工业
研究了谐波分量对三角形光子微波信号相似度的影响。用数值模拟方法研究了三角波形的傅里叶级数保留至不同阶次时波形与理想波形的相似性。当傅里叶分量保留至三阶时,波形与理想三角波形的相似度达到0.989。提出了一种基于双平行马赫-曾德尔调制器产生三角形光子微波信号的方法。调节系统的6个参数,使得到的基频分量和三次谐波分量的功率比值与理想三角波形的一阶和三阶傅里叶分量功率比值相等,从而得到三角形光子微波信号。实验结果显示,该系统能产生6GHz的三角形光子微波信号。
通过多松弛时间格式的格子Boltzmann法(latticeBoltzmannmethod,LBM)对树木流场进行数值研究,树木简化为表征元尺度下的多孔介质,为了研究雷诺数Re=10000下的流场,将大涡模拟结合LBM得到树木周围的流速和风压,并在模型前设置格栅,以此制造扰动并模拟B类场地下的流场。结果表明,树木下游不同位置的平均风速剖面与试验吻合良好;风压从迎风面到背风面显示出明显的变化梯度,而且其最大绝对值主要分布在迎风面和背风面附近;B类地貌下的树木遮蔽区下游风速有所减小,湍流度极大值在树冠顶部附近。
无摘要
针对船舶事故综合风险评估过程中风险控制措施效果的评价影响因素繁多、评价主观性和不确定性较强的问题,以层次分析法建立风险评价指标体系,确定各制约因素的权重值,利用模糊集理论建立各指标因素的隶属度矩阵和模糊综合评价矩阵,在此基础上建立船舶风险控制方案效果的层次分析-模糊综合评价模型。以普通货船碰撞事故为例,建立船舶碰撞事故层级结构,通过专家调查问卷的形式统计分析专家意见,采用层次分析-模糊综合评价模型对普通货船碰撞事故风险控制方案进行评价,算例验证该评价模型在船舶综合风险评估过程中应用的可行性和合理性。
研究不同大孔吸附树脂对薰衣草中迷迭香酸静态吸附与解吸特性,筛选出一种吸附及解吸效果良好的树脂LX-60,其静态吸附量与解吸量分别达到5.12mg/g和4.86mg/g。对LX-60进行吸附和解析条件考察,最终得到纯度为15.6%的迷迭香酸产',其得率为86.79%。比纯化前的迷迭香酸质量浓度0.37%提高了42倍。本研究表明,利用大孔吸附树脂能够纯化薰衣草中的迷迭香酸,为通过薰衣草提取分离来生产迷迭香酸提供理论和实验基础。
为了更深入地探究电子束焊接过程中的机理问题,基于对电子束点焊熔池中液态金属冲刷效应的理论分析,利用边界层理论对该效应进行数学建模. 使用有限体积法数值软件Fluent,对20 mm厚的2219铝合金电子束点焊熔池的温度场和流场进行三维瞬态数值模拟,研究了液态金属冲刷效应对熔池的作用规律. 模拟结果表明,液态金属冲刷效应会对熔池温度场、匙孔稳定性、熔池流场和固液界面形状与位置四个方面产生影响. 模拟结果与试验结果吻合良好,验证了数学模型的合理性.
采用单因素试验法对PCB进行钻削试验,研究不同钻削参数下,不同刀具结构及涂层对钻削轴向力的影响,测量不同钻头所钻削孔的尺寸精度,与未涂层钻头进行对比分析,得出最适合PCB加工的刀具结构与涂层,解决切屑缠绕的问题,保证孔径尺寸精度,提高钻孔质量。
为提高惯导设备隔离器的防护能力,基于Stewart平台理念,提出了一种能够大幅度卸载任意方向冲击载荷的八连杆隔离器,该抗冲击隔离器能够显著提高惯导设备的防护能力。首先分析了结构的刚度特性,得出静刚度与理论设计相符,并基于振动试验,得出该结构的固有频率满足设计要求,隔振效果较好;同时,在大量的冲击试验和仿真的基础上,通过分析设备响应峰值及隔离率,证明该结构具有较好的隔冲性能,且水平向更突出;进而利用仿真及试验数据绘制冲击响应谱,得出该结构频域上的隔冲能力同样显著。综上得出,在时域和频域内,八连杆隔离器的隔冲能力较强,该隔离器的结构和隔冲特性分析可为隔离器的优化设计提供参考。
