工业
无摘要
根据对面齿轮高速铣削齿面表面粗糙度的形成机理,分析了面齿轮高速铣削加工中的面齿轮齿面方程,建立了面齿轮高速铣削加工中的铣刀运动轨迹方程。根据高速铣削加工过程中球头铣刀刀刃实际扫成面的交点方程的坐标系,求出高速铣削残留高度。根据球头铣刀受力偏心和弯曲变形,求出面齿轮高速铣削瞬态铣削高度,进而编写M文件计算不同参数变化时对表面粗糙度的影响,通过计算值与实测值的对比,其最大误差在12.8%,结果表明,粗糙度数学模型计算值和实测值基本一致。
智能光学纳米材料也称为响应性光学纳米材料,是一类能够响应外界刺激产生光学性质变化的新兴材料在国防军,人工智能等领域具有广泛的应用前景以磁场为刺激手段的磁响应光学纳米材料因其响应速事、率快显示、传感灵敏度高、、、防伪、可逆性好其中。,。无接触式操控等优点受到了广泛的关注、经过研究者们多年的努力响应智能光学纳米材料实现了利用磁场调控结构色、综述了近年来磁响应智能光学纳米材料的研究进展,透光率、表面等离子共振等多种光学性质已经发展出多种类型的磁并探索了在多个领域的应,,从磁场调控球形纳米粒子组装结构和非球形纳米粒子取向的原理出,分类介绍了调控单一光学性质的磁响应智能光学纳米材料然后概述了具有多重磁光效应的新型智能光学材料最后对,,用发。,该领域的挑战和未来发展进行了展望
食品市场上的信息不对称成为各利益主体机会主义行为的天然屏障,致使食品安全事故频发,造成各利益主体收益损失。鉴于此,文章运用文献分析和理论推演的方法,从政府监管部门、食品生产企业、消费者和新闻媒体等利益主体的异质性利益诉求方面探讨食品安全风险的形成机制。在此基础上,剖析多元利益主体在理性限制、合谋作用以及信息不对称的影响下食品安全风险的扩散机制。最后,得出食品安全风险形成及扩散的研究结论并提出具有实践意义的对策建议。
为了解决传统金属表面质量检测技术的缺陷检测精度不高、缺陷检测识别率不高、缺陷分类不准确的难题,搭建了一套基于机器视觉的金属板材表面检测系统。基于偏微分方程,利用图像等照度线改进中值滤波算法,对图像进行预处理,显著地抑制了图像的噪声。利用最大类间方差算法(OTSU)自适应确定一图像双阈值,改进了Canny算法中高斯滤波器对图像的灰度分布特征提取,使其不受亮度和对比度的影响。最后,利用SIFT(Scale-invariantFeatureTransform)算法提取缺陷特征点,提出一种BP(BackPropagation)神经网络和SVM(SupportVectorMachine)向量机结合分类器的检测方法,缺陷检出率为92.68%,单幅图像检测仅需49.8ms,该缺陷检测系统对金属板材表面缺陷能有效提取与识别,满足金属板材表面在线检测的要求。
建殳了一种基于电感耦合等离子体-原子发射光谱(ICP-AES)的分析方法,对山东、云南、四川、贵!e个产地的干姜中无机元素进行分析与评价。采用湿法消解处理干姜样品,并对28批干姜样品中的32种无机元素的含量进行检测,将无机元素含量数据导入SIMCA-P14.0软件,进行聚类分析与主成分分析,与不去皮的干姜样品中重金厲元素进行比较。结果发现:干姜中富含K(22587.33~92248.51mg/kg)、P(1778.09~4449.33mg/kg)、Mg(1848.984293.33mg/kg)^Na%39.72-1216.93mg/kg),还含有微量元素Mn(79.16-3864.6mg/kg)、Fe(27.84-960.26mg/kg)、Zn(14.3~55.45mg/kg),而重金厲元素Pb(0.21~1.93mg/kg)、As(<1.91mg/kg)、Cu(2.40-7.96mg/kg)含量较低,Cd(0.02-0.50mg/kg)和Hg(<6.19mg/kg)含量较高。主成分分析与聚类分析发现:e
为充分利用露天煤矿边坡岩土强度的季节性差异,提高冬季开采时的端帮边坡角,增加煤炭资源采出量;基于季冻土强度理论和冻融作用下的直接剪切试验,运用Geo-Slope稳定性分析软件,结合冬夏两季边坡岩层的物理力学参数,在满足规范要求的端帮稳定性系数的基础上,计算冬夏两季端帮可达到的最大安全角度和冬季端帮稳定性系数强化幅度。结果表明:相同边坡角时,夏季到冬季端帮稳定性系数Fs增大,稳定性系数平均强化幅度为7.34%;季节性靠帮开采方案可将端帮边坡角从夏季的39°提高到冬季的41°;基于岩土强度季节性差异的靠帮开采,提高端帮煤炭回收量8.11万t,增加经济效益654.05万元;利用增加内排压帮土方量3600m3的方式可以保障过渡期内端帮的安全性。
