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131.
Qt框架是基于C++的跨平台可视化编程框架。本文采用APV25电子学前端卡、APVDS电子学数字化后端板和基于Qt框架的数据采集软件,开发了具有高通道数、高性能和高集成度的数据采集系统。该系统可跨平台使用并显示实时采样波形。数据采集系统最多可使用16块APV25前端卡、4个APVDS,通过千兆以太网经交换机与计算机连接。通过测试,该系统可在1 024通道下工作并实时显示采样波形,传输速率可达715 Mb/s,且测试中系统能以1.70 kHz的触发率在单次触发连续采样31个点模式下稳定工作。与原系统相比,显著提高了通道数量,简化了系统操作,提高了测量的效率与稳定性。采集系统未来可扩展通道数量为2 048,适用于大面积微结构气体探测器实验。  相似文献   
132.
本文验证了基于Micromegas探测器的宇宙线缪子散射成像系统进行快速核材料检测的可行性,并对实验室宇宙线缪子成像系统原型进行参数估算。基于Geant4程序开发了用于模拟宇宙线缪子物理过程、传输径迹及Micromegas探测器响应的模拟程序。在模拟数据的基础上,实现并改进了两种主要的宇宙线缪子散射成像算法。根据模拟和成像结果,1 m×1 m成像系统可在10 min内检测到被重元素屏蔽的核材料。10 cm×10 cm成像系统的缪子事例触发率为0.16 s-1,要获得较为清晰的成像结果,要求探测器位置分辨率达到300 μm,探测器增益为1 000时实际测量事例至少需要20 h。  相似文献   
133.
文章在铁镍-石墨体系中,对金刚石晶形在不同生长条件下的形成过程进行了研究,并通过对合成晶体的形貌分析,进一步推测金刚石晶形的形成过程。实验中发现,后期合成晶体的晶形与前期合成晶体的晶形以及表面粗糙程度有着密切的联系;金刚石晶体在光滑完整的表面生长速度较快,而且合成晶体的晶形较为规则;不具备完整晶形的晶体在生长后期也能通过自身调节形成具备完整晶形的晶体,但合成晶体的规则性较差,表面容易出现缺陷,而且体系中出现大量自发核,为进一步了解金刚石的同质外延生长,以及金刚石晶体晶形的形成过程提供了一种新途径。  相似文献   
134.
介绍了一种聚丙烯酰胺粉末降尘技术。通过室内评定、工业化降尘应用试验和现场配注应用试验证明,该涂层剂具有很好的降低聚丙烯酰胺粉末扬尘效果。室内对照实验表明涂层后聚丙烯酰胺的抗剪切能力、耐盐能力和热稳定性均有一定程度的提高,说明涂层后的聚丙烯酰胺更适用于三次采油领域。涂层操作简便易行,利用聚丙烯酰胺生产现有工艺设备就可进行工业化生产。采用本降尘技术可在聚丙烯酰胺正常生产中和处理库存细粉中创巨大的经济效益和社会效益,同时,大大改善了生产装置和现场配制的粉尘问题,给生产和应用操作人员创造了更好的工作环境。  相似文献   
135.
利用Abaqus有限元软件,研究50 t高低腿龙门吊在集中荷载作用下,其整体结构的变形和应力分布情况。经计算,龙门吊的最大拉应力为160 MPa、最大压应力为132 MPa、最大竖向位移为2.9 mm,故龙门吊的刚度和强度满足安全和规范要求。据此,将高低腿龙门吊的下弦杆工字钢截面更改为20a~#工字钢,这在一定程度上减轻了结构自重,还提高了工作效率。  相似文献   
136.
针对静态容积法和尺寸测量法对钟罩气体流量标准装置标定容积不同的问题,通过钟罩排出不同湿度气体,得到静态容积法标定的不同结果实验,进行理论分析,把实验数据代入公式进行验证,从而得出用静态容积法标定时,需根据气体湿度进行修正的结论。  相似文献   
137.
SiC泡沫陶瓷/SiCp/Al复合材料的热膨胀行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用挤压铸造法制备SiC泡沫陶瓷/SiC颗粒/Al复合材料,研究SiC泡沫陶瓷体积分数和温度对复合材料热膨胀的影响.结果表明,随着SiC的总体积分数的增加,混杂复合材料的热膨胀系数逐渐减小.与单一颗粒增强复合材料相比,当膨胀系数系数相同时,混杂复合材料中的SiC增强体体积分数降低了0.15.由于混杂复合材料具有独特的复式双连续结构,复合材料的膨胀系数远低于现有理论的预测值.随着温度的升高,材料的热膨胀系数在350℃~450℃时最大.  相似文献   
138.
综述铝基复合材料凝固过程的研究成果和存在的问题。介绍铝基复合材料的凝固时增强体与基体合金之间的相互作用模型,基体合金的凝固过程以及对流对组织的影响。凝固时,材料的热物理性能、液态合金的粘度与及界面自由能的变化影响了颗粒增强体的行为。同时,增强体和液态合金对流改变了材料的连续性和微观结构。  相似文献   
139.
该文以广州市广园立交系统桩基工程为例 ,介绍用声波透射法探测混凝土灌注桩严重缺陷位置 ,并对严重缺陷位置进行多次灌浆补强的效果进行检测分析与评价。  相似文献   
140.
采用非等温DSC法对双氰胺固化剂与噁唑烷酮环氧树脂和双酚A环氧树脂混合树脂体系固化动力学进行了研究,随着升温速率的增大,固化反应放热量急剧增加,而且固化体系的放热峰向高温方向移动。采用T-β外推法,得到了混合固化体系的特征温度,Ti为156℃,Tp为178℃,Tf为210℃,为实践中的固化工艺提供了重要依据。采用Kissinger、Crane和Arrhenius方程,计算了固化反应的表观活化能为130.86k J/mol、反应级数为0.9443和固化反应速率常数,确定了固化反应的动力学方程。  相似文献   
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