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第一节: 欧洲先锋电影 第二节: 意大利新现实主义 第三节 法国新浪潮电影 第四节 新德国电影
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西安电子科技大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第四章 正弦稳态分析(6/8)4.5 正弦稳态电路的功率 4.6 互感耦合电路
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西安电子科技大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第四章 正弦稳态分析(3/8)4.3 电路定律的相量形式 4.4 阻抗与导纳、正孩稳态电路的计算
文档格式:PPTX 文档大小:453.47KB 文档页数:10
西安电子科技大学:《电路分析基础》课程教学资源(PPT课件)第三章 动态电路(4/4)3.5 一阶电路的三要素公式 3.6 阶跃函数和阶跃响应
文档格式:PPT 文档大小:134KB 文档页数:26
15.1概述 15.2阴极过程 15.3阳极过程 15.4电解过程 15.5槽电压、电流效率和电能效率
文档格式:PDF 文档大小:994.13KB 文档页数:12
用抛光的恒位移试样对处理到不同强度(σb=92~185公斤/毫米2)的4种低合金钢在各种致氢环境(如电解充氢、纯氢、气体H2S、水介质、H2S水溶液、缓蚀剂水溶液、丙酮、酒精等有机溶液)下跟踪观察了氢致裂纹的产生和扩展过程。与此同时也测量了各种致氢环境(电解充氢、H2S水溶液、水溶液、水中阴极化和阴极极化)下的KISCC(或KIH)和da/dt。并研究了它们随强度变化的规律。结果表明,当加载裂纹前端的KI>KISCC(KIH)后,在上面所说的任何一种致氢环境下都能产生氢致滞后塑性变形,并由此导致裂纹的产生和扩展。即随着氢的扩散进入,原裂纹前端塑性区及其变形量逐渐增大。对超高强钢,在滞后塑性区端点形成不连续的氢致裂纹,它们随滞后塑性变形的发展逐渐长大以致互相连接。当强度降低时,氢致裂纹沿滞后塑性区边界连续地向前扩展。这就表明,在Ⅰ型裂纹条件下,“氢脆”是氢致滞后塑性变形的必然结果。在所有致氢环境下,止裂KISCC(KIB)均随钢的强度下降而升高。强度相同时,水中加援蚀剂和阳极极化使KISCC升高,阴极极化使KISCC下降,da/dt升高,而在H2S鲍和溶液以及加载电解充氢时KISCC(KIB)最低,da/dt最高。实验也表明,在电解充氮条件下还能以另一种机构形成裂纹。它们的产生和扩展不佼报外载荷,且不伴随有宏观塑性变形。因此是通过氢压机构形成和扩展的
文档格式:PPTX 文档大小:825.35KB 文档页数:21
2.7 等效电源定理 2.8 特勒根定理和互易定理
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2.5 齐次定理和叠加定理 2.6 替代定理 2.7 等效电源定理
文档格式:PPTX 文档大小:692.92KB 文档页数:21
2.4 节点法 2.5 齐次定理和叠加定理 2.6 替代定理
文档格式:PPTX 文档大小:1.02MB 文档页数:29
2.1 图和方程 2.2 2b法和支路法 2.3 回路法与网孔法 2.4 节点法
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