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71.
72.
太和门作为紫禁城外朝的正门,在城市中轴线“三朝五门”制度中扮演着重要角色。太和门建筑彩画在保护木构件的同时,也起着装饰作用,更彰显出建筑的等级和地位。作者就太和门建筑功能及其彩画装饰体系内的等级判定依据进行探讨,分析太和门外檐龙草和玺彩画以及内檐龙和玺彩画之间的等级关系。结合北京皇城中轴线门类建筑内外檐彩画分布的现状进行综合比较,从中发现太和门内外檐彩画等级关系的独特之处,并试图阐释这一现象的成因。 相似文献
73.
74.
逆向工程是指从已有的实物原型获取几何特征参数,进行再设计得到新产品的过程,在机械、模具、生物以及医学等领域得到了广泛的应用。本文借助ATOS测量系统,在Geomagic逆向软件和Pro/E三维设计软件平台上,对桨毂这一直升飞机关键部件进行逆向过程,并在ANSYS有限元分析软件中进行了模拟飞行状态的加载计算。 相似文献
75.
采用自制热解装置对北宿煤进行热解,此装置与传统热解装置相比具有处理量大和操作简便等优势,能够与磁选实验相结合,热解温度400 ℃~700 ℃,氮气流量0.1 L/min,保温时间为30 min,主要研究热解温度对煤粉磁选脱硫效果的影响.结果表明:适当提高热解温度对磁选脱硫是十分有利的,且500 ℃时效果最佳,热解后半焦与原煤相比磁选脱硫率提高近40%;利用XRD分别对原煤、500 ℃半焦及半焦磁选后的精煤进行分析,发现半焦中有强磁性矿物磁黄铁矿(Fe1-xS)生成,精煤中已无黄铁矿,说明热解-磁选脱硫技术能够有效脱除煤中无机硫.依据GB/T215-2003分析试样中硫的形态,发现煤中有机硫含量高且以噻吩硫形式存在,给实现北宿煤低温预处理磁选高效脱硫造成了困难. 相似文献
76.
沿海风载较大地区部分隔震结构的设计无法同时满足减震目标与隔震层抗风要求,为此设计了专用的抗风支座。以某实际工程为背景,建立多种不同隔震层布置下的结构计算模型并进行时程分析,对隔震结构的减震与抗风进行优化设计,最后通过有限元静力加载分析验证了抗风支座的有效性。计算结果表明:通过合理选择铅芯支座和抗风支座的数量并进行优化布置,可以解决沿海风载较大地区隔震结构减震效果与抗风设计难以协调的问题;建议设计时铅芯支座提供的水平承载力接近风载下隔震层的水平剪力标准值;抗风支座能满足设计要求,即风载和小震下参与隔震层工作,中震破坏退出工作。 相似文献
77.
文章以CO2激光器为光源,使用透镜耦合,将激光耦合到光纤并对这种耦合进行了研究。运用 ZEMAX软件对 CO2激光光源与光纤模型进行建模分析,并设计了一种新型的可用于传输10.6μm CO2激光的低损耗带隙型红外光子晶体光纤,运用结构参数r1=11.39 mm、r2=-25.43 mm、透镜厚度为3 mm、有效焦距BFL=11.16 mm的硒化锌透镜进行耦合,得到束腰与透镜的距离为1102.50 mm,像方束腰到透镜的距离为17.30 mm,耦合值为94%。 相似文献
78.
阐述了煤粉磁选可选性研究的意义和影响因素,影响因素主要有煤的组成、伴生杂质的性质、变质程度、粒度及磁选过程的工艺条件;同时以兖州、宜洛、洛阳和鹤壁等地的煤为试样,通过浮沉试验,利用振动样品磁强计(VSM)测定其比磁化率,在试验的基础上绘制了非磁性物累计产率-比磁化率曲线,利用该曲线定性地判断选煤的难易程度;由试验绘出的可选性曲线可以认定兖矿与鹤壁的煤属于易选煤,宜洛和洛阳的煤属于难选煤;同时进一步指出应完善煤粉磁选可选性曲线,对磁选过程做定量的评价. 相似文献
79.
虚拟同步发电机(virtual synchronous generator,VSG)控制系统结构复杂、耦合性强,传统的稳定性分析方法无法分析系统内部各交互回路间的相互作用机理问题。基于此,文章提出一种基于嵌合转矩法的多回路保结构稳定分析方法。首先,基于模块化建模思想及模块重构建立了VSG并网的多回路交互保结构模型;其次,基于嵌合转矩法建立各交互回路间的回路阻尼转矩,形成分析-结构联通对应关系;然后,详细分析多回路系统中关键回路和关键参数的精确溯源方法,对VSG系统内各环节间的阻尼竞争及互激等规律进行了深入分析;最后,以VSG控制下的单机无穷大系统为例进行仿真验证。结果表明:VSG控制系统中电压控制环和电流控制环的直轴分量和交轴分量存在交互影响。其交互回路间阻尼转矩的恶性竞争以及负向激励导致了系统机电振荡模式失稳。该方法在捕捉系统失稳机制的基础上,还能为实际参数配置优化提供借鉴基础,具有一定应用价值。 相似文献
80.
所谓室内水环境设计,简而言之,就是将水当作材料运用在室内空间设计中,配合其它材料综合运用,形成一个个区域的水空间,既能调节整个大环境,又能达到室内风格的统一,令其空间品味升华。室内水环境的出现之所以逐渐受到人们的重视,不仅因为水环境(诸如喷泉和瀑布)为空间添加了声音和动感,还因为它能把更多的氧气送到空气中,增加了空气湿度。当然作为室内空间设计来说,设计水环境的主要原因是它们能更好的将周围环境因素、室内的整体氛围相统一。 相似文献