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101.
不等宽T型CR节点静力工作性能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用非线性有限元程序对不等宽T型CR节点的静力工作性能进行了研究 ,并通过与 4个节点试验数据的对比 ,验证了分析结果的正确性。采用该程序研究了弦杆厚度、支杆直径与弦杆宽度比以及弦杆高厚比对不等宽T型CR节点性能的影响。并把不等宽T型CR节点与相应的RR节点和十字型节点的性能进行了比较 ,得出了一些对工程设计有益的结论和建议。  相似文献   
102.
未来TD-SCDMA及WiMAX发展战略思考(下)   总被引:1,自引:0,他引:1  
重点论述了TD-SCDMA及WiMAX的发展新动向、优势、作用与面临的挑战,及互补、融合发展战略思考。  相似文献   
103.
在理想的认知无线电系统中,认知用户能够同时感知很宽的频带,而受限于前端器件的物理性能,实时全频带检测很难实现.针对这一问题,文章提出一种基于压缩采样的宽带频谱感知方法.首先设计了一种集中式多认知用户分组并行压缩采样架构,使每个认知用户只需要一个低速率AD转换器即可实现宽带频谱感知中的模拟信号高速采样.另外,根据压缩采样理论,该方法充分利用了主用户信号在频域上的稀疏性,基站只需要远少于奈奎斯特采样点数的观测值即可对主用户信号的频域信息进行恢复,并通过恢复出的信息对频谱占用状态进行判定.仿真结果表明,该压缩检测算法相比于传统能量检测具有较高的系统检测概率和较短的检测时间,且只需要10%的存储单元.  相似文献   
104.
反式-1,4-聚异戊二烯改性氯丁橡胶的研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
研究了不同门尼粘度的反式-1,4-聚异戊二烯(TPI)与氯丁橡胶(CR)并用胶的性能,并对比了CR/TPI与CR硫化胶的性能。结果表明,CR中并用10份TPI可明显改善开炼机混炼时的粘辊性、胶料在硫化过程中产生气泡等缺陷;并用TPI后。硫化胶的物理机械性能、耐热老化性能和耐臭氧性能有所下降,但当TPI与CR门尼粘度相近时,硫化胶的耐屈挠疲劳性能可提高1倍左右。  相似文献   
105.
根据在银胶体系中测得刺激剂二苯并[b,f]-1,4-氧杂吖庚因(CR)的表面增强喇曼散射(SERS)光谱的强度,推算出CR分子的表面增强因子可达6.9×10~5,在此实验条件下,其检出限为5.0×10~(-6)mol/L。  相似文献   
106.
王巧玲  高光涛 《橡胶工业》2018,65(2):178-181
本论文主要通过将4种增容剂CPE、NBR、BIIR、CIIR分别与CR/BR共混物制成混炼胶裁样、硫化、测性能的方式研究了增容剂对CR/BR共混物的相容性及其硫化胶性能的影响。结果表明:CR/BR共混物微观形态的SEM照片表明增容剂很好的改善了CR/BR共混物形态均匀性;其混炼胶焦烧时间延长,硫化速度加快,胶料流动性变好,但交联密度降低;硫化胶力学综合性能得到提升,拉伸强度、拉断伸长率和撕裂强度增加,定伸应力下降,硬度减小,弹性增加,耐热老化性提高。但尤以增容剂CIIR增容效果最好,有效的改善了共混橡胶的加工性能和使用性能。  相似文献   
107.
本论文研究了环保型白炭黑/CR/BR复合材料的加工工艺对其结构和性能的影响。通过改变环保型白炭黑的加料方式,采取了四种不同的加工工艺制备了环保型白炭黑/CR/BR复合材料,比较分析了四种复合材料的各种物理性能和SEM电镜照片,使用橡胶加工分析仪(RPA2000)对四种复合材料进行了深入的分析。研究表明:采用氯丁橡胶(CR)和顺丁橡胶(BR)分别与环保型白炭黑混炼制成母炼胶,再把两种母炼胶混炼的工艺,得到的复合材料性能最好,环保型白炭黑在基体材料中分散良好,形成了稳定的填料网络,拉伸强度达到19.3MPa ,撕裂强度为62.2 N/mm,回弹性可达42%。  相似文献   
108.
本文介绍了认知无线电的感知、分配及共享等相关技术,并针对其技术特点提出了一种以无线电管理机构为感知主体,基于认知无线电技术进行统筹分配的动态频谱管理构想。  相似文献   
109.
研究了预交联型CR溶胶组分的门尼粘度、凝胶组分所占比例以及硫化促进剂种类对其硫化后拉伸强度的影响。试验结果表明,随着溶胶组分门尼粘度的降低以及凝胶组分所占比例的增大,其拉伸强度下降;采用1~2份三亚乙基二胺替代亚乙基硫脲作硫化促进剂,并添加2份防老剂,可使预交联型CR拉伸强度大大提高。  相似文献   
110.
CR 022催化剂在MIP催化装置上的工业应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
李树成  吴涛  杨成伟 《石化技术与应用》2005,23(3):210-214,i002
在原有的常规催化裂化装置基础上,通过应用国内MIP专利技术及与其配套的CR 022催化剂后,汽油质量达到了国家新标准规定,同时液化气中的丙烯体积分数由29.0l%提高到33.23%,不但解决了汽油质量问题,并且创造出较好的经济效益。  相似文献   
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