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991.
由于现有评价与测试方法不能满足3~4m地基光电探测系统在不同仰角下对光学系统波前检测的需求,本文提出了基于子孔径斜率离散采样,再重构全口径波面轮廓的波像差测试方法。采用光学模拟与数学分析协同仿真的方法,研究了波面重构算法的不确定度以及扫描运动引起的子孔径倾斜误差、子孔径扫描位置误差、像点坐标测量误差与波前复原精度间的作用规律。仿真结果显示,迭代算法的相对误差ΔPV为0.002 8λ(λ=632.8nm),模式算法的相对误差ΔPV为0.002 7λ。当子孔径倾斜误差小于0.2″,波面重构误差ΔPV约为0.02λ。当子孔径采样位置精度优于0.2mm,其引入的波面重构误差小于0.04nm(PV);当子孔径像点坐标提取精度优于5μm,波面重构误差ΔPV约为0.03λ。研究结果表明,当考虑波面重构过程中的实际测量误差时,模式算法的误差容限较高,收敛性更好。此外,构建实际测试装置时,需引入角度监测与算法误差补偿机制,子孔径倾斜角度监测系统的测角精度需优于0.2″。 相似文献
992.
液相色谱技术及液质联用技术在食品及农产品残留检测中的应用 总被引:6,自引:0,他引:6
讨论液相色谱相关技术及其在残留分析中的应用。介绍了用于样品前处理的固相提取技术(SPE)、液相色谱技术(HPLC)、液质联用技术(LC/MS)的特点,及其在食品及农产品中兽药、农药及毒素类有毒有害物质残留分析中的应用。 相似文献
993.
记者刚一到北京石油机械厂的大门口,便看到了厂房上方显赫的几大字,“以科技打造精良装备”,也正是这一天,刘广华厂长和邹连阳总工给北石厂以至全国人民带来一个惊喜:“上午我们北石厂有一件大事,美国排名第一的钻井承包商ROWAN公司第二次订购了我们的顶驱,顶驱装置可以说是在石油界最高端的产品之一,美国人能够订我们的产品,是一次重要的历史事件。这确实是让中国人非常自豪的一件事情。”看到他们讲话时的那股激动劲儿,就可以感觉到发自内心的一种自豪和骄傲。这正是中国人的自豪。 相似文献
994.
合理确定输电线路的空气间隙距离是特高压输电工程外绝缘设计的主要问题之一。搭建一套长间隙放电过程同步观测系统,并分别在位于北京与武汉的特高压试验基地开展真型工程间隙(6.7m的导线-杆塔间隙、10m的导线-导线相间间隙)操作冲击放电试验。试验结果表明:在北京地区秋冬季节绝对湿度较低,先导放电趋于连续、稳定发展,先导发展的一维平均速度较小,不同工况下平均值在1.6~2.1cm/μs之间,且速度波动很小。当绝对湿度较大时,先导放电趋于不连续、重燃发展,速度较大,不同工况下平均值范围为4.5~6.5cm/μs,且波动程度很大。 相似文献
995.
中性点开关的技术背景
中性点开关(专利申请号:200620120347.0)是一种使各种对负载电流进行接通与分断操作的高、低压负载开关(如断路器、空气开关、负荷开关、接触器、继电器之类)在电网中既能实现”零电压运行”,又能有效地防止过电压干扰的开关。高压电网中的中性点开关产生的效益比低压电网中的中性点开关更显著。本文主要探讨高压电网中的中性点开关。[第一段] 相似文献
996.
997.
针对传统牵引力控制系统无法满足赛车极限工况的情况,提出考虑空气动力学套件的某款FSAE赛车牵引力控制系统。通过Fluent完成对整车空气动力学套件的流体仿真计算,进而在Carsim中建立符合其空气动力学特性的车身子系统模型,解决了Carsim中无法建立赛车空气动力学套件模型的问题。根据赛车极限工况,设计开发了模糊PID控制器,通过模糊PID控制替代传统PID控制,实现PID参数的自适应,并在Carsim与Simulink的联合仿真平台上进行牵引力控制系统的动态仿真。最终,实车试验表明滑移率始终稳定在最佳值附近,动力响应满足赛事极限工况的要求。 相似文献
998.
999.
空气干燥器自控系统的PLC控制 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍用可编程控制器改造戴卡公司空气干燥器控制系统,取代时间继电器、中间继电器逻辑控制方式,实现了干燥器的自动运行、单机单独运行、宽范围的时间调整、故障报警等功能,并对运行期间的各种参数和状态进行检测,对于设备运行状态做出直观显示,提高了运行可靠性,降低了故障率。 相似文献
1000.
《Planning》2016,(3)
为探究偏顶蛤Modiolus modiolus对几种重金属离子的耐受能力,在水温为21~23℃、盐度为32.1、p H为8.2的试验条件下,采用静水试验法研究了Pb~(2+)、Zn~(2+)、Cu~(2+)、Cd~(2+)对湿质量为(73.28±6.11)g的成体偏顶蛤的急性毒性作用。结果表明:偏顶蛤死亡率随重金属离子浓度的升高而增大,表现出明显的剂量—效应关系;4种重金属离子对试验蛤48、72、96 h的半数致死质量浓度(LC50)分别为Pb~(2+)372.392、223.357、129.122 mg/L,Zn~(2+)292.415、113.501、62.230 mg/L,Cu~(2+)3.373、1.189、0.506 mg/L,Cd~(2+)106.170、47.973、24.949 mg/L;Pb~(2+)、Zn~(2+)、Cu~(2+)、Cd~(2+)对偏顶蛤的安全浓度分别为1.291、0.622、0.005、0.250 mg/L。研究表明,单一金属对偏顶蛤的毒性大小依次为Cu~(2+)>Cd~(2+)>Zn~(2+)>Pb~(2+),其中Cu~(2+)对偏顶蛤属于高毒性,而偏顶蛤对Pb~(2+)、Cd~(2+)均具有极强的耐受性。 相似文献