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225 个结果
  • 简介:本文以通过雷达系统低截获能力分析得到雷达系统最优的低截获性能为目的,从雷达系统低截获方程出发,分析低截获能力中的各个因素,从理论角度对雷达系统辐射功率、占空比、波形等要素进行研究,得到机载合成孔径雷达独特的积累成像算法,使合成孔径雷达相对于常规雷达有较好的低截获性能的结果。从而得出结论,通过采用优化后的雷达波形、合理的占空比、灵活的功率控制等方法,可以有效地降低雷达系统的被截获系数,提升雷达系统的低截获性能。

  • 标签: 合成孔径雷达 SAR 截获因子
  • 简介:以钢制主轴为研究对象,将线性超声阵列探头置于主轴端面采集超声阵列信号。基于相位迁移(PSM)成像算法对采集到的超声阵列信号进行傅里叶变换,并通过角谱运算对频域内声场进行重建,最后通过反傅里叶变换即可实现整个成像区域的聚焦。成像结果表明:将主轴中宽度0.5mm、深度1mm表面切槽半波高横向水平宽度范围由23~29mm缩小到19~22mm,分辨率可提高的范围至少为17%~24%。此算法计算效率高,充分满足实时成像要求。

  • 标签: 频域 合成孔径 相位迁移 主轴 分辨力
  • 简介:摘要本项目以煤矿大孔径工作管施工为研究对象,采用理论研究与现场实践相结合的方法进行实施,解决煤矿大孔径工作管施工过程中出现的缩颈、塌孔、孔内落物等问题,最后顺利成孔的关键技术。

  • 标签: 大孔径 煤矿 工作管 关键技术
  • 简介:摘要2014年,某核电厂一台机组重要厂用水系统贝类捕集器频繁发生堵塞,导致重要厂用水系统无法可靠运行,之后通过滤网孔径改造解决了这一问题。本文对贝类捕集器孔径改造实施的过程背景以及对系统安全的影响进行了分析论述,并根据运行经验,验证了贝类捕集器孔径改造的效果。同时,为解决其他机组重要厂用水系统贝类捕集器季节性堵塞提供了借鉴依据。

  • 标签: 重要厂用水系统 贝类捕集器 孔径 改造 安全影响
  • 简介:摘要大孔径采矿的方法是采矿行业最常用的方法,因此,对大孔径采矿爆破方式进行探究是很有必要的,本文通过对大孔径采矿爆破的方法进行介绍,然后对采场的边界控制爆破技术进行阐述,从而促进大孔径采矿的效率。

  • 标签: 大孔径采矿 爆破 采场边界控制爆破 技术 研究
  • 简介:摘要在我国社会经济的不断发展中,施工技术水平也在不断提升,本文以高速公路施工技术为例,首先分析了大孔径管棚支护下穿高速公路施工技术,同时阐述了大孔径管棚支护下穿高速公路施工技术注意事项,最后总结了全文,旨在为提升高速公路施工质量提升参考意见。

  • 标签: 大孔径 管棚支护 高速公路 施工技术 注意事项
  • 简介:1918年德国化学家哈伯因发明合成氨的方法获得了诺贝尔化学奖,到今年已整整100周年。回望历史,从哈伯以来,化学家对合成氨的研究从未停过脚步,诺贝尔化学奖曾3次垂青与合成氨有关的研究。那么,合成氨工业的意义何在?百年以来,化学家在合成氨领域是如何步步前行的?这又会给我们带来怎样的思考呢?

  • 标签: 合成氨工业 诺贝尔化学奖 史话 化学家 哈伯
  • 简介:摘要当前,甲醇在我国各个领域中均得到了广泛的普及与应用,并且其相关衍生品也能作为替代能源而备受人们关注。当期已有大部分煤基甲醇设施已经投入建设当中,而且也在不断完善甲醇装置的规模化与操作流程,而这无疑在很大程度上促进是节能降耗目标的达成以及经济效益的提高,因此,下面将对甲醇合成工艺过程进行仔细的分析,并且提出了优化操作控制的方法。

  • 标签: 甲醇合成 因素 措施
  • 简介:将大数据与侦查进行有效融合,构建大数据合成侦查模式是未来应对犯罪发展形势的必然。合成机制的建成、数据的合成、技术的集成是大数据合成侦查模式的三大实现基础。当前我国的大数据合成侦查取得了一些成就,但是也存在不少问题,比如缺乏顶层规划设计、数据收集尚未全面覆盖、内部合作机制仍未理顺、缺乏合理的激励机制等。在大数据基础上,合成侦查需要加强统一的作战指挥架构体系以及保障体系,优化人才培养体制,理顺运行机制,实现合成侦查的标准化、规范化,以适应大数据背景下合成侦查警务模式的要求。

  • 标签: 大数据 合成作战 侦查机制 侦查模式
  • 简介:摘要现阶段,我国国民经济水平不断提高,我国大力推进工业化建设,现代工业以及化工生产规模的逐步扩大,尽管进一步带动了我国社会经济的稳步发展,但也给我国生态资源保护工作带来了巨大挑战。随着“绿色环保、节能降耗”理念的提出,现代资源保护问题受到了越来越多人们的重视,为进一步加强我国生态资源的保护工作质量和效率,加强有机碳酸酯合成工艺分析至关重要。本文主要从碳酸二甲酯的合成概述着手,进一步分析了有机碳酸酯合成工艺,望对未来有机碳酸酯合成工艺的应用与发展提供相应借鉴。

  • 标签: 有机碳酸酯 合成工艺 分析研究
  • 简介:

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  • 简介:对影响甲醇产量的原因进行分析,提出一些对于甲醇合成催化剂的使用见解。

  • 标签: 甲醇 产量 影响。
  • 简介:实验研究了水滴在冷表面结冰结霜,以及合成热射流除霜除冰过程.实验中采用-30.0℃的半导体制冷片作为制冷源,将水滴滴在半导体制冷片的标定位置,在水滴完全结冰结霜且形态不再改变后,合成热射流激励器工作.利用电子显微镜观测并记录合成热射流除霜除冰的整个过程.结果显示:合成热射流能够完全除去结霜冰滴表面的霜,并且能将凝固水滴完全融化为透明的水滴.并且与合成双射流除霜效果相比,合成热射流的除霜速度极大增加,并且完全除霜后,冰滴的高度比合成双射流除霜减少20%.