探求土体宏观力学性质背后的微细观机理,需要观测土体的微细观力学行为,为此基于常规三轴仪研制了适用于工业CT(computerizedtomography)系统扫描的微型三轴仪,该设备包含加载装置和采集控制系统两部分,主要特点是体积小,重量轻,能够放入CT设备中进行旋转扫描,试样扫描清晰,能够获取土体三轴应力状态下土体的微观结构和力学信息,试验数据可靠,兼容性强,不影响现有CT的功能且无需改装CT,操作方便,经济合理。利用丰浦砂干砂样与常规三轴仪进行对比试验,微型三轴仪得到的应力应变关系与常规三轴试验基本一致,得到的内摩擦角误差较小,验证了该微型三轴仪的可靠性。
为提高穿孔管水消声器的消声性能,利用结构声耦合数值分析模型探究弹性壁与水介质的耦合作用对消声器传递损失的影响,分析弹性背腔腔壁的厚度和弹性模量以及采用弧形背腔时的弧形半径对消声性能的影响。数值分析研究结果表明:较刚性背腔条件下,弹性背腔穿孔管水消声器的低频吸声效果得到明显提高;减小弹性背腔壁的厚度和采用更小弹性模量的橡胶材料,或者采用较小半径的弧形弹性背腔可以降低弹性背腔穿孔管水消声器的吸声频率。同时,吸声效果也得到提高。
提出了考虑已成合龙口架设偏差的空间扭曲型合龙段精确配切量计算方法。以合龙口特征点至合龙段端口棱线距离构造目标函数,以合龙段满足架设偏差为约束条件,基于内点罚函数法驱动优化模型,精确计算合龙段各棱线配切量。通过连续72h温度场与变形的关联分析,确定合龙时机;基于环境温度与温度场关联分析及天气预报,考虑温度影响,对配切量进行修正。最后,通过合龙口及合龙段多特征点坐标采集,计算合龙段配切量,实现了钢塔零附加应力精确自然合龙。
浓香型白酒是我国产销量最大的白酒,传统的泥窖发酵劳动强度大、机械化操作困难,且原酒常常带有窖泥臭味。该研究采用窖泥微生物(己酸菌群)单独培养制备己酸发酵液,再与大曲微生物发酵酒醅(前发酵)混合发酵,实现无窖泥发酵生产浓香型白酒。己酸发酵液的制备采用液态厌氧培养,通过考察发酵产酸情况确定发酵时间为9d,此时己酸含量达到10g/L左右,丁酸含量达到2g/L左右;前发酵为传统的固态发酵,由乙醇体积分数、残淀粉等发酵理化指标确定发酵周期为6~8d;己酸发酵液与前发酵酒醅混合进行后发酵,己酸发酵液添加量为0.40g/kg,总发酵周期为42d。在此条件下,酒醅四大酯含量较高,比例协调,该研究为无窖泥发酵生产浓香型白酒打下基础。
为了探究水分及其矿化度对煤样吸附甲烷能力的影响,以准噶尔盆地南缘玛纳斯矿区侏罗系西山窑组块状煤样为例,采用矿化度水配制一样品制备一样品大气压下水浸一高压下注水一等温吸附实验的实验步骤,开展煤样干燥、饱水及含不同矿化度水条件下煤的等温吸附实验,探讨不同矿化度水对煤储层吸附性能的影响。研究结果表明:干燥煤样的兰氏体积显著大于注蒸馏水煤样的兰氏体积,注蒸馏水煤样的兰氏体积大于注10000m#L矿化度水煤样的兰氏体积,但后者与注20000m#L矿化度水煤样的兰氏体积相差不大。其主要原因为注蒸馏水煤样中水分子比甲烷分子更容易占据煤基质内表面或微孔内表面的吸附位,从而使得兰氏体积降低,而含矿化度水使得煤基质表面的吸附位进一步减少,从而造成了煤样对甲烷的吸附能力降低,但这也存在着一个极限值,大于20000mg/L矿化度水已不能明显降低煤样的兰氏体积。因此可推断,在地下水径流区或弱径流区,煤层水的矿化度不断增大至10000m#L时,煤层中处于动态平衡的游离气含量会增加,而吸附气含量会减少,'-3煤层水矿化度超过10000mg/L,煤层中吸附气与游离气的含量比例趋
近几年数字化智慧风电场是风电领域开发的热点,与之相关的技术也已成为行业内研发的重点。本文结合开发经验,分析了智慧风电场具有的设备状态智能监测与感知、数据智能分析、设备状态智能评价、设备故障智能诊断及预警、精准风资源预测及风机功率智慧调节、智慧运维及可视化智能巡检、智能决策等7大特征,总结了目前智慧风电场建设过程中面临的设备、数据、技术、管理等多方面问题,并给出了解决对策,同时对智慧风电场的规划提出了建议,可为数字化智慧风电场的规划及建设提供参考。[关键词]智慧风电场;数字化风电场;智能监测;智能诊断;智能决策;数字化;智慧化
