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42.
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测压铜柱在高低温环境下使用时会带来较大的测压误差,必须进行高低温校准。针对当前测压铜柱高低温静态校准系统中的高低温加载部分使用不便的问题,提出了基于半导体制冷技术对其进行改进。对高低温箱的结构及温度测控系统进行了设计及研制,并进行了温度控制实验,高低温箱可控制在-40~50℃范围内,温度控制精度优于±0.5℃,满足了测压铜柱高低温静态校准的要求。 相似文献
44.
新疆北疆供水工程跨越吉拉沟大洼槽的三个泉倒虹吸,跨度11 km,内径2.8 m,工作水头160m,是国内外同类工程中综合难度较高的大型倒虹吸工程,在结构强度、材料工艺、安装敷设、工程质量方面都有极高的要求,特别是高水头管道运行、充水、放空、水锤防护等各种工况下的水力安全控制问题,高温差与严寒条件下管道的应力应变问题尤为突出。对该工程设计、科研、施工及运行管理方面的经验进行介绍,对其在新技术、新材料、新工艺等方面取得的理论研究和技术创新成果进行总结,研究认为:工程总体布置合理,工程运行后监测资料及工程安全评价表明各项性状指标良好,通过模型试验研究确定的闸门开度、关闭速率、充水排气、放空排水等水力安全控制关键技术科学合理,为严寒地区大型倒虹吸工程的技术发展提供借鉴。 相似文献
45.
Saswatee Banerjee 《Journal of the Society for Information Display》2014,22(2):98-105
Multilayered wire‐grid polarizers (WGP) find application as low‐reflection polarizers in projection‐type liquid crystal display devices. A multilayered WGP is formed by adding thin layers on top of the metal ridges of an ordinary WGP. The ordinary WGP consists of a periodic array of parallel metal ridges, where the period of the array and the width of any individual metal ridge are typically less than the wavelength of the incident light. Such WGPs are often used as efficient polarizers. However, in certain applications, it is important to reduce the reflection from the WGP while preserving the polarization efficiency. One of the ways to achieve this goal is to add thin layers on top of the metal ridges of the ordinary WGP. The reduction in reflection from the multilayered WGP depends on the number and material of these additional layers. In this paper, we describe a design method for multilayered WGPs based on an effective medium theory, thin‐film computation method and a monochromatic recursive convolution finite‐difference time‐domain algorithm. The goal of design process is to identify suitable materials and thicknesses for the additional thin layers needed to lower the reflection appreciably. The design method is explained with the help of bilayered WGPs. 相似文献
46.
谐振筒式密度计的测量原理为谐振筒的谐振频率会随筒内液体密度的变化而变化,从而通过测量其谐振频率来达到测量其密度的目的。但由于低品质因数谐振筒在谐振频率附近的幅度与其他频率的幅度区分度太小,导致谐振难以实现。因此如何使低品质因数谐振筒达到谐振状态并测得其谐振频率,是谐振筒式燃油密度传感器激励系统的关键问题。激励系统以DSP为主控芯片,运用椭圆拟合的方法解决了低品质因数谐振筒式密度计激励系统的关键技术问题-增益测量和相位测量,运用原位计算节省了DSP大量的内存空间,同时运算量又较小。仿真结果表明,增益测量精度优于0.05%,相位测量精度优于0.05%,高于实际需要。系统在测量并记录了增益、相位差之后,利用相关算法实现了自动增益调节和自动相位调节,并实现了谐振筒的谐振,测得了其谐振频率。 相似文献
47.
对悬臂粘弹性圆柱体轴向流动中的动力特性进行了研究,计算模型采用三参量模型,对特征方程进行了推导,给出了在质量比β(β=0.5)一定,改变无量纲延滞时间α和无量纲弹性系数比λ的情况下,悬臂三参量模型粘弹性圆柱体的前三阶模态无量纲复频率ω的实部及虚部与无量纲流速v之间的关系曲线图.研究结果表明:在无量纲弹性系数比λ和质量比β一定时,随着无量纲延滞时间α的增加,及在无量纲延滞时间α和质量比β一定时,随着无量纲弹性系数比λ的增加,第一阶模态发生单一模态颤振及再次稳定的无量纲临界流动速度都在减小. 相似文献
48.
无限长圆柱非稳态导热集总参数法应用 总被引:4,自引:0,他引:4
顾祥红 《沈阳理工大学学报》2009,28(2):90-94
圆柱体进行非稳态导热时,集总参数法只适用于Bi〈1的情况,Bi〉1时一般采用根据解析解绘制的Heisler图线.由于前者适用范围窄,后者误差大,探讨一个非稳态导热的实用便捷公式具有重要意义.以无限长圆柱为例,研究在0〈Bi〈∞条件下非稳态导热平均温度集总参数分析方法,定义必要的参数,建立了平均温度瞬态响应关系式.拓展了传统的非稳态导热集总参数法应用范围.数值分析给出了计算关系式的辅助参数表.通过推导出的公式,结合参数表来计算工程实际问题,比通用的Heisler图解法更为简洁方便. 相似文献
49.
从压电本构方程出发,采用高阶位移场,高阶电势分布和线性温度分布假设,借助Hamilton原理推导了压电层合板结构的力-电-热场耦合的高阶有限元模型.应用ANSYS/APDL语言,编写了热载荷作用下压电层合悬臂板的有限元分析程序.在此基础上,采用零阶优化方法和一阶优化方法对比分析了四边简支板的形状最优控制设计.两种方法吻合良好,验证了程序的正确性. 相似文献
50.
On the numerical simulation of active scalar, a new explicit algebraic expression on active scalar flux was derived based
on Wikstr?m, Wallin and Johansson model (a
WWJ
model). Reynolds stress algebraic expressions were added by a term to account for the buoyancy effect. The new explicit Reynolds
stress and active scalar flux model was then established. Governing equations of this model were solved by finite volume method
with unstructured grids. The thermal shear stratified cylinder wake flow was computed by this new model. The computational
results are in good agreement with laboratorial measurements. This work is the development on modeling of explicit algebraic
Reynolds stress and scalar flux, and is also a further modification of the a
WWJ
model for complex situations such as a shear stratified flow.
Supported by the National Nature Science Foundation of China (Grant Nos. 50679019, 50009001), the National Basic Research
Program of China (“973” Project) (Grant No. 2008CB418202), the Project of “Six Talent Peak” of Jiangsu Province (08-C), Social
Technology Development Foundation of Jiangsu Province (Grant No. BS2006095) and the “908” Special Foundation of Jiangsu Province
(Grant No. JS-908-02-06) 相似文献