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101.
本文提供了一种在纯弯曲下研究材料非弹性行为特性(弹性极限,弹性后效,滞迟回线宽度)的方法。这套方法可用来研究厚度为0.2—0.4mm的薄板材料,以及由锻坯制成的工作部分厚度为2mm的大块试样的性能。载荷的示意图以及所采用的试样见图1。试样1固定在装在基座  相似文献   
102.
层次化软件构造   总被引:5,自引:1,他引:5  
该文针对面向对象和可视化开发环境中出现的常见问题,结合软件系统开发的实践经验,参照计算机网络中的层次参考模型,提出了层次化软件构造的思想。同时结合实现软件复用的构件技术,将软件系统的组成构件划分为物理操作层构件、公共服务层构件、特定领域层构件和用户界面层构件4个层次。文章最后结合软件开发项目的具体应用,说明了层次化软件构造的有效性和实用性。  相似文献   
103.
基于Agent的元搜索引擎的研究与设计   总被引:18,自引:2,他引:18  
论文提出并介绍了一种基于Agent的元搜索引擎系统,旨在帮助Internet用户快速准确地搜索到符合自己需求的Internet信息。该系统采用元搜索引擎的结构,以Agent作为架构系统的基本组件,利用Agent的自治性和协作性来完成用户的个性化Internet信息的搜索。在系统设计中,提出了基于用户喜好的成员搜索引擎的调度策略,能够提高系统的性能和易用性。最后分析了研究该系统的意义及课题尚待解决的问题。  相似文献   
104.
介绍了高压喷射注浆的施工技术、用途,影响极身强度的因素。讨论了喷射注浆工程的设计计算,并对灌注桩基轴向承载力计算公式作了修正,进而提出旋喷注浆工程设计中桩基承载力的计算公式,经在两项工程设计计算中应用,说明是可行的。  相似文献   
105.
论述了圆弧铸件的线收缩行为特征。针对圆弧铸件传统的铸造生产中,确定线收缩率方法存在的设计误区,分析了误区形成的原因,提出了在圆弧铸件设计中确定圆弧铸件线收缩率的正确方法,经过实验模型验证和生产实践验证,该设计方法完全符合设计和生产要求。  相似文献   
106.
叶黄素生物降解产物中含有环柠檬醛、β-紫罗兰酮和二氢猕猴桃内酯等重要香味物质,目前能够应用于叶黄素生物降解的酶类和菌株较少。本研究从烟田土壤中分离得到一株高效降解叶黄素菌株,经典形态学和16S rDNA进化树分析,鉴定该菌株为Enterobacter tabaci strain β7。在单因素试验基础上采用响应面试验得出该菌株降解叶黄素最佳培养条件,即为蔗糖31.97 g/L,硝酸钠3.18 g/L,酵母粉6.88 g/L和初始pH值为6.91,叶黄素降解率从85.71%提高到93.17%。GC-MS结果表明该菌叶黄素降解产物主要为β-环柠檬醛(0.75%)、5,6-环氧-β-紫罗兰酮(2.59%)、3-羟基-β-紫罗兰酮(1.69%)、β-紫罗兰酮(1.21%)、4-羟基-β-紫罗兰酮(0.89%)和二氢弥猴桃内酯(1.03%)等香料物质。该研究结果为叶黄素降解提供新型菌株资源,也为叶黄素降解产生香料物质打下理论和应用基础。  相似文献   
107.
采用高温固相法制备尖晶石型LiMn2O4电极材料.XRD结果表明经700℃煅烧即可得到尖晶石型LiMn2O4样品.利用恒流充放电、循环伏安和交流阻抗等测试方法研究了合成过程中温度和时间对尖晶石型LiMn2O4电极材料在2mol·L-1.(NH4)2SO4溶液中电容性能的影响.结果表明LiMn2O4电极材料具有较好的电容性能.恒流充放电和循环伏安结果表明,当煅烧温度700℃,恒温时间4-2Ah时,其容量并没有明显的变化,电流密度为10mA·cm-2时,其放电比容量保持在127F·g-1.交流阻抗结果也表明,LiMn2O4电极在2mol·L"(-1H4)2SO4溶液中具有较好的电化学电容行为,700℃下煅烧的样品的溶液欧姆电阻仅为05Ω.  相似文献   
108.
闪烁干扰浅析   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了闪烁干扰对抗单脉冲角度跟踪及跟踪杂波源等反干扰技术的原理。结合几种闪烁干扰的使用方式分析,提出设置最佳闪烁频率的方法;分析闪烁源位置和功率的作用关系,提出闪烁干扰使用模式。  相似文献   
109.
应答干扰技术在电子对抗中广泛运用,本文通过对一种采用应答式干扰方式工作的设备在设计中的各种误差来源的分析,不仅提出如何在设计中采用有效减小瞄频误差的产生,提高瞄频精度达到提高此类设备干扰的性能,同时也提出采用频谱拓宽的方法提高设备性能减小误差。通过这些方法能够很好利用此类方式的精度和稳定度,使设备达到理想的效果。  相似文献   
110.
对于高温冶炼领域、电炉金属冶炼及各式炉窑的烟气无处理排放,国家已明令禁止。这种乱排放不仅加重了空气污染,也造成能源的浪费。高温烟气的余热利用技术,现在已经广泛推广。这就对系统设备提出的高要求,为适应这种状况,研制了这种新型超高温烟气蝶阀,以提高和改善利用效率。  相似文献   
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