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11.
多微通道式气体静压节流器承载力研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
气体静压节流器的承载力与稳定性之间是一对矛盾,市售节流器的承载力只适用于小载荷的仪器仪表。为提升节流器承载力并保证流场稳定,设计并制作多微通道式气体静压节流器。该节流器结合小孔节流和环面节流方式,具有二次节流效果,采用分体式、过盈配合而成,设计理念与机械结构上均有显著创新。为测试自制多微通道式气体静压节流器的承载力性能,对复合型节流方式产生的承载力进行近似理论计算,并得到不同供气压力下的理论承载力曲线。通过试验,在不同供气压力下测量该节流器承载力,绘制实测承载力并与理论曲线相较,二者较吻合。选取常用的两种节流面积相近的节流器作为试验参照组,与该节流器进行承载力大小的比对,并分析数据与误差源。试验结果表明,多微通道式气体静压节流器能显著提高承载能力,同样供气压力下,承载力明显大于另外两种节流器,具有较好的工程应用前景。  相似文献   
12.
人造聚晶金刚石 ,简称PCD。是由经过筛选的人造金刚石微晶体在高温高压下烧结而成。在烧结过程中 ,由于添加剂的加入 ,使金刚石晶体间形成以TiC、SiC、Fe、CO和Ni等为主要成分的结合桥。金刚石晶体以共价键的结合形成牢固地嵌于结构桥构成的坚强骨架中 ,使PCD的强度和韧性都有大大的提高 ,其硬度约为9000HV ,抗弯强度为0.21~0.48GPa ,导热系数为20.9J/cm·s·℃ ,热膨胀系数为3.1×10-6/℃ ,热稳定性700~800℃(空气中) ,与铁元素反应大。现在使用的大多是PCD与硬质合金基…  相似文献   
13.
14.
分析了影响盾构隧道断面尺寸的各个因素。如公路与轨道交通建筑限界、通风面积、排烟通道面积、附属设备安装空间等对隧道断面尺寸的影响方式,并建立了其与隧道断面尺寸之间的数学关系。同时,针对公路和轨道交通两用的超大直径盾构隧道建立了优化模型。该优化模型综合考虑了隧道断面尺寸的主要影响因素,引入了两个优化设计变量,即隧道圆心至公路路面的距离h和公路、轨道交通建筑限界中心线与隧道中心线的偏差d。实例计算的结果表明了优化模型的可行性。  相似文献   
15.
黄酮类化合物是广泛存在于自然界中的一类多酚化合物,具有十分广泛的药理活性。本文主要从生物活性和提取工艺方面综述了近年来黄酮类化合物的研究进展,并对其中存在的相关问题进行了初步探讨和展望。  相似文献   
16.
COM/DCOM接口技术及其在MATLAB中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
组件对象模型(COM)技术是微软许软件的基础和未来发展的方向。它提供跨开发工具、操作系统和网络的开发方式,分布式组件对象模型(DCOM)是对COM针对分布式环境的扩展。文章介绍了COM/DCOM接口技术、自动化技术以及访问组件的方式,然后用一个COM在MATLAB中的应用实例说明了它的具体应用。  相似文献   
17.
基于LabVIEW的FBG传感解调系统的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了自行搭建的光纤Bragg光栅(FBG)传感解调系统,给出了整体方案和关键构件的制作,尤其是LabVIEW软件解调部分。提出了传感解调系统的改进方案,主要采用DS18820温度传感器对温度进行补偿,以完善系统的应变传感性能。采用AT89C51实现DSl8820读写操作,上位机的工作由LabVIEW完成。采用悬臂梁结构对传感光栅进行调谐,实验结果证明:系统嵌入了温度传感器后,实现了FBG应变传感的温度补偿。方法简单易用,成本低。  相似文献   
18.
研究了一种基于F-P标准具的透射物镜焦距测量新方法。单色光经F-P标准具后产生的系列圆锥光束作为测量的标准光束,系列圆锥光束圆锥角能从有溯源性的小数重合法准确定出,具备自校准特性。该标准光束通过待测物镜在焦平面处成像为规律已知的同心圆环,由同心圆环计算获得透射物镜焦距值。理论推导了透射物镜焦距测量模型;搭建了测量实验装置,以汞灯绿光作为光源,采用面阵器件实现同心圆环数据采集;重点采用虚拟像元内插与细分技术,结合圆半径回归方法对测量数据进行处理。实验中,结合汞灯两条黄光谱线,用小数重合法确定F-P标准具间隔d,用以焦距的溯源;详细分析了焦距测量不确定度分量并进行了不确定度的计算合成。实验获得,用面阵虚拟像元间距w'作单位的透镜焦距测量结果的相对扩展不确定度为0.031%。讨论了测量实验改进与像元间距w定度的方案设计,可望将焦距值的相对扩展不确定度降低到0.020%以下。  相似文献   
19.
20.
超精密测量定位是实现现代超精密加工的重要环节.以宏微结合式的超精密二维定位平台为基础,组建了基于光谱共焦位移传感器的超精密二维测量定位系统,介绍了该系统的组成与功能实现方法.利用高等级量块对系统进行二维校准,再将该系统应用于二维尺寸的测量,分析了测量误差,并进行了测量不确定度的评定,试验获得该测量系统X、Y方向的测量不确定度分别为89 nm和87 nm.研究表明该超精密二维测量定位系统初步达到了纳米级测量效果.  相似文献   
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