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91.
东方科学研究设计院研制了一种采矿机械照明电缆的新的机械保护装置。这种装置是用金属网铠装的高压橡胶软管制成的,被保护的电缆就置于其中。电缆套管按全苏标准16.5.189.0021—75的要求加工并有螺纹管接头,可将其拧接在金属网铠装的软管上。一台掘进机的照明和信号电缆平均需要10米高压铠装软管,而一台装载机需要11米。 相似文献
92.
<正> 液压蓄能器通常可用一个多变过程的气体弹簧模拟,但这不能准确地说明传热的耗散影响。在动态过程中热传递可引起阻尼和相位移。用热时间常数即可恰当地表示出蓄能器中所充气的气体与其壁面之间的热传递特性。在线性化的情况下,蓄能器相当于一个滞弹性模型,这样可推导出蓄能器的传递函数。当蓄能器与液压马达的入口连接,而马达的负载力随时间作很小的正弦变化时,可将其数学求解的方法表示出来。实验数据表明,可用热时间常数准确地模拟蓄能器, 相似文献
93.
本文描述了在VLSI研制中通过氮注入形成氮化硅层。在形成各种氮化物层的过程中,注入分子氮能量范围为5到60keV,随后在1000℃的氮中退火。描述在炉中退火前后所形成的氮化物层特性,在不同的IR、SIMS和椭圆对称测量情况中找出局部氧化掩模的有效注入条件。相对于整个注入能量范围,注入氮的最初IR峰值为815cm~(-1)。对于退火后的高能量注入来说该位置会漂移到一个较高的波长数,低能量注入峰值接近于830cm~(-1),上述均与LPCVD为氧化物峰值相比而言。此研究结果认为,低能氧化物的化学成分几乎是可用定量计算的。退火过程中浓度分布向着表面漂移,并将增高峰值区氧的浓度。从氮化物分布剖面看最大值是在表面,而在<10keV时消失。在1000℃的蒸汽中生长5300(?)氧化层进行测试这些氮化物掩模特性。剂量为5×10~(16)N_2~+/cm~(-2)离子的氮化物在注入能量低于40keV会形成有效的氧化掩模。在此实验条件下,在10keV下所形成的氮化层可认为是一个有效的氧化掩模,足以适应选择性地腐蚀SiO_2,减小“鸟嘴”尺寸为常规LOCOS的四分之一。 相似文献
94.
作为航空可见光/红外成像光谱仪(AVIRIS)评价项目的一部分,1989年5月在死谷部分地区应用航空可见光/红外224道成像光谱仪(工作波长范围:0.41—2.45μm)进行了飞行。通过地面光谱及“经验线定标”技术,把测量数据转换成反射率,从影像上提取出反射光谱,并与野外和实验室光谱数据进行比较,以便识别矿物,如绢云母、(细粒白云母)、方解石、白云石、赤铁矿和针铁矿,用影像光谱的二进制编码来产生表示这些矿物的空间分布及铁氧化物与其他矿物共生的影像图,该图像与常规地质图及若干次野外工作填制的蚀变图吻合较好,不过也显示了几个原先未填出的碳酸盐岩露头及需要进一步进行野外填图的地区。 相似文献
95.
智能工程与控制技术:历史,发展与未来 总被引:3,自引:0,他引:3
本文综述了智能工程和控制技术的发展历程和基本问题。文中着重论述了人工智能在过程控制系统中的必要性及开发实时智能控制系统的步骤;对符号推理系统、耦合推理系统、人工神经网络和集成分布式智能系统的特点和局限进行了比较。最后讨论了计算机集成过程系统(CIPS)的基本问题、基础技术和发展前景。 相似文献
96.
97.
1992年和1993年我们在旧金山湾南部进行了高分辨率地震反射剖面采集,以调查沿假定的横穿海湾的基岩断层带上在全新世是否发生过断裂作用。最初的模拟记录在沿陡峭垂直边界上出现有反射束的视断错。起初将这些记录解释为在全新世海湾软泥上部10米(0.013秒双程旅行时)内沿密集陡峭垂直边界的复合断层组的显示。后来在1994年采用震源功率较高的不同的地震反射仪器又进行了测量,这种仪器生成的地震记录穿透深度较大(最大达20米,相当于0.026秒双程旅行时),其结果证明原来被解释为因断层作用而形成错断的反射波实际上是来自横向连续的反射层。最初解释中的这种陷井是由于反射同相轴振幅强度横向变化,同时使用的仪器功率较低而震源信号过长(大于15毫秒)引起的。当这些因素结合在一起时使得反射束沿陡峭垂直边界出现视断错。实际上如果使用第二种仪器,这些垂直边界出现在横向连续的反射同相轴的反射振幅突然降低的那些地方。反射振幅的这种明显的横向变化可以归因于在局部地段上存在生物(?)气体。 相似文献
98.
M. Turhan Taner 《勘探地球物理进展》1996,(1)
用常规反褶积压制周期长于100毫秒的多次波时,有两种系统误差。一种误差是时窗效应,它是由根据数据的有限部分计算实际自相关函数而引起的。另一种误差是周期性假设所引起的,这种假设只有在一维介质、零偏条件下才能成立。误差的幅度随多次波周期长度的增加而增加。本文描述并证实了一种能克服常规一维法中两种系统误差的预测反褶积方程的精确二维解。该法可用于简单波场系统或捕波系统以及复杂或微屈多次波中。该方法并不要求将时窗设计成算子大小的6~10倍,在较大的传播角内均很精确。从经典预测意义上看,该法所用的公式是严密的。 相似文献
99.
100.