针对当前我国煤矿智能工作面建设存在的开采煤层厚度薄、普氏系数大、截割轨迹以记忆截割为主、对复杂地质条件适应性较差等问题,结合煤炭企业现场生产的大量经验和应用需求,提出了智能化矿山的层级化设计理念,将智能化矿山系统划分成感知控制层、通信层、数据层、应用层4个层级,明确了各层级的作用和建设内容,各层级彼此独立、相互依托。探讨了智能化矿山建设的关键技术,指出多源传感器体系搭建、井下复杂条件信息传输、智能化矿山云平台开发、安全生产系统构建、矿井设备智能联动控制、矿井智能应急处置等关键技术是智能化矿山建设的根本,尤其是云平台开发和安全生产系统构建是智能化矿山建设的核心。针对传统观念、资金筹集、人才队伍、技术难题等方面存在的问题,提出了相应的应对策略,倡导智能化矿山建设宜遵循“统筹兼顾、主次分明、模块建设、分步实施、基地示范”的建设思路,为煤矿智能化建设提供了参考。
为了评估滚动轴承的可靠性和预测剩余寿命,提出一种基于RRMS特征和神经网络相结合的轴承剩余寿命预测方法。选取地铁牵引电机轴承为研究对象,首先在轴承疲劳寿命试验台上进行疲劳寿命试验,采集轴承振动信号;其次通过小波包对原始信号进行分解,提取振动信号的RRMS特征,将其作为表征轴承性能衰退变化趋势的指标,并确定轴承失效阈值;最后基于BP神经网络对轴承的剩余寿命进行预测。试验结果表明:预测值与实际值基本吻合,均方根误差小于0.015,验证了该方法的有效性。
针对大型发电设备关键零部件叶片传统生产在设计与制造协调性、生产过程透明性、设备负荷均衡性、配送及时性以及质量管控等方面面临的一系列困难,提出了涵盖叶片“设计、工艺、制造、服务”四大环节的数字化车间模型。在分析了叶片数字化制造需求和管理系统架构基础上,设计了汽轮机叶片数字化车间架构。并进一步研究了三维建模与仿真平台、智能化机器人焊接与抛磨系统、精细化管理平台和MRO服务平台等关键技术,介绍了应用案例,对其他企业解决生产控制问题提供了一定的借鉴作用。
以pH值、水分含量、蛋白质间化学作用力、三氯乙酸(trichloroaceticacidsolution,TCA)-可溶性肽、蛋白质溶解度、蛋白质二级结构以及超微结构等物理化学变化为指标,研究蛋白质在鱼糜加工及凝胶形成过程中的变化机理。结果表明:在海鲈鱼糜加工过程中,漂洗可调节鱼糜pH值使其接近中性,斩拌和低温加热使pH值降低,40℃和90℃加热对鱼糜含水量无显著影响。漂洗可有效抑制蛋白质降解,使TCA-可溶性肽下降83%;斩拌对TCA-可溶性肽、溶解度和巯基无显著影响(P>0.05);40℃加热,由于组织蛋白酶的作用,TCA-可溶性肽增大68%。离子键和氢键在整个过程中呈持续下降趋势,加热后显著减少(P<0.05);疏水相互作用和二硫键呈上升趋势,均在90℃加热后含量最大;非二硫共价键在40℃加热时最大。漂洗后β-折叠结构含量下降13%,β-转角结构含量上升39%,无规卷曲和α-螺旋变化不显著(P>0.05);斩拌对β-折叠、β-转角、无规卷曲和α-螺旋均影响显著;40℃加热,α-螺旋解旋,β-折叠含量上升8%;90℃加热,β-转角含量上升36%
海洋试验水池造价格高昂,设计使用寿命长。定期对其开展业务能力评估,有针对性地开展水池维修保养和升级改造,可以有效保持水池的先进性和可用性。本文通过考虑人脑活动的模糊性,设计了一个基于模糊层次分析法(FAHP)-正态云(Cloud)理论的海洋试验水池业务能力综合评估模型框架,并通过详细分析海洋试验水池业务能力,实现评估指标体系和评估模型的构造。最后,使用仿真实验验证了该方法的可行性和有效性,为更加经济高效地利用水池开展海洋研究实验提供了新的思路和方法。
无摘要
