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高压涡轮叶片的孔探检测是航空发动机维修中最重要的检测项目,为了研究不同经验下的发动机涡轮叶片孔探的眼动行为,通过眼动仪获取不同孔探人员检测过程中的眼动数据,并依据高压涡轮叶片的本体结构将检测过程中人员的视野平面划分成了4块注视区域,并利用马尔可夫链理论对叶根、叶尖、叶身、前缘这4块注视区域进行求解,获取了视觉一步转移概率以及注意力平稳分布矩阵,根据计算结果发现熟练孔探人员在检测过程中会反复确认涡轮叶片的前缘和叶尖这两个特定结构区域是否存在故障,而非熟练孔探人员则没有一定的针对性更偏向视野平面的全域搜索,可见通过该研究能有效了解经验丰富的孔探人员在孔探过程中的视觉搜索模式,帮助缺乏检测经验的人员学习孔探检测技巧,提升检测效率。 相似文献
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1 INTRODUCTIONIt skeytoseparatealuminafromsilicainaluminaproductionbyBayerorsinteringprocess .Whethersilicachangestosodiumaluminosilicatehydrateorhydro garnet(bothtitleddesilicationproduct,DSP) ,bothcontainso daoralumina .IfDSPisdischargedoutdirectly ,alargeamountofsodaandaluminawillbewasted ,meanwhiledischargedDSPwillresultinheavyenvironmentalpollu tion .InpresentitcostsalottorecoveraluminaandsodafromDSPbysinteringprocess[1] .Soitisurgenttodevel opnewhydro processtechnologytorecove… 相似文献
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磁共振成像理论自1973年由诺贝尔获奖者Paul C. Lauterbur教授奠定以来,历经近半个世纪,在硬件系统和成像方法上均得到飞速发展,成为无创获取生物体组织形态、功能、代谢等多层次信息的强大医学影像工具。近年来,脑科学研究以及心血管与肿瘤等重大疾病精准诊断的迫切需求,对磁共振成像的时空分辨率以及信噪比提出更高的要求。开发快速、高分辨的高场磁共振成像技术与仪器设备成为前沿科学研究和高质量临床诊断的关键。本篇综述将以成像信息技术为核心,从硬件系统部件和快速成像方法两条主线入手,分别介绍磁体、梯度、谱仪、射频等关键部件的发展和挑战,以及前沿快速成像方法的技术突破和高级应用,同时分析超高场磁共振系统在前沿科学研究中的重要价值和面临的技术瓶颈。高场磁共振系统是医疗设备中涉及学科交叉最多、技术体系最复杂、门槛最高的领域之一,是"中国制造2025"高端医疗装备制造的重要目标,因而实现快速高清晰磁共振成像的技术创新突破、形成高场磁共振整机制造能力,具有重大科学意义和产业价值。 相似文献
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贺强 《理化检验(物理分册)》2003,39(7):368-370
采用宏观断口分析及金相检验,对R2粗轧辊辊颈断裂进行失效原因分析。此辊外层为高铬铸铁,芯部为球墨铸铁,采用离心复合铸造。结果表明,此轧辊在制造过程中出现石墨球化和孕育不良及中心部分缩松等铸造缺陷,组织中出现枝晶点状和厚片状石墨,导致轧辊辊颈强度明显下降,一上机使用即发生断裂。为预防事故的发生,同时提出了一些改进措施。 相似文献
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