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41.
《江苏锅炉》杂志迎来了30周年的诞辰,这是江苏省锅炉界的一件喜事,令人高兴而为之热烈庆贺。  相似文献   
42.
介绍钢丝电镀铜和锌的工艺流程,分析钢丝电镀生产线传统控制系统中存在的问题,根据工艺流程和要求,设计出基于PROFIBUS-DP总线系统的PLC分布式控制系统,并用九点控制器对系统中温度进行控制,避免了原有的分散模拟系统存在的缺点,提高了电镀系统的自动化程度,稳定了产品质量。  相似文献   
43.
稀土Ce对Al-Cu4.5%合金热疲劳性能的影响   总被引:9,自引:4,他引:9  
在接近材料实际工况的实验条件下,以铝铜合金(Cu4.5%)为研究对象,用自约束型热疲劳实验机对铈加入量不同的合金,进行了热疲劳实验以及热疲劳裂纹萌生及扩展规律的研究。结果表明:在裂纹萌生阶段,不加铈的铝铜合金的裂纹萌生速度明显大于加铈的合金;在裂纹扩展阶段,不加铈的铝铜合金裂纹扩展速度仍是最快。加入0.5?的合金在裂纹形成后期扩展速度明显加快,这是因为合金中出现针状富稀土相,这种针状相割裂了基体,使得合金力学性能降低、热疲劳抗力下降。加入0.3?的合金不论在裂纹萌生阶段还是裂纹扩展阶段,其热疲劳抗力都优于其它成分的合金。  相似文献   
44.
司乃潮  孙克庆  赵国旗  傅明喜 《铸造》2003,52(11):1058-1064
采用电子式万能实验机测出相变点Ms为120℃、50℃和.10℃的三种CuZnAl形状记忆合金,经不同热处理工艺试验后的试验力.变形曲线。结果表明,常温下为马氏体状态的CuZnAl合金,相变点低的比相变点高的滞回曲线所包围的面积稍大,常温下为马氏体状态的CuZnAl合金,比超弹性状态的CuZnAl合金的滞回曲线所包围的面积大的多。滞回曲线所包围的面积越大减振效果越好。油淬、水淬和分级淬的CuZnAl合金具有较稳定的形状记忆效应,具有较好的超塑性和伪弹性。热处理工艺从油淬、水淬、分级淬的顺序,时效时间无论是1h还是5h,无论是小应变还是大应变,也无论是激振频率高低,η值逐渐减小。用动态数据采集分析仪对安装在两层框架结构模型上的CuZnAl形状记忆合金耗能器进行了振动控制试验和分析。结果表明,使用CuZnAl形状记忆合金耗能器后,框架结构的振动衰减比未安装CuZnAl形状记忆合金耗能器时快得多,衰减时间仅为未安装CuZnAl形状记忆合金耗能器的十分之一。常温下,马氏体状态的耗能器需要快速加热和冷却,而超弹性状态的耗能器则不用,这是常温下超弹性状态的CuZnAl耗能器的一大优点。  相似文献   
45.
用样点加密和补零充位提高频谱分辨率   总被引:1,自引:1,他引:1  
在地震数据处理中,频谱分析是不可缺少的重要环节。PE—3284机TRAFO模块是采用FFT算法进行频谱分析的。由于频谱的分辨率与被处理的时窗长度成正比,当时窗长度小于2000ms时,分辨率很低,不能用于实际生产。本文提出用样点加密和补零充位的方法提高频谱分辨率,效果明显,方法简单,对时窗长度大于75ms的谱分析,完全能满足实际处理需要。  相似文献   
46.
本文主要针对基于UML/Power Designer的信息系统分析方法进行研究:在基于面向对象UML的平台上,以CRM客户关系管理信息系统为研究对象,对其需求模型。总体设计模型和详细设计模型进行了分析设计,并采用了基于UML建模语言的CASE工具Power Designer进行进一步的辅助分析和设计,得到了CRM的相关实现模型。本文的研究对管理信息系统的分析方法提供了一种实用的技术途径。  相似文献   
47.
48.
<正> 由中国电工技术学会和中国物理学会联合召开的绝缘学术讨论会,于1983年6月2日至8日在西安举行。出席会议的有75个单位的142位代表。会议交流和讨论了由59个单位提供的175篇论文。中国电工技术学会常务理事兰毓钟同志出席了会议,並在会上讲了话。 在全体会议上,西安交通大学刘子玉教  相似文献   
49.
煤岩破坏电磁辐射信号的短时分形模糊滤波   总被引:1,自引:0,他引:1  
撒占友  王恩元 《电波科学学报》2007,22(2):191-195,211
介绍了短时分形滤波的基础理论,在分析煤岩破坏电磁辐射信号噪声特点基础上,提出了煤岩破坏电磁辐射信号的短时分形模糊滤波模型及分形维确定方法,并应用于型煤和原煤两种煤岩破坏电磁辐射信号的滤波处理.结果表明,短时分形滤波法用于煤岩破坏电磁辐射信号滤波是可行的,实现了煤岩破坏电磁辐射信号的自适应模糊控制滤波.  相似文献   
50.
本文叙述了用n-p散射方法刻度快中子探测器效率的基本原理、实验方法和测量结果。400 keV氘束轰击T-Ti靶,由T(d,n)~He反应得到15.2 MeV的中子,散射体是一个圆柱塑料闪烁体(φ2.2×3cm),飞行距离2m,时间分辨率约1.5ns,效率测量的能区范围为1—14MeV,对多次散射和几何条件作了修正,总的误差约2%。  相似文献   
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