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21.
本文根据聚合级次定律提出了一种该-核碰撞中子鉴别的新方法,采用该方法分析了Bevalac流光室1.2AGeVr+BaI2和2.1AGeVNe+NaF4π实验事件中Z≤2的粒子及碎片的产生几率。发现了粒子鉴别前后两种实验事件快度分布的变化。  相似文献   
22.
本文对1.2AGeVAr+BaI2和2.1AGeVNe+NaF碰撞的Bevalac流光室4π实验事件末态粒子的横向运动特征进行了研究。发现末态粒子的横向运动不仅存在方位角关联,而且还存在横向动量模的关联。研究表明;在Ar十BaI2碰撞实验中,粒子的横向动量模关联比Ne+NaF碰撞实验强。并且,两种碰撞实验中的粒子方位角关联比其各自的横向动量模关联强。  相似文献   
23.
伴随着商品混凝土的大量应用,陆续出现了一系列质量问题.引起商品混凝土的质量问题的原因很多.研究表明,在商品混凝土的生产和使用过程中,企业之间沟通、协调不够,监督不力,管理监督体系不完善是其主要原因.本文提出了商品混凝土生产企业、用户和监理单位的生产——使用"联合体"监管模式,可以有效解决部分质量问题.  相似文献   
24.
从提高信息系统运行维护水平出发,分析了当前信息系统运维作业在安全预控、作业规范和技能培训等方面存在的主要问题, 介绍了湖州电力信息系统现场作业标准化体系架构和建设过程,阐述了信息系统标准化作业指导书的编制方法,总结了湖州电力局通过信息系统现场作业标准化体系建设在确保作业安全、控制作业质量、提高作业效率和促进技能培训等方面取得的效果。  相似文献   
25.
本文在文献[1-3]的基础上,提出了一种热力学关系坐标图形记忆方法.新方法用简洁的数学关系式对均匀系中的六类热力学关系进行了概括,规则很少,易学易记.通过引入广义力和广义位移,将这种方法进行了推广,得到了适用于弹性系统、表面系统、电介质系统(均匀极化)和磁介质系统(均匀磁化)的热力学关系式。  相似文献   
26.
为了满足一般中远距离工业现场数据采集的要求,基于Modbus通信协议,设计了一种光照度、温湿度数据采集器系统.硬件方面,以STM32作为主控制器,采用传感器BH1750与DHT11分别采集光照信息与温湿度;软件方面,基于I2C协议读取光照度,并通过单总线协议读取温湿度,基于Modbus协议的RTU工作模式实现了与上位机的通信.系统测试表明,数据采集器运行稳定,与上位机间的通信准确可靠,且该多路数据采集器已成功应用于广西某段高速公路隧道照明系统.  相似文献   
27.
针对输电在线监测系统中电缆温度监测的单一性问题,本文提出了一种基于集中运算的动态增容算法模型。通过将光纤测温与护层电流监测相结合,对实时导体温度与载流量,短时载流量和周期性载流量进行计算。该计算模型能实时分析电缆表面温度的分布数据,发现潜在异常点,实现故障早期预警,而且可动态计算电缆导体温度及允许电流,给输电部门提供电缆短时载流量负荷分析以及周期性载流量的特征分析结果。在确保电缆运行安全的前提下,可实现充分利用电缆输送能力的目标。  相似文献   
28.
厦门±320 k V柔性直流输电工程是目前世界上电压等级最高的柔性直流输电工程,该工程面临诸多难题。为此,探讨了该工程交联电缆及附件的选型原则、电缆运行温度、单段电缆长度、载流量截面、电缆敷设方式及交直流电缆共沟敷设等参数,为该工程构建中的技术难点提供了合理的解决方案。结果表明:当该工程中直流电缆运行温度取70℃时,电缆具有较好的绝缘性能;当电缆导体的截面积取1 800 mm2时,载流量为1 617 A,满足工程要求;当单段电缆长度取962 m时,可减少电缆接头、降低工程造价;电缆附件应选择现场注塑式;暂态和稳态情况下,采用交直流电缆共沟敷设可以满足安全稳定要求。  相似文献   
29.
一种多参数光纤光栅波长调谐器的设计与研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
对基于应力、位移、空间角度的多参数可调谐的光纤光栅(FBG)波长调谐进行了理论分析和实验研究.根据推导出的波长调谐公式,数值模拟了光纤光栅波长受应力、位移、空间角度时的多种调谐关系.在模拟分析的基础上,设计了一种基于应力、位移、空间角度的多参数可调谐的光纤光栅波长调谐器,并进行了实验验证.实验表明基于应力、位移的调谐为线性调谐,各光栅调谐线性拟合度均达0.9975以上;基于角度的调谐近似满足正(余)弦调谐.理论分析和实验测量具有良好的一致性.  相似文献   
30.
研制了一种以SiO2为基体的高温可磨耗封严涂层,为了改善二氧化硅喷雾造粒粉体的性能,研究了热处理工艺对粉体松装密度、流动速度及粒度分布的影响:结果表明,热处理过程中伴随着SiO2颗粒的烧结,热处理温度对粉体性能的影响较热处理时间更为显著,随着温度的升高,喷雾造粒SiO2球逐渐烧结,粉体粒度减小,松装密度增加,流动性提高,采用1000~1050℃、30~60min的工艺对粉体进行热处理能够获得最优的粉体性能。  相似文献   
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