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41.
42.
为研究灼热桥丝式电火工品的脉冲激励安全性,建立了灼热桥丝式电火工品的温升数理模型,研究了灼热桥丝式电火工品的发火判据,设计了灼热桥丝式电火工品临界发火电流的计算流程,揭示了单脉冲和脉冲串电流的激励参数对灼热桥丝式电火工品临界发火电流的影响规律。结果表明,在单脉冲激励下,当脉冲宽度小于5 μs时,灼热桥丝式电火工品的临界发火能量固定,即桥药系统处于绝热状态,灼热桥丝式电火工品是否发火与桥丝输入的能量有关;而当脉冲宽度大于15 ms时,灼热桥丝式电火工品临界发火电流固定,其发火状态与桥丝的电功率有关。在窄脉冲串电流激励下,临界发火电流随重复周期变化曲线的时间常数与脉宽无关,且当重复周期大于1.25 ms时,桥药系统无热累积效应,其临界发火电流与单脉冲电流作用情况一致;而当重复周期小于1.25 ms时,桥药系统出现热累积效应,该效应导致临界发火电流随重复周期降低而迅速衰减。 相似文献
43.
为了制备高效吸附染料且易回收的多孔超细纤维吸附材料,将聚乙二醇(PEG)和双氨基乙二醇(NH_2-PEG-NH_2)与聚乳酸(PLA)共混于二氯甲烷与二甲基乙酰胺质量比为9:1的二元混合溶剂中配置纺丝液,通过静电纺丝技术一步制备PLA共混多孔超细纤维膜,研究PEG和NH_2-PEG-NH_2的共混比例对纤维表面微孔结构及其对酸性黄染料吸附性能的影响。结果表明,随着PEG和NH_2-PEG-NH_2共混比例增加,共混纤维的直径和表面微孔分布密度逐渐减小,共混纤维膜在染液中的质量损失率逐渐增加,但是对酸性黄染料的吸附量均较低,且氨基基团对酸性黄染料的吸附性能优于羟基。 相似文献
44.
光学微结构的超精密加工技术 总被引:8,自引:2,他引:6
微结构光学元件在光电产品及光通讯产品中的应用日益广泛,采用多轴超精密机床加工光学微结构,可达到亚微米级形状精度和纳米级表面光洁度的高精度水平,详细介绍了光学自由曲面及光学微结构的超精密加工技术,并开发了适合超精加工微型槽和微透镜列阵的刀具轨迹自动生成软件。 相似文献
45.
46.
针对高超速飞行体在飞行过程中能获取到的图像信息较少,无法完全复现其轮廓信息,提出一种基于多粒度匹配的三维重构优化方法。首先通过两台高分辨率CCD相机正交的阴影照相站系统采集高超速飞行体多幅图像信息,利用图像分割技术提取物体的二维轮廓;然后采用改进的SFS算法求解出物体表面各点的相对高度和表面法向量,恢复其三维形貌;最后使用图像拼接优化技术实现高超速飞行体表面的三维重构。并经过实体模型的三维重构验证所提方法的可行性及有效性。 相似文献
47.
以小型煤矿—峰峰矿区二矿为研究对象,结合现场调研与现状分析,对小型煤矿工业废弃地的景观规划进行深入的探讨研究。研究发现,峰峰二矿存在土地资源浪费、环境破坏严重、煤矿设施废弃等问题;同时发现,二矿的废弃场地有一定的文化价值和参观游览价值,且其地理位置优越,交通便利,环境优美,提出构建集参观、游览、休闲、娱乐、科普、教育于一体的综合性煤矿特色公园。 相似文献
48.
风电是近年来发展迅速的绿色能源,因此对短期风电功率的预测就显得尤为重要.提出了基于高斯过程(Gaussian Processes,GP)的概率预测方法,详细说明了该方法的短期风电功率概率预测原理并建立了数学模型.为了使短期风电功率概率预测精度有一个良好的对比性分析,将基于不同的单一协方差函数以及组合协方差函数的GP方法用于预测中,以国外某风电场2006年6月份的历史风电功率实测数据进行算例实例分析,并与SVM方法在同等条件下进行比较.实验结果表明,GP方法均可以给出较好的预测效果,优于SVM的预测结果,且能给出预测输出的置信水平.若考虑具有自动相关确定(Automatic Relevance Determination,ARD)协方差函数或具有ARD特性的组合协方差函数时,GP方法的预测效果最好. 相似文献
49.
自由曲面光学元件的设计、加工及面形测量的集成制造技术 总被引:4,自引:2,他引:4
针对自由曲面光学组件的超精密制造这门崭新技术,开发出从自由曲面光学设计、CAD连续数据转化、自由曲面模型重构、多轴加工仿真与切削优化、加工误差补偿到自由曲面面形测量的集成制造信息平台。所开发的集成技术,能有效减少在同类多轴机床编写复杂数控程序的时间,优化加工条件与切削策略,针对不同类型的自由曲面光学零件的主工艺,进行数字化仿真,避免昂贵的反复试切试验,以及提高产品的面形精度。并通过一系列的试验来验证该集成平台的稳定性和有效性。 相似文献
50.
微结构光学元件快速伺服刀架加工技术研究 总被引:6,自引:0,他引:6
微结构光学元件是一种微小的拓扑元件,通常分为微沟槽列阵、锥形列阵以及微透镜列阵等.这些微结构光学元件能在一些手持装置(例如手机)的平板显示器上得到先进的光学应用.由于产品微型化的需求越来越紧迫,传统的刻蚀方法不再适用于加工高质量的光学微结构产品,为此,提出了一种新型的加工高质量光学微结构元件的技术.该技术以快速伺服刀架加工系统为基础,并结合新开发的刀具轨迹生成器.该刀具路径生成器主要是针对快速伺服刀架加工系统而开发的,它可以根据光学微结构元件的设计直接生成加工所需的刀具轨迹,而不需要进行任何的后续处理.最后,通过加工实例证明了上述加工系统的可行性并得到了符合要求的加工效果. 相似文献