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1.
为了实现可见光波段不同波长多路激光的精密合束,设计了一套激光合束系统。通过长焦距镜头和高缩束倍率镜头配合大面阵光电探测器分别实现合束激光指向与位置的高精度、实时监测;通过高精度的角度调节平台和位置调节平台分别实现光束指向和位置监测误差的实时补偿。在完成光束指向、位置监测镜头的设计加工及精密装调后,获得位置监测装置的监测分辨率为0.054 mm,指向监测装置的监测分辨率为3.5μrad;在完成光束位置校正平台、指向校正两维摆镜、闭环控制系统合束流程的详细设计后,对合束系统的合束精度进行实验检测和误差分析。实验结果表明:合束系统短时间内针对稳定光束的合束精度为:指向6.17μrad,位置优于0.66 mm;长时间内针对缓慢漂移光束的合束精度为:指向18.46μrad,位置优于0.72 mm。因此,所设计的激光合束系统合束精度高,并且可及时对光束的漂移误差进行自动补偿,满足系统的应用要求。  相似文献   
2.
对加氢反应器随炉运行试样在146.67 MPa的作用应力下,分别进行125、200和400 h的等温回火脆化试验,然后对试验后试样进行俄歇电子能谱分析试验(AES),得到有、无应力下杂质元素P原子的晶界偏聚量.结果表明:有应力作用下的P原子的晶界偏聚量要比无应力下的要低,且冲击试样的断口形貌与晶界P原子的偏聚结果相一致.导致加氢反应器材料2.25Cr-1Mo钢回火脆化主要原因是P原子在晶界偏聚所致,而作用应力对杂质P原子的偏聚有一定的影响,并且起到抑制作用,且随着保温时间的增加,这种作用不断加强.  相似文献   
3.
开发了一种串联电化学充氢方法,可以一次性有效地对试样进行充氢,新充氢方法有效解决了以往电化学充氢方法中试样的氢含量不均匀问题;将放入加氢反应器中运行了10万h的2.25Cr-1Mo钢块脱脆后,再在468℃脆化200 h,制备了四种状态的脆化试样,即200 h回火脆化、应力作用下200 h回火脆化、200 h回火脆化后充...  相似文献   
4.
采用四端口网络理论分析了极化方式、介电常数与损耗角正切对天线罩透波率的影响,讨论了石英/氰酸酯玻璃钢复合材料的传输特性。数值仿真和实测结果表明,在频带1.2~18 GHz,水平方位角-40°~40°范围内,厚度为1.8 mm的石英/氰酸酯平板功率传输系数均大于60%,表现出良好的宽频特性。  相似文献   
5.
湖南隆回杏枫山金矿产于板溪群马底驿组第三与第四岩性段的绢云千枚岩与变质砂岩及板岩中,属典型的石英细脉型金矿(含脉率7.3条/m,单脉厚0.5~1cm)。经详查认为有一定规模,但金矿化比较分散,品位较低。为了充分利用资源,经设计部门反复试算,省黄金公司下达工业指标为:①边界品位1g/t; ②工程平均品位2g/t;③矿区最低工业品位  相似文献   
6.
首先介绍了天线罩常见外形、分类和罩壁形式;其次采用电磁波反射、透射和等效传输线理论,建立了分析功率传输系数和计算插入相位移的方法;最后给出了石英氰酸酯平板宽频特性测试流程和结果,理论和测试结果共同验证了等效传输线理论的正确性,平板尺寸0.976m×0.976m×0.0018m,测试频段1.2—18GHz,测试水平方位角-40°~40°内,石英氰酸酯平均功率传输系数均大于60%,表现出了良好的宽频特性;测试结果为天线罩蒙皮材料的选择提供了参考数据。  相似文献   
7.
长寿夏橙     
在一个金色的秋天,我们农垦部调查组因工作关系来到了川东的长寿县.据说长寿县自古以来长寿者颇多,因而得名.它地处丘陵,县城 临江,靠近重庆,水陆交通方便.县城东面,地势低洼,一九五四年建狮子滩水电站时,这儿便成了一片秀丽的人工湖泊,命名为长寿湖.长寿湖水清面广,可供淡水养殖的水面有七万多  相似文献   
8.
对加氢反应器材料2.25Cr-1Mo合金钢在146.67MPa的作用应力下,进行了468℃×200h的等温回火脆化试验。根据加氢反应器母材试块有应力及无应力两种状态的冲击功和温度关系曲线,求出两种状态回火脆性转变温度值vTr4.2和50%断口纤维率值刷玎。对试块断口进行扫描电镜分析,有无应力作用下的脆化态母材断口形貌皆为解理+韧窝状形貌,表现为穿晶断裂。研究结果表明,导致材料回火脆化的主要因素是温度和等温时间,而作用应力对2.25Cr-1Mo钢回火脆性的影响不显著。  相似文献   
9.
水泥生产行业经常会用到钢制圆形储料仓,然而对于钢仓上环箍的设计方法,已实施的《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322—2011[1]及《钢筒仓技术规范》GB 50884—2013[2]都没有给出设计公式,本文在相关文献研究成果的基础上提出具体设计建议,并举实例进行计算。  相似文献   
10.
采用FEKO电磁仿真软件,从模型建立、入射波设置到求解结果设置,逐步介绍了金属腔屏蔽效能的分析方法,并探讨了缝隙长度、形状和穿透对屏蔽效能的影响.结果表明:电磁泄漏的关键是缝隙的最大尺寸而非总面积;穿透是屏蔽效能的“杀手”.最后,给出了改善屏蔽效能的建议.  相似文献   
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