  • 标签: 合成热射流 水滴 除冰 除霜 对流换热
  • 简介:摘要以17α-羟基-19-去甲孕甾-4,9-二烯-3,20-二酮为原料,经过酯化、乙二醇保护、环氧化、格式反应、水解制得醋酸优利司特,总收率40.1%,纯度99.6%。工艺中的多步反应未经分离纯化直接投入下步反应,而通过重结晶等方式获得较高纯度的目标化合物,因此本方法在提高产率的同时,可以显著减少反应的后处理操作,且反应溶剂循环使用无需更换,降低了生产成本。

  • 标签: 醋酸优利司特 合成 工艺优化
  • 简介:摘要国内外现有的双人自行车,两位车手在骑行过程中实质上都共用一套踩踏系统,一般情况下在同一时间只是单一地利用某个踩踏速度较快的车手所输出动力,不能体现双人双力的优点。此次课题设计的动力合成的双人自行车采用差动轮系的结构,利用其双自由度的优点,进行双动力源的同时输入,为两位车手提供了独立的踩踏系统,使踩踏效率互不影响,进行有效的动力合成,使自行车在骑行中更为省力。

  • 标签: 动力合成 双人自行车 差动轮系 环保
  • 简介:四氧化三钴是一种重要的功能材料,主要用于生产锂离子电池正极材料钴酸锂。目前,制备四氧化三钴材料的主要方法有:溶液燃烧法,水热法,溶剂热法、溶胶一凝胶法、微波法等。本文研究用液相沉淀法生成CoOOH,研究了试验过程中终点pH值,反应温度,不同碱氨配比对实验结果的影响。用此方法可以合成CoOOH,通过控制前驱体合成过程的各个影响因素,可以控制CoOOH的粒度、松比、振实等,得到比较理想的样品。后续通过煅烧CoOOH可以制备符合要求的钴酸锂。

  • 标签: 四氧化三钴 钴酸锂 液相沉淀 合成 COOOH
  • 简介:蛇毒是一类组成复杂的生物毒素,不仅作为蛇捕食和防御的武器,还在促凝、抗凝、镇痛、戒毒、抗肿瘤等医药领域中得以使用,同时蛇毒还是科学家研究生物进化的良好模型。作者针对蛇毒组成的多样性、蛇毒合成的生物学机制以及蛇毒的生物演化进行简要综述。

  • 标签: 蛇毒 合成机制 蛇毒演化
  • 简介:摘要合成地震记录的一般是由测井资料中的声波时差和密度曲线来计算波阻抗,进而计算反射系数,由地震资料来确定地震子波;再用反射系数和地震子波一一进行褶积(卷积),就可以得到初始的合成地震记录。在更精确的速度场的基础上,校正初始合成地震记录,并通过沿井的地震轨迹的匹配和调整来获得最终的合成地震记录。从叠加和线性的角度来看,合成地震记录是在不同时间的地震子波作用在反射系数的结果。由于时间不同,得到的强振动和弱振动会交叉组合在一起,就形成了合成地震记录中看到的同相轴。

  • 标签: 合成地震记录 地震子波 反射系数
  • 简介:摘要目前,炼钢普遍采用钢包精炼技术,将炼钢过程中脱氧、脱硫、降低气体、减少夹杂物、调整钢的成分和温度等工艺过程全部或部分转移到钢包炉中完成,以求获得洁净钢并取得高产、优质、低成本的良好效果。在LF精炼过程中,精炼渣的选择至关重要,目前我厂通常采用活性石灰和萤石等组成的渣。该渣综合脱硫率一般在8O%左右,每吨钢消耗渣料1O~15kg,此传统渣可满足一般品种生产的需要。但是,随着用户对钢的洁净度要求的不断提高,传统的渣由于功能单一、熔点高、脱硫率低和成份不稳定等,远不能满足钢包精炼炉对渣的要求,需要采用合成复合渣,通过合理的渣系配比,达到脱硫、脱氧等提高钢水纯净度的目的;同时,此渣吸收钢中夹杂物,控制夹杂物形态,减少萤石对钢包的浸蚀、提高钢包使用寿命;具有防潮不吸水的功能,因此可采购后在仓库存放较长时间而不粉化、不吸水,使用方便。因此,对LF炉应用合成复合渣有重要的意义。

  • 标签: LF炉应用 复合渣 试验
  • 简介:摘要以3,5-二叔基丁基-4-羟基苯基丙酸甲脂和硫代乙醇异丙醇(EM-31)为主要原料,选择转化率高的有机锌、有机锡、钛酸脂中的一种催化剂,在一定温度和变化真空状态下合成硫醚型受阻酚类抗氧剂-1036。硫醚型抗氧剂能吸收氧原子成双砜结构,受阻酚型抗氧剂失去活泼氢原子的酚类成醌基的稳定结构,并能提供活泼氢原子捕捉其他自由基成稳定结构,产品性能良好,具有抗氧耐老化作用。

  • 标签: 抗氧剂 双砜结构 合成工艺 硫代乙醇异丙醇(EM-31)