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51.
由典型洪水过程线放大成符合设计要求的洪水过程线,常规的同频率放大法反复修正使人感到繁销不便,而根据设计洪水过程线纵横座标进行分解,然后再加以组合,一次性求得设计洪水过程线,即分解组合法解决了上述问题.  相似文献   
52.
表面层对TiO2压敏陶瓷电学性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
用电子陶瓷工艺制备了(La,Sr)掺杂的TiO2压敏-电容双功能元件,其压敏电压(V1mA)为8~38V·mm-1,非线性系数为3~5.5,介电常数可达105。样品的压敏电压受表面层影响显著,随着厚度的减少,V1mA从27~38V·mm-1降至8~15V·mm-1,但非线性系数与介电常数受表面层的影响甚小,这主要与烧结后在冷却过程中,空气中的氧在样品表面沿晶界扩散所形成的表面"氧化层"有关。  相似文献   
53.
针对目前变电站设计中存在征地昂贵和材料用量大的问题,设计了区别于常规出线构架的可灵活调整的出线构架,单回线构架优化为"十"字型构架,双回线构架优化为"丰"字型出线构架.根据经济性能对比分析,所设计的出线构架能够在钢材用料、施工工期、占用面积以及整体投资上得到优化,值得在工程中推广应用.  相似文献   
54.
采用电子陶瓷工艺制备了(Nb,La)掺杂的TiO2压敏电阻。用电子探针微区成分分析方法测定了样品中氧含量随深度的变化关系。结果表明,样品表面处氧的含量高于理论值,内部低于理论值,表面“氧化层”的厚度约为20μm。利用缺陷反应和扩散原理对表面层效应进行了初步分析,指出表面层效应的研究对改善和调节材料的电学性能具有重要的指导意义。  相似文献   
55.
水文绘图是比较繁琐的工作。手工水文制图、利用AutoCAD 软件、VB软件进行水文制图、利用MicrosoftVisualBasic 软件编程调用AutoCAD 软件进行水文制图不适应现在的规划设计,而Excel97 的应用效果较好  相似文献   
56.
高温变载荷作用下的构件易发生蠕变疲劳损伤断裂,严重影响设备的安全运行.蠕变疲劳交互作用下的寿命预测是材料结构完整性的重要要素.综述了影响金属蠕变疲劳寿命的因素,并基于线性累积损伤法、延性耗损法、Manson-coffin方程、频率修正法与频率分离法、平均应变速率寿命预测模型、延性耗竭模型、能量守恒蠕变疲劳交互寿命模型、...  相似文献   
57.
从理论模型、试验研究及有限元分析等方面回顾了波纹管固有频率、阻尼特性及机械阻抗等动力学参数的研究进展,总结了波纹管动力学响应的有限元分析方法及试验方法,分析了流体诱导振动的研究现状,展望了波纹管动力学研究亟待解决的问题.  相似文献   
58.
着重探讨了Sr掺杂对TiO2双功能压敏陶瓷介电性能的影响。经研究发现,Sr掺杂能显著提高TiO2双功能压敏陶瓷的介电性能。随着Sr含量的变化,TiO2双功能压敏陶瓷的介电性能在一个很宽的范围内变化。当Sr含量增加时,介电常数εeff的变化规律是先减小后增大,增大到一定值时又减小,而介电损耗则是先减小后一直增大,可在协调εeff和tanδ的情况下,取得较好的实验结果。  相似文献   
59.
硅烷接枝交联聚乙烯可采用一步法和二步法。交联后凝胶含量均可在70%以上。交联后的管材耐油、耐热、耐应力开裂,耐爆破能力得以提高。  相似文献   
60.
纳米粉体的制备技术及应用前景   总被引:1,自引:2,他引:1  
文章较全面地概述了纳米颗粒固相、液相和气相的制备方法及工艺原理和特点。经过过去几十年的发展,纳米材料及其技术成功地应用于环保、陶瓷、润滑油、生物工程和医学、光学材料、磁性材料、调色材料等领域。从而成为目前科学研究的热点之一,被称为21世纪的又一次产业革命。  相似文献   
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