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第一节 什么是自相关 第二节 自相关的后果 第三节 自相关的检验 第四节 自相关的补救 第五节 案例分析
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振动 共振 (简谐振动) 受迫振动 自由振动 阻尼自由振动 无阻尼自由振动 无阻尼自由谐振动
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一、什么是自相关 二、自相关的后果 三、自相关的检验 四、自相关性的补救
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6.1 概述 6.3 横力弯曲时梁的强度条件 6.2 梁弯曲时的正应力 6.4 提高梁抗弯强度的措施6.5 梁弯曲时的切应力(自学) 6.6 斜弯曲(自学) 6.7 组合变形(自学)
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2.4.5 钢的化学热处理 1、渗碳;2、氮化;3、碳氮共渗 2.4.6 其他热处理技术(自学) 2.4.7 计算机技术在热处理中的应用(自学) 2.4.8 热处理的工程应用 2.5 钢的合金化 2.5.1 合金元素与铁、碳的作用 2.5.2 合金元素对Fe-Fe3C相图的影响 2.5.3 合金元素对钢热处理的影响 2.5.4 合金元素对钢的工艺性能的影响 2.5.5 合金元素对钢的性能的影响 2.5.6 合金化的工程应用 2.6 表面技术(自学)
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§1、概述 §2、滚动轴承的代号 §3、滚动轴承的类型和选择 §4、滚动轴承的力分析、失效和计算准则 §5、滚动轴承的动载荷和寿命计算 §6、静载荷计算(自学) §7、极限转速(自学) §8、成对安装角接触轴承的计算特点(自学) §9、滚动轴承组合设计
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第一节糖的微生物代谢(自学) 第二节脂类和脂肪酸的微生物代谢(自学) 第三节氨基酸和核酸的微生物代谢(自学) 第四节微生物的次级代谢
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3.1 MOS逻辑门电路 3.2 TTL逻辑门电路 3.3 射极耦合逻辑门电路(自学) 3.4 砷化镓逻辑门电路(自学) 3.5 逻辑描述中的几个问题 3.6 逻辑门电路使用中的几个实际问题 3.7 用VerilogHDL描述逻辑门电路(自学)
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1、概述 2、滚动轴承的代号 3、滚动轴承的类型和选择 4、滚动轴承的力分析、失效和计算准则 5、滚动轴承的动载荷和寿命计算 6、静载荷计算(自学) 7、极限转速(自学) 8、成对安装角接触轴承的计算特点(自学) 9、滚动轴承组合设计
文档格式:PPT 文档大小:2.29MB 文档页数:89
4.1 引言 4.2 单步输出预测自校正控制 4.3 控制加权自校正控制
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