为了确定固体推进剂生产过程中的各因素对摩擦感度的影响,采用响应面法(RSM)与中心复合试验设计(CCD)相结合,以摆锤角度、滑柱压力、试样温度为影响因素,以固体推进剂摩擦感度值为响应值设计试验,采用摩擦感度测试仪进行试验,并分析试验结果拟合了响应面模型。结果表明,在三个响应面评价精度指标中,相对均方根误差为0.14、决定系数R2为0.9309、校正拟合度R2adj为0.8686,说明方程拟合精度高且误差小;由模型方差分析得方差比值F为14.96,表明模型对响应面的影响程度较高;概率值p为0.0001,表明模型有0.01%的概率对响应面无影响;响应曲面图表明了各因素之间的相互作用;优化模型得到最小摩擦感度值所对应的三因素范围为角度小于45°,压力小于2MPa,温度小于45℃。
兔肉营养丰富,但以烹饪加工为主,工业化加工不足。以麻辣为基础口味的兔肉川菜菜品深受消费者喜爱,因此该研究以即食麻辣兔工业化加工配方及工艺为探究点开发兔肉休闲食品。通过正交试验设计,以感官评分为指标,优化出最佳兔肉发色剂组合为红曲红色素0.02%、高粱红0.03%、焦糖色素0.3%,以剪切力和蒸煮损失率为指标,优化出最佳兔肉嫩化条件为pH7、嫩化温度55℃、嫩化时间50min。通过以上工艺加工的即食麻辣兔色泽呈棕红色,口感滑嫩,蒸煮损失小,感官品质较高。相关研究可为兔肉的工业化加工提供一定的参考。
针对现有匝绝缘检测方法无法解决铁心电抗器匝间耐压试验问题,提出了基于变频谐振技术铁心电抗器匝间绝缘检测手段及匝间短路故障定位方法。该方法利用高压补偿电容器与试品电抗器串联,通过调节变频装置输出频率使电抗器线圈发生谐振,提高电抗器匝间耐受电压达到匝绝缘考核目的。通过仿真与理论推导对试验回路方案、匝间短路电流估算进行详细分析,得出匝间短路会导致回路幅频特性出现明显电压失谐特征,并以此作为铁芯电抗器匝绝缘缺陷检测判据。同时,提出一种检测铁芯电抗器线圈周围磁场变化量的匝绝缘缺陷位置检测的方法,通过磁场分布仿真模型验证了缺陷定位可行性。
在Fluent软件的基础上,通过流体体积算法,数值模拟波高为0.2m、周期为1.5s、波长为3.5m的波浪对墙体的冲击过程,重点研究波浪对墙体的冲击力作用和网格尺寸对流场变化的影响。由模拟结果得出:墙体受到的冲击压力在时间历程上具有一定的周期性,但冲击压力的峰值具有一定的随机性;网格尺寸不同会导致自由面重构的不同,从而使流体体积法捕捉到的流场速度和压力不同,网格越精细,捕捉到的冲击压力更精确。
为了实现羟脯氨酸的高产,首先以缺陷型菌株F.c〇A&JM109AarBE/pUC19-BH作为实验菌,通过单因素优化及正交试验,优化得到新的培养基配方及培养条件。其次通过基因工程手段引入透明颤菌血红蛋白VHB基因,构建菌株F.coA&JM109AarBE/pUC19-BHV,进行高密度发酵。结果显示,发酵培养基为:麦芽糖10g/L,甘油5g/L,胰蛋白胨22g/L,K2HP〇44g/L,FeS〇4(Fe2+:VC=1:1)5mmol/L,MgS〇4.7H2〇1.7g/L,Nacl3g/L,Cacl20.005g/L;培养条件为:初始pH8.5,温度30",接种体积分数4E,转速220r/min。此条件下,菌株F.coA&JM109A〇TBE/pUC19-BH羟脯氨酸产量约为1602mg/L,约为优化前的1.4倍.在7L罐发酵培养,菌株F.c〇A&JM109A〇TBE/pU
本文在自然对流情况下,基于双膜理论和边界层理论,考虑气液界面热阻,建立了滴形管外气液膜厚度及传热系数的数学模型,得到不同初始参数下气液膜厚度、气液膜热阻、气液界面热阻、凝液量和传热系数沿管壁的分布规律。结果表明:其他条件不变,随着混合气压力的增大(由81325Pa增至121325Pa),液膜厚度增大约7%,传热系数减小约30%。随着不凝气体质量分数的增加(由0.1%增至10%),气膜厚度减小约52%,凝液量减少约85%,传热系数减少约82%。虽然气膜厚度减小,但气膜内不凝气体质量分数增加约58%,气膜热阻增加约61%。对于当量直径相同的滴形管,其他条件不变,滴形管下半部分曲率越大,越易发生液膜分离,传热系数越大。
在舰船通信网络环境下,现有电力资源调度系统中各个功能模块间的联动易出现错误,导致最终系统执行任务的数量较少,针对该问题,设计一种数据挖掘技术的舰船电力资源调度系统。硬件部分,选定树莓派3代作为电力资源的主控制器,在直流12 V电压的数值下,设计数据采集电路的结构。软件部分,利用数据挖掘技术挖掘电力资源数据,设定一个数据跳点后,构建一个跳点规则,在调度时形成一个模块联动,实现系统对电力资源数据的调动。结果表明:设计得到的调度系统可执行的任务数量最多。