中央统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署,积极应对严峻复杂的经营形势,国家电网公司开展了2020年提质增效专项行动,要求提高站位,强化担当,眼睛向内,挖潜增效,将勤俭节约思想、创新发展思维和精益管理理念贯穿于经营全流程,促进公司和电网高质量发展.  相似文献   
43.
浅埋偏压隧道开挖数值模拟与监测分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
以密兴路改建工程火郎峪隧道为研究对象,利用MIDAS-GTS软件建立了浅埋偏压隧道进口段数值计算模型,分析了隧道开挖状态下围岩应力场、位移场、塑性区分布以及浅埋偏压段反压回填稳定土后的应力分布规律,并与现场监测数据进行了分析对比,得出了一些可靠的结论。  相似文献   
44.
用传统的固相反应烧结法制备了Li0.02(Na0.53K0.48)0.98 Nb0.8Ta0.2O3-xSb2O3(LNKNT-xSb2O3)无铅压电陶瓷,研究了Sb3+掺杂对陶瓷晶体结构、显微结构及压电性能的影响.研究结果表明,Sb3+掺杂LNKNT陶瓷属于明显的“软性”掺杂,少量掺杂Sb3+能显著提高陶瓷的烧结及压电性能.当烧结温度为1100℃,掺杂量为2wt%时,LNKNT-0.02Sb陶瓷达到最好的压电性能:d33=193 pC/N,KP=49.5%,εr=779,Pr=16μC/cm2,应变达到2.3%,但机械品质因数QM从110.97降低到了85,介电损耗tanδ从1.66%增加到了2.01%.  相似文献   
45.
在低温甲醇洗脱硫脱碳工艺中,吸收了H_2S和CO_2的富甲醇液通过减压闪蒸实现脱硫脱碳液的初步净化,在此过程中存在压力能的损失。采用液力透平泵一体化设备回收此部分能量并用于驱动机泵取代H_2S浓缩塔富甲醇液泵,经实际运行,节能效果明显,年可节省电费超过56万元。  相似文献   
46.
针对系统运行过程中原变换工序采用两台绝热变换炉串联时存在的诸多问题,将原第二绝热变换炉并联一台移热可控(等温)变换炉,原第二绝热变换炉备用。等温变换炉投用后,系统阻力降低、变换率提高、副产蒸汽量增加、等温变换炉炉温稳定且易调节、冷量消耗减少,系统运行更加稳定且经济效益提升。  相似文献   
47.
BST陶瓷场致热释电性能的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用改进的电子陶瓷工艺,制备了高密度Ba0.6Sr0.4TiO3热释电陶瓷样品.研究发现,在1 340 ℃下烧结的样品,其密度可达到理论密度的98.3%.室温下测得样品的介电损耗为0.2%.外加直流偏场对材料的介电和热释电性能影响显著.样品的场致热释电系数为3.4×10-8 C/cm2·℃,探测率优值为10.0×10-5 Pa-1/2.  相似文献   
48.
通过改变材料组分制备了系列Pb1-x-yLaxCayTi1-x/4O3(PLCT)热释电陶瓷,对其烧结工艺、介电性能和热释电性能等进行了研究.结果表明:最佳烧结温度1200 ℃,x=0.1、y=0.1这一组分的PLCT热释电陶瓷性能最优,室温热释电系数为6.0×10-8,探测率优值为4.32×10-5,符合红外探测器件的性能要求.  相似文献   
49.
OSPF路由协议是伴随着Intemet快速发展而出现的一种内部网关协议,被各大设备商实施应用,已经成为网络部署中使用最广泛的域内路由协议之一。作为网络传输的基础,它的安全至关重要。文章首先从四个方面分析并阐述了OSPF安全的重要性,然后在此基础上提出OSPF路由协议自身机制的潜在漏洞并展开论述。最后结合这些潜在漏洞,提出了对OSPF的可行的攻击方法。  相似文献   
50.
材料成型与控制工程模具制造的工艺技术分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代多种制造业都将材料成型和控制工程模具制造技术作为基础,例如汽车制造、家电制造等等,材料成型和控制工程模具制造技术为其提供各个零部件,可以说,材料成型技术和控制工程模具制造技术直接决定了产品的技术水准,它是机械制造质量与水平的重要影响因素.在本文当中,笔者将着重对材料成型与控制工程模具制造工艺概念、金属与非金属材料的成型和控制工程模具制造工艺三个方面进行阐述和分析.  相似文献   
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