根据产气荚膜梭菌(Clostridiumperfringens)高度保守的plc基因,设计特异性引物和探针,建立产气荚膜梭菌的实时荧光聚合酶链式反应(polymerasechainreaction,PCR)和实时荧光聚合酶重组酶扩增(recombinasepolymerase amplification,RPA)检测方法。特异性分析结果表明,建立的两种检测方法特异性强,仅对产气荚膜梭菌有特异性扩增,对其他细菌均无扩增;两种方法的检出限均为1.3pg/μL。在人工污染模拟样品的检测中,两种方法的检出限均为1.0×102CFU/mL;实时荧光RPA需要3~13min即可实现对所有阳性样品的检测,而实时荧光PCR则需要24~46min(Ct值为17.45~33.65)。实时荧光RPA方法在检测时间、操作方便性和仪器便携性方面,明显优于实时荧光PCR方法。本研究建立的实时荧光PCR和实时荧光RPA检测方法特异性强、灵敏性高、操作方便,为实验设备装备较差的基层检测实验室和疫情突发现场产气荚膜梭菌的快速检测提供有效技术手段。
目的基于复杂情境中交互信息的属性与表征,为平台化编辑型软件设计提供一种复杂信息的分类与组织方法。方法从交互设计角度,运用文献研究、比较分析法以及案例推理法,对复杂情境中的交互信息进行属性与表征分析,比较不同角度中情境建模思路的差异性,并构建以交互设计角度为切入点的情境模型,最后通过笔者参与的设计实践进行实例验证。结果通过情境建模,可以看出复杂情境信息一般分为内容与流程两种属性,同时也存在属性的交叉,其中内容层面的非结构化信息为设计的重点。结论通过实例验证来看,基于复杂情境的交互信息模型可以将设计信息进行有效分类组织,为基于3D打印的平台化编辑型软件的设计与开发提供了一种辅助设计思路。
以抚顺特钢一炼钢厂的生产数据为实践依据,以改善汽车齿轮钢FAS3420H的洁净度为目的。使用扫描电镜分析水口结瘤物和棒材中氧化物夹杂的化学成分,确定了通过减少钢中的B类夹杂物来解决水口结瘤问题的方向。通过优化电弧炉供氧曲线降低钢水氧化性、优化精炼炉渣流动性和碱度提高夹杂物吸附能力等措施,解决了连铸过程水口结瘤问题,同时达到棒材的氧含量平均值为9.2x10,B类夹杂物B细不髙于1.0级、B粗不髙于0.5级的控制水平。_6关键词齿轮钢FAS3420H601EAF-LF-VD-CC流程洁净度夹杂物StudyonImprovingCleanlinessofGearSteelFAS342
为了研究环境温度对机车灯最高表面温度试验的影响,通过改变高低温湿热试验箱试验时的环境温度,获得了7组不同环境温度下最高表面温度试验的测量结果。对试验结果的分析表明:环境温度影响最高表面温度试验结果,并产生误差,最大误差为17.8℃,发生在LED灯处,为此建议LED机车灯应在环境温度下限进行最高表面温度试验。
综述了铸造镁合金的发展现状,以及铸造镁合金表面处理技术的基本工艺方法。比较了不同方法制备的防护膜层微观组织特性,并介绍了超微弧氧化技术的特点和应用前景。关键词:铸造镁合金;腐蚀防护;微弧氧化;超微弧氧化镁是地壳中分布最广、储量最丰富的轻金属元素之一,其在金属工程结构材料中的用量仅次于铝和铁,被称为“21世纪的绿色工程材料”。铸造镁合金具有优良的铸造性能和切削加工性能,能够很好地满足零件对材料性能的要求,常用于航空动力如发动机、直升机传动系统机匣、壳体类等零部件。目前,我国航空航天领域对轻量化有迫切的要求,这为镁合金新材料及技术的开发与应用提供了机遇与挑战〜21。镁标准电极电位为-2.7
研究5株乳酸菌和1株木糖葡萄球菌对产气荚膜梭菌的抑制作用。通过混合培养和条件培养,分别研究菌株对产气荚膜梭菌自身生长、芽孢萌发与生长以及芽孢形成的抑制能力,并探讨抑菌机理。结果表明,在混合培养和条件培养下,植物乳杆菌对产气荚膜梭菌自身生长及其芽孢萌发与生长的抑制作用均最强,而木糖葡萄球菌的抑制作用均最弱;混合培养中6株菌均不能抑制产气荚膜梭菌芽孢的形成,而在条件培养中,发酵乳杆菌、植物乳杆菌和戊糖片球菌需预先培养48h,方能达到抑制其芽孢形成的作用。此外,乳酸菌发酵液低pH值和植物乳杆菌发酵产生的耐热细菌素是抑制产气荚膜梭菌增殖的关键。植物乳杆菌因同时具备发酵产酸和产细菌素的能力,具有最好的抑制产气荚膜梭菌的能力。