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121.
给出了一类广义的凸集和凸函数——E-凸集和E-凸函数的一个性质;并给出了关于E-凸规划命题的一个反例.  相似文献   
122.
利用密度泛函赝势法对纤锌矿结构和亚稳岩盐矿结构氧化锌电学和光学特性进行了对比研究,计算表明,亚稳岩盐矿结构氧化锌的电离度下降,对于亚稳岩盐矿结构氧化锌得到的GGA带隙略大于纤锌矿结构氧化锌,两种多形体电学结构的差别导致了光学特性的不同.预测了亚稳岩盐氧化锌具有负的微分电导效应,特别是在施主杂质重掺杂的情况下.强烈的电子-光子的耦合以及宽的光学响应区使它更适合于光学领域的应用,特别是在极短的波段,尽管它具有间接带隙的特性.  相似文献   
123.
综合考虑西南地区3省1市的煤田地质储量、产量、地质时代和煤阶,对西南地区3省1市41个煤样进行砷分析测试.实验表明,煤中砷平均含量为7.03mg/kg,高于中国煤砷含量4.70mg/kg以及世界煤砷平均含量5.0mg/kg.在地域分布上,以云南省原煤砷平均含量为最高.在成煤时代中按照晚二叠世、晚三叠世、第三纪依次升高.在此基础上,分析了西南地区煤中砷富集的因素以及砷的赋存状态,认为砷富集的主要因素是构造运动,且砷赋存状态多种多样.  相似文献   
124.
基于颗粒离散元法的基本原理,采用VC++.NET开发了筛分作业的二维离散元仿真程序SieveDEM.模拟系统由给料漏斗、筛分机和产品隔板等部件组成,在程序中分别定义了相应的CParticle类、CHopper类和CScreen类用来描述入筛物料、给料漏斗和筛分机.采用滑动-阻尼-摩擦接触模型作为单元间的作用模型,采用“窗口法”解决了接触点的识别判定问题,实现了包括给料在内的筛分作业全过程的动态模拟.可以通过对话框设置入筛物料的物性参数、筛分机的结构参数及工作参数,具备计算进度显示、计算结果保存及连续计算的功能,提供计算结果的动画演示及回放、放映速度控制和统计分析结果图象显示、图象放大及截取等功能,采用实验室筛分试验、半工业筛分试验和工业性筛分试验对该程序的模拟结果进行了全面的验证.本模拟程序的开发不仅为深入认识筛分过程提供了有力的工具,同时还展示了DEM应用于矿物加工领域的广阔前景.  相似文献   
125.
近红外双波长反射式脑血氧监测仪采用760nm和850nm 2个波长的近红外光作为介质,能够无损、实时、连续监测脑血氧信息.根据广义郎伯-比尔定律推导出双波长数理模型,该模型只需测1个参数光强吸收比率n;根据组织光学中脑组织各成分对光的吸收情况选取波长,源标距是通过实验并进行数据分析最后确定的;给出了硬件设计思路,通过简单的憋气试验验证了该监测仪的有效性.  相似文献   
126.
为了说明等距型面的数控磨削原理,推导等距曲线的方程和成立条件并阐述等距曲线的形成过程,进而指出等距型面的成形运动包括工件转动、协调运动(两个互相垂直方向上谐波运动的合成)以及进给运动,磨削等距型面要求机床必须实现三坐标两联动.使用曲柄机构代替滚珠丝杠副,与PLC控制系统结合,能够实现工件转动和协调运动的内联系传动,解决等距型面的磨削技术难题,也为研究复杂曲面磨削技术提供了有效方法.  相似文献   
127.
Hilbert-Huang变换是用经验模式分解方法(EMD)将信号分解为有限个固有模态函数(IMF),然后再利用Hilbert变换获得时频分布特征的分析方法.介绍了该方法的基本原理,并将Hilbert-Huang变换应用于齿轮箱的故障诊断中,对IMF分量进行边际谱分析,并判断齿轮的故障.研究结果表明,Hilbert-Huang变换是一种有效的齿轮箱故障诊断方法.  相似文献   
128.
分析世界及中国的一次能源的资源结构与消费结构后得出煤快速加热是实现能源可持续发展的有效技术途径,回顾了煤快速加热工艺的研究开发历程,从前人研究中得出将原煤快速加热到软化熔融温度(400~500℃)可以大大提高其粘结性.详细介绍了超级炼焦技术SCOPE21. 表明通过对原煤的快速加热预处理,结合低温出焦,可以在保证焦炭质量不降低的前提下,将不粘煤或弱粘煤的配煤量提高到50%.和现有炼焦工艺相比,生产效率提高1.4倍,节能20%左右.  相似文献   
129.
通过对焦煤集团演马矿工作面推进过程中整体顶梁组合悬移支架阻力分布及矿压显现情况分析,并对该支护技术的使用情况和适应性进行了评价,认为该种支架稳定性好,安全系数高,适应性强,能够满足顶板管理需求.经现场应用,不但提高了工作面的产量,而且降低了生产费用,并减轻了工人的劳动强度.综合分析认为,整体顶梁组合悬移支架支护技术适合于焦作矿区的地质条件,在焦作矿区具有广泛的推广应用前景.  相似文献   
130.
针对GPS对中性大气折射延迟改正精度的要求,论述大气折射延迟模型应随测站和方向而异的必要性.在尚不能直接测定大气折射率的情况下,指出现有的各种改正模型不能达到预期精度要求的原因以及改正值对大气分布模型的依赖性.提出提高大气折射延迟改正精度的新方法:利用不同方位的天文大气折射值的测定数据,求解折射率差和映射函数的参数,建立随观测站和随方位而异的大气折射延迟改正模型.该方法的实施能在避免采用大气分布模型的情况下,把天顶延迟的改正精度提高到1mm以内.低地平高度角的折射延迟改正精度提高到厘米级,并且把截止高度角压缩到5°或更小.  相似文献   
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