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利用MTS815.03电液伺服岩石力学试验系统和S250Mk3扫描电镜对三种煤岩性能及形貌进行分析观察,采用损伤力学分析方法对煤岩强度和变形特征的微细观机理进行了研究.结果表明,煤岩微细观损伤变量对其宏观力学参数影响很大,同为石炭二叠系兖州煤田的鲍店矿3煤和许厂矿3煤的原生损伤变量分别比新河矿3煤减少68.5%和50.6%,其单轴抗压强度分别增加224.8%和109.9%,弹性模量分别增加147.3%和66.9%.同时,随损伤变量减小,煤的单轴压缩破坏逐渐由塑性向脆性转变.煤岩宏观力学性质与其微细观损伤密切相关
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5.1 Diodes and Rectifiers DiodesRectifiers Jerry L. Hudgins 5.2Limiters University of South carolina Limiting Circuits. Precision Rectifying Circuits Theodore. Bogart, Jr. 5.3 Distortion Harmonic Distortion.Power-Series Method.Differential-Error University of Southern Mississippi Method Three- Point Method. Five-Point Method
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提出了一种带有负载观测功能的异步电动机广义预测控制算法,在对系统动态模型分析的基础上建立了调速系统的受控自回归积分滑动平均模型.该控制算法给出了能够使下一次采样时刻的实际转速以最优特性跟踪下一时刻参考转速的广义预测控制律,并采用负载转矩观测器的前馈功能增强速度控制的抗干扰能力.仿真和实验结果表明,通过合理选择控制器参数,具有转矩预测功能的直接转矩控制系统在转速跟踪和抗扰能力方面得到一定提高
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我们知道,地球本身就是一个巨大的磁铁。而地 球上的一切生物,都是在地磁场的影响下繁衍生 存。然而地磁场是极不稳定的,它除了受四季变 化的影响之外,还要受太阳黑子爆发时的巨大影 响。很多年前,科学家就已知道太阳的活动会影 响地球,每当磁爆发生时,太阳风就会携带着大 量的带电质子和高能粒子,并以每秒400 至800 公里的速度闯入太空、袭击地球。此时,地球磁 场就会发生变化并影响人类身体健康
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提出了一种镁合金/微弧氧化膜/有机涂层的镁合金防护体系.在以硅酸钠为主的复合溶液中,利用双向对称脉冲电压在阴、阳极镁合金表面同时微弧电沉积陶瓷膜.利用盐雾实验比较了以镁合金微弧氧化膜为基底并涂覆环氧底漆和聚胺脂丙烯酸面漆的试样与镁合金/微弧氧化膜/有机硅、镁合金/微弧氧化膜/溶胶凝胶涂装试样的耐蚀性,并利用盐雾实验与交流阻抗谱相结合跟踪对比分析了镁合金/有机涂层、镁合金/铬酸盐转化膜/有机涂层、镁合金/微弧氧化膜/有机涂层的屏蔽性能.结果表明:采用溶胶凝胶、有机硅和有机涂层对微弧氧化膜进行涂装的方法均可进一步提高镁合金的耐蚀性,其中镁合金/微弧氧化膜/有机涂层试样可承受480h以上的中性盐雾实验,且其介质屏蔽性能优于镁合金/有机涂层和传统的镁合金/铬酸盐转化膜/有机涂层防护体系
文档格式:PDF 文档大小:329.33KB 文档页数:14
4.1 Introduction Laplace Transform. Transfer Functions 4.2 Low-Pass Filter Functions Thomson Functions.Chebyshev Functions 4.3L ow- w-Pass Filters Introduction. Butterworth Filters.Thomson Filters.Chebyshev
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一、 场的概念、标量场和矢量场 1。数学上引入场的概念,用于描述物理量在 空间的分布和变化规律。如果空间的每一点 都对应着某个物理量的确定值,就说在着空 间里确定了该物理量的场。 若该物理量是数量(标量)——标量场,如 温度场、密度场、电位场;若是矢量,这个 场为矢量场,如力场、速度场、电场、磁场、 引力场等
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根据交流伺服电机数学模型和矢量控制理论以及模糊控制理论,实现了以DSP为控制器、IPM为主回路,以模糊控制器为速度环,以矢量控制滞环比较器为电流环的交流伺服系统.在此基础上,进行了模糊神经网络控制的仿真.通过仿真及实验结果,证明了该系统具有一定的理论意义和实用价值
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采用浸泡试验和电化学技术对CuZnAl形状记忆合金在人工液体中的腐蚀行为进行了研究。结果表明,CuznAl形状记忆合金的腐蚀形式为脱锌腐蚀。CuZnAl形状记忆合金的耐腐蚀性优于未经记忆效应处理的同成分合金。该合金耐蚀的原因是,由于单相马氏体组织具有记忆行为和超弹性,改善了表面电化学行为,促进了钝化,从而抑制了阳极活性溶解
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3.1 Voltage and Current Laws Kirchhoff's Current Law. Kirchhoff's Current Law in the Complex Domain.Kirchhoff's Voltage Law. Kirchhoff's Voltage Law in the Complex Domain. Importance of KVL and KCI Michael D. Ciletti 3.2 Node and Mesh Analysis University of Colorado Node Analysis. Mesh Analysis. Summary 3.3 Network Theorems J. David Irwin
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