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251.
The ablation in solid-propellant rocket nozzle is a coupling process resulted by chemistry, heat and mass transfer. Based on the heat and mass transfer theory, the aero-thermo-dynamic, and thermo-chemical kinetics, the thermal-chemical ablation model is established. Simulations are completed on the heat flow field and chemical ablation in the nozzle with different concentrations, frequency factors and activation energy of H2. The calculation results show that the concentration and the activation energy of H... 相似文献
252.
针对理论力学教学中关于"刚体纯滚动时静摩擦力方向"的判断问题,首先通过归纳总结,提出两个简易判别方法.进而对影响刚体纯滚动时静摩擦力方向的因素进行分析,并按不同因素进行归纳总结其规律. 相似文献
253.
因子分析法和熵值法在高校科技创新评价中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
沈红丽 《河北工业大学学报》2009,38(1)
在已有研究的基础上总结出了一套科学合理并具有可行性的高校科技创新评价指标体系,并把因子分析法和熵值法应用于高校科技创新评价.首先对高校科技创新评价体系的5个一级指标分别进行因子分析,然后运用熵值法对其确定权重.分析结果表明两种方法的结合使用能够简化分析对象的结构,使评价结果更具科学性、客观性. 相似文献
254.
测试了纳米Al2O3-聚酰亚胺(PI)复合薄膜和纳米SiO2-聚酰亚胺复合薄膜的介电常数、介质损耗角正切和电导电流特性.结果表明,随着无机物含量的增加,两种复合薄膜的相对介电常数和介质损耗角正切增大,电老化阈值减小;无机物含量相同时,Al2O3-聚酰亚胺复合薄膜的相对介电常数和介质损耗角正切比SiO2-聚酰亚胺复合薄膜大,电导电流大,电老化阈值小. 相似文献
255.
RP/RE制造技术与设计美学的有机结合,形成了具有竞争力和规模化的设计业,提高了企业创新设计和产品市场开发的能力.运用RP/RE技术得到实体模型,再以设计美学原则对其进行分析、数据处理、美化形态,促进产品开发、研制和销售.工业产品的形态比例关系,受诸多因素的制约.分析了传统的比例设计方法的缺陷与不足,介绍比例式设计的原理、方法及其具体应用.表明比例式设计具有数理性强,计算方便、简捷,容易掌握的特点.而且能根据功能要求、技术参数和使用对象等因素,迅速找出产品的最佳比例值,有效地解决功能和形式之间的协调关系. 相似文献
256.
257.
258.
259.
随着CMOS工艺的不断进步,单个芯片上集成的晶体管数目快速增长,使得由高能粒子和α粒子辐射产生的软错误逐渐成为影响微处理器可靠性的重要因素。通过计算体系结构脆弱因子,量化分析软错误对微处理器中不同结构的影响,已成为指导微处理器容错设计、提高系统可靠性的重要方法。体系结构脆弱因子在线计算方法,利用体系结构脆弱因子随应用程序运行而变化的特点,指导动态选择容错技术,实现可靠性与性能之间的平衡。在对已有方法分析的基础上,提出一种基于占用率的体系结构脆弱因子在线计算方法,并在Sim Alpha模拟器上进行验证。通过运行SPEC CPU2000基准测试程序,计算发射队列、重命名缓冲和存取队列的体系结构脆弱因子。实验结果表明,该方法能有效计算微处理器中不同结构的体系结构脆弱因子,与离线计算方法相比,发射队列、重排序缓存和存取队列三个体系结构脆弱因子的平均绝对误差仅为0.10、0.01和0.039。 相似文献
260.
The phosphate sorption isotherms are needed to explain differential plant responses to P fertilization in soils. Laboratory and greenhouse experiments investigated the use of phosphorus sorption isotherms in relation to P fertilizer requirement of wheat in ten benchmark soils of Punjab, India. The modified Mitscherlich Equation (3) was used to describe plant response observed in different soils. Maximum obtainable yield (MOY) ranged from 11.6 g pot–1 in Gurdaspur (I) sandy clay loam to 7.0 g pot–1 in Nabha sandy clay loam. Response to P applied @ 25 mg P kg–1 soil was maximum (77%) in Bathinda sand and minimum in Chuharpur clay loam (33%). The response curvature varied from 3.74 × 10–2 in Nabha sandy clay loam to 4.43 × 10–2 in Kanjli sandy loam. The soil solution P required to produce optimum yield (90% MOY) varied from 1.61 µg ml–1 in Bathinda sand to 0.10 µg ml–1 in Sadhugarh clay. Dry matter yield obtained at 0.2 µg ml–1 solution P concentration ranged from 55% in Bathinda sand to 85% of MOY in Gurdaspur (II) clay loam. At the same solution P concentration (0.1 µg P ml–1), dry matter yield was 91% in Sadhugarh clay, 80% in Gurdaspur (II) clay loam and, 43% of MOY in Bathinda sand and eventually coincided with the decreasing maximum buffer capacity (MBC) in these soils. At the same level of sorbed P (100 mg P kg–1 soil) the yield was observed to be inversely proportional to MBC. The study, therefore, concludes that, soils should be grouped according to their P sorption characteristics and MBC before using critical soil solution P as a criterion for obtaining optimum yields. 相似文献