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41.
42.
针对低压大电流电源系统,提出了一种多通道的准方波同步整流(Synchronous Rectifying Buck,简称SR-Buck)变换器方案,并分析了其工作原理.利用复杂可编程逻辑控制器(Complex Programmable Logic Device,简称CPLD),为变换器提供了合理的控制开关逻辑,最后通过90W的原理样机实验,验证了多通道准方波同步整流Buck变换器具有可高频高效率运行的特点.该变换器具有广阔的应用前景.  相似文献   
43.
本文用Ti箔在1323K直接进行Si3N4/Ni的真空连接。结果表明,通过Ni、Ti之间的相互扩散形成的液体合金与Si3N4发生界面反应,形成Si3N4/TiN/Ti5Si4+Ni3Si(混合层)的接合界面,TiN层和混合层的生长均 物线规律生长因子分别为1.3×10^-8ms^-1/2和7.4×106-8ms^1/2。接头弯曲强度随连接时间的增加,即Si3N4/TiN界面的连续和致密化而显著提高  相似文献   
44.
分别采用常规搅拌摩擦焊和红外热源辅助搅拌摩擦焊,进行了AZ31B-H24镁合金与6061-T6铝合金的厚板异质搅拌摩擦焊,并进行了显微组织、物相组成和力学性能的测试与分析。结果表明,红外热源辅助搅拌摩擦焊细化了接头的组织,显著改善了合金的力学性能,使抗拉强度增加25.4%,屈服强度增加20.3%,伸长率增加2.4%;采用红外热源辅助FSW获得的上述异质接头的抗拉强度达到AZ31B-H24镁合金母材的90.3%,达到6061-T6铝合金母材的85.3%。  相似文献   
45.
考虑混杂充电数据的锂离子电池容量估计   总被引:1,自引:1,他引:0  
准确有效的电池容量估计对于电动汽车的安全性等有着十分重要的意义.目前结合健康因子提取的电池容量估计方法受到了广泛的关注,然而大多数研究没有考虑到电池实际应用中每个循环的充电数据会根据充放电情况的不同而具有不同的充电数据结构,这会导致健康因子的提取不能连续有效地进行,无效或缺失的健康因子序列会导致无法有效地估计电池容量,由此开展考虑混杂充电数据的锂离子电池容量估计方法研究.考虑三种最常见的充电数据结构组成混杂充电数据,根据不同的数据结构提取有效健康因子,再由粒子群算法寻优获得最佳健康因子;以相关向量回归为工具,通过健康因子估计健康因子的方法获取其中一种完整健康因子序列;以完整的健康因子序列训练长短时记忆网络以达到估计未来电池容量的目的 .仿真试验结果表明,RVM估计健康因子的相对误差均保持在1%以内,未来电池容量的估计相对误差基本在2%以内,达到较高的估计精度,可满足一定的实际应用需求.  相似文献   
46.
47.
胡琦  凌道盛  程泽海  陈峥 《岩土工程学报》2013,35(11):2139-2143
温度场对深基坑围护结构受力变形的影响不仅是温度场与应力场的热力耦合问题,同时也是水、土、围护结构共同作用问题。通过对日本东京新丰洲变电所深基坑工程实测结果的反分析,确定了温度场对环形深基坑围护结构受力变形影响的分析方法,获得了温度场变化引起的围护结构受力变形模式,并将研究成果应用于上海世博变深基坑围护结构受力变形分析。分析结果表明:基坑开挖后,围护结构的内侧面暴露在大气中,受大气温度变化的影响,地连墙内外侧存在温度差,且不同位置、不同施工阶段,地连墙的温度场不同;开挖面以上的地连墙没有坑内土体的约束作用,其环向应力的大小主要取决于坑外水、土压力的作用,温度下降时,地连墙向坑内收缩变形;开挖面以下及开挖面附近的墙体,墙体收缩变形受到坑内土体的约束,温度下降时,地连墙的环向应力减小。  相似文献   
48.
以二溴甲烷和硫氰酸钠为原料,乙醇-水为溶剂,四丁基溴化铵(TBAB)为相转移催化剂合成了二硫氰基甲烷。通过选择催化剂种类,探讨了催化剂用量、反应时间、反应温度和乙醇-水溶液浓度对收率的影响。适宜的工艺条件为:n(二溴甲烷):n(硫氰酸钠)=1:2.7,反应温度70℃,反应时间5h,15%的乙醇-水溶液,催化剂R的用量为0.35g,反应收率为74%。  相似文献   
49.
目的通过芽孢杆菌物质组学分析,快速地区分亲缘关系极近的芽胞杆菌种类。方法本文利用GC/MS检测了芽孢杆菌9个模式菌株和1个分离菌株FJAT-13831的胞外物质成分,并进行主成分和聚类分析。结果不同的芽孢杆菌种间胞外物质具有显著性差异,FJAT-13831的胞外物质成分与其相近种类差异很大,应是芽胞杆菌属的一个新种。结论该方法可从代谢水平上对芽孢杆菌亲缘关系相似的不同种进行区分,为芽孢杆菌的鉴定及新种判断提供一种新的技术手段。  相似文献   
50.
陈峥 《机电信息》2008,(34):14-14
2008年11月4日,“2008中国国际工业博览会”在上海新国际展览中心盛大开幕,中达电通以“创新科技绿色动能”为主题,与众多国际一线工业品牌共同出席盛会。  相似文献   
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