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81.
砂堆雪崩幂律分布现象的解释   总被引:2,自引:2,他引:0  
自组织临界性的提出者Per Bak认为,处于临界状态砂堆雪崩呈现幂律分布,可作为广延耗散动力系统自组织临界性存在的证据。采用真实砂堆试验和元胞自动机砂堆模拟两种方法进行研究,提出处于亚临界状态的砂堆,在向临界状态演化的过程中,砂堆在亚临界状态发生众多小规模的雪崩,越接近临界状态,系统的波动越强,大规模的雪崩也时而发生,因此在从亚临界状态向临界状态演化的过程之中,大规模雪崩的发生次数少,小规模雪崩发生的次数多,雪崩发生的规模也呈现幂律分布,并认为这种情况更具普适性。  相似文献   
82.
中铝中州分公司是生产氧化铝的大型企业,主要原料铝土矿经破碎机破碎后通过运输带传送,最终由堆料机堆放在原料堆场。由于各地进厂铝土矿成份不同,这就要求堆料机要将铝土矿非常均匀地一层一层平铺在原料堆场。以前堆料机采用的是继电控制回路,由人工手动进行堆料作业,使得矿石  相似文献   
83.
针对电场作用对堆浸过程中氧气气体在浸堆中传输的影响,在实验室采用三轴渗流实验装置和电场实施装置,研究外加电场作用下浸堆中氧气气体的渗流性质。结果表明:电场作用对浸堆中氧气渗流性质的影响非常明显;电场作用下,氧气气体渗流速度比无电场时要大,并且渗流速度随氧气气体压力梯度增大成线性增加;加电场后,浸堆中氧气气体渗流量随电压(电场强度)升高成线性增大;渗透率越好的浸堆,氧气气体在浸堆中的电动效应越明显。  相似文献   
84.
针对Q460C高强钢延伸率不合格的问题,对钢板进行低倍分析,对拉伸断口附近的组织进行金相分析及断口扫描电镜分析,并对延伸率不合格钢板采用回火挽救。结果表明:带状显微偏析、H的聚集及夹杂物共同造成钢板延伸率不合格;对延伸率不合格的钢板采用610℃回火挽救,在强度不降低的前提下,延伸率均可提高6%以上;可以通过优化连铸二冷区电磁搅拌工艺、轧后进行钢板堆垛缓冷来改善延伸率不合格的问题。  相似文献   
85.
反应堆保护系统是核电厂数字化仪表控制系统中重要的安全系统,是DCS的重要组成部分。为了核电站的安全,对保护系统的响应时间有严格的要求,有必要对响应时间进行评价,本文简要介绍了核电站反应堆保护系统的结构,给出了T2响应时间测试范围,并对反应堆保护系统的响应时间进行理论分析,给出了T2响应时间测试方法,建立了响应时间测试原理,介绍了VP Link作为测试装置如何进行响应时间测试。以某核电厂1&2机组的SG1水位低低导致紧急停堆响应时间测试工况为例,详细介绍了实际响应时间测试工作,给出了响应时间测试的输出文件清单,并对测试结果进行记录和分析。  相似文献   
86.
秦山三期重水堆核电站新燃料装载系统属于一个典型顺序控制系统,目前采用以继电器控制为主、以电站计算机系统为辅的控制方式,继电器控制存在接点多、故障率高、故障查找困难等缺点,该系统也存在相同问题,亟需改造。设计方案详细阐述了改造思路、外部接线设计和控制程序设计,并介绍了设备安装后的调试方法。方案简单可行、易于实现,不仅从根本上解决了新燃料装载系统存在的问题,且不会改变现有的操作方式,有益于该系统的长期、安全、稳定运行。  相似文献   
87.
鞠慧 《福建电脑》2013,(6):147-148,185
Java中类、接口、数组之间的数据传递方式采用的是引用传递,通过分析JVM的存储架构,介绍方法区、堆、栈中的数据存储机制,深入解析Java引用型数据的存取方式,并以实例说明引用传递在JVM存储架构中的具体实现。  相似文献   
88.
核电站数字化反应堆保护系统停堆响应时间分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了评价出核电站数字化反应堆保护系统停堆响应的最大时间,根据数字化反应堆保护系统结构,分析出保护系统的响应过程须经过AI输入、IO总线通讯、CPU运算、网络通讯、DO输出处理。并基于DCS定周期扫描的运行方式,得出了各处理过程所需最大响应时间的计算方法,DCS停堆响应时间的评价值就是各部分最大响应时间的累加。最后提出了可缩短响应时间的改进方法。  相似文献   
89.
在对PerkinElmer公司的MEMS热电堆红外探测器静态和动态特性实验研究的基础上,本文提出了由MEMS热电堆、红外衰减片、靶体和存储模块组成瞬态表面高温测试装置的方案,对拓宽测温上限的关键元件--红外陶瓷衰减片进行了较深八的研究,用MEMS热电堆测量方法测量了氧化锆陶瓷片红外吸收系数,得出了不同厚度氧化锆(熔点为2715℃)陶瓷片红外衰减倍数曲线,为基于MEMS热电堆的表面高温测试装置的设计提供了依据。  相似文献   
90.
该文研究了拟发挥压电叠堆大输出力的特点,并提出了一种压电叠堆驱动的超声电机。电机定子由压电叠堆与金属弹性体结构组成,定子在交变激励信号下产生行波振动,并通过摩擦耦合驱动转子旋转输出。该文制作了样机,并搭建了实验平台。测试结果表明,电机转速与驱动电压呈正相关关系。当驱动电压峰-峰值为310 V时,电机最大输出转速为42.55 r/min,输出扭矩为0.8 N·m。  相似文献   
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