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1.
基于TMS320C6748的多路串行通信接口设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
在嵌入式飞行控制系统中,为了满足小型化和集成化的要求,需要控制多个串口与外部设备通信。采用TMS320C6748作为核心处理器,通过EMIF总线实现和异步通信协议芯片TL16C754并行通信,采用3-8译码器74LS138扩展多位片选信号,实现集成扩展多路串行通信接口的功能。底层驱动基于TI的实时操作系统内核SYS/BIOS进行开发,可减小设计的难度,并缩短了开发周期。试验结果表明,该设计方法能够实现多路数据的完整接收,数据传输完整可靠。  相似文献   
2.
单裂隙渗流有限元数值仿真研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据蠕动流方程和Navier-Stokes方程,建立了单裂隙微凸体粗糙裂隙几何物理模型,并采用有限元方法对单裂隙微凸体粗糙裂隙及真实地层裂隙进行仿真模拟,研究了流体在通过上述裂隙时流速场分布及流速特性。规定了两个描述粗糙程度的参数:粗糙相关度R0=2A/bmin,粗糙倾斜指数R1=2A/λ。分析表明,单裂隙壁面处流体不参与流动,粘滞力影响较大;粗糙裂隙流场沿壁面成扇形分布,会产生"回流"现象。微凸体高度及密度可表征裂隙表面粗糙程度,微凸体高度与流体压差呈负相关,微凸体密度与流体压差呈正相关,R0和R1都与雷诺数及流量成反比关系,R1的临界值为0.714。  相似文献   
3.
WTW—1型偶极矩仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   
4.
气体钻水平井岩屑运移数值模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对气体钻水平井过程中的井眼净化问题,开展了水平段岩屑运移特征研究。基于气固两相流动模型,采用FLUENT软件模拟了气体钻井条件下不同粒径、不同注气量、不同钻杆转速和不同钻杆偏心距下单颗粒岩屑和岩屑颗粒群在水平环空的运移特性。模拟结果表明,单颗粒岩屑在水平环空的运移以跃移形式为主,而岩屑颗粒群的运移主要包括蠕移和跃移两种形式;粒径5.0 mm岩屑在注气量50,70和90 m3/min下的首次跳跃距离分别为0.55,0.90和1.50 m;在注气量为50 m3/min时,粒径1.5 mm岩屑的首次跳跃距是粒径3.0 mm岩屑的1.5倍;粒径7.0 mm岩屑在钻杆静止和转速为60 r/min下的第3次跳跃距离分别为0.43和0.62 m;粒径6.0 mm岩屑在偏心距0,10和15 mm条件下的第2次跳跃距离分别为0.55,0.44和0.28 m。研究表明,注气量越大、粒径越小、偏心距越小、钻杆转动越快,则岩屑运移的距离越远。建议采取适当提高注气量、安装水平井井眼净化工具、提高钻杆居中度等措施,以提高井眼净化效果。   相似文献   
5.
WTX—1型偶极矩仪是用于测量溶液的介电常数从而求取分子偶极矩的高精度、高稳定性的专用仪器。本文介绍这一仪器的结构,与国外同类产品性能的对比以及测量和分析实例。  相似文献   
6.
利用ANSYS/LS-DYNA软件对活性药型罩形成的射流特征进行了数值模拟,分析了药型罩不同形状、锥角及厚度对射流特征的影响;同时,通过实验对活性药型罩的毁伤性能进行了研究。实验结果表明:炸高条件为1.0D~1.5D时,破甲性能最佳,最大破甲深度可达65mm;活性药型罩形成的射流在击穿50mm厚度靶板后,可有效引燃靶后柴油箱。  相似文献   
7.
以尾翼稳定脱壳穿甲弹(APFSDS)的弹芯为研究对象,开展了含能金属基材料特性研究和综合毁伤能力的试验研究。试验结果表明:控制含能金属基材料抗拉强度为900~1 000MPa,延伸率控制为7.8%~10%,既能保证在炮管内发射强度要求,又具有良好的易碎性能;含能金属基材料弹芯的综合毁伤能力明显优于传统的93W合金弹芯,通过穿甲/侵彻、破片杀伤和含能材料爆炸效应多重毁伤的联合作用方式,可大幅度提升穿甲弹的综合毁伤效能。  相似文献   
8.
概述了巡飞弹可用动力系统的发展情况,主要介绍了国内外适用于巡飞弹推进系统的三类动力形式发展应用情况,并分析了各自的技术特点和工作原理。对比分析了三类动力装置对巡飞时间、巡飞速度以及航时/航程等总体性能指标的影响能力。  相似文献   
9.
在恒流库仑滴定中,要求提供高精度的恒电流和准确地记录滴定时间。我们组装的恒流库仑滴定仪能满足上述两方面的要求。一、工作原理仪器的原理方框图如图1所示在库仑滴定池内加入样品后,指示剂呈现一定颜色(例如百里香酚酞在酸中为无色)  相似文献   
10.
微化学推力器推力测试技术研究   总被引:13,自引:0,他引:13  
利用天平原理设计了微推力测试装置,经标定,该装置可以测量的最小推力为5×10-5N.测试了装有以硝酸肼镍为主要成分的微化学推力器的推力,其药室直径为1.0mm和1.5mm,药室高度分别为1.5mm和3.0mm.测试结果表明,该装置测得的最小推力为3×10-4 N,可以满足微推力测试要求.  相似文献   
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