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1.
该文总结了单模相干态和压缩态光场的量子统计特性,并通过Fano因子及二阶相干度g~(2)(0)的具体表达式,讨论了单模压缩态光场的反聚束效应(ABE)和光子数亚泊松分布(subP)。  相似文献   
2.
美丽的西天目山,不但是佛教胜地,且是华东少有的森林植被茂密的地方.从杭州出发,坐车西北行,三小时便可到达.汽车站就在重翠叠绿的万山丛中.这里是山麓,属浙江省临安县境.抬头远望,只见一片片大树林,还隐约可见古老的禅源寺门墙,微露于参天的巨木之中.这些大树是些什么树呢?主要是柳杉(Cryptomeria fortunei).它们高约30米,胸径1米多,甚至有2米多的.很多人还没有见过这样的大树吧,事实上,柳杉这个树种,长得如此粗壮高大的,也只有在这里.当年乾隆皇帝封过一株柳杉为"大树王",这树还巍然矗立在半山腰的狮子口附近,虽已枯死多年,但高度仍有26.5米,胸径2.33米,材积42.97立方米.如果没有枯死,当然还要大些.其附近50米远的五里亭旁,就有一株高45米,胸径2.216米的活柳杉,材积为70立方米,足资证明了.当我们从山麓的禅源寺循古道上山时,柳杉之外,种种大树,接二连三地出现,真有山阴道上,应接不暇之势.这里枝叶繁茂,蔽天遮日,虽在夏日,每觉凉生肘腋.山中能与柳杉媲美的大树,首推金钱松(Pseudolarix amabilis)与银杏.金钱松从三里亭到老殿,有高达40米,胸径1米多的,直插云霄,姿态壮美,确当得起"世界五大庭园树"之一的称号.(五大庭园树其余四种为:红杉Sequoia,金松Sciadopytis,南洋杉Araucaria,雪松Cedrns).银杏,我国无人不识,与金钱松一样,同为我国特产.也许西天目山还是银杏的故乡,因为在西天目  相似文献   
3.
循环流体床床层与壁面间传热特性的预测模型   总被引:1,自引:1,他引:1  
以颗粒絮团更新理论为基础,建立了一个循环流化床床层间传热特性的预测模型,模型主要由流动和传热两个部分组成,在流动部分中,计算了床层的径向和轴向空隙率分布,颗粒絮团的最大下落速度以及颗粒絮团在壁面的滞留时间;在传热部分中,则将总传热系数为颗粒对流,颗粒辐射,分散相对流以及分散相辐射四个分量进行叠加,与有关工业锅炉实测结果的对比表明,该模型是有效的。  相似文献   
4.
本文报导了WS-N型脲醛树脂胶粘剂合成路线,工艺参数,反应机理.通过光谱分析和性能测试.表明谈胶粘剂性能优良,工艺简单,成本低廉,用途广泛。  相似文献   
5.
本文应用能量法,求解弹簧与杆件组成的系统在冲击作用下动荷系数kd计算。为了减少构件的动应力而采取增加弹簧、垫块或增大被击物质量等措施。并说明了理论Kd比实际的动荷系数大  相似文献   
6.
提出了多效蒸发系统随机优化设计方法,并建了并流系统MonteCarlo优化数学模型。计算表明,最经济的多效蒸发系统,其各效蒸发面积往往是不相等的;价格体系对优化的结果有着直接的影响,能源价格越高,不等面积设计的优势就越大。  相似文献   
7.
本文在大量实验研究的基础上提出了钝体稳定煤粉火焰的一维数学模型.数值计算表明,由该模型计算出的温度分布与相应实验中测得的温度分布符合较好.1 实验分别进行了正三角形钝体燃烧器、流线体燃烧器和直流式燃烧器的燃烧实验.其喷口截面积均为16×32cm,结构如图1所示.燃烧器安装在燃烧实验炉头部,与之一起构成突扩通道燃烧室.实验主要设备是小型卧式热态试验台,燃烧室横截面积为0.35×0.5m~2.沿燃烧室轴线方向布置有11个测量孔.实验台配有专门的点火油系统.  相似文献   
8.
将煤粉空气两相流在着火前和着火期间基本上仍遵从的射流发展规律作为模型基础,考虑了煤粉颗粒与气相间的速度滑移与温度滑移。气相场按射流规律发展井计及颗粒群对气相温度、速度、浓度变化的影响;颗粒群则按Lagrange处理方法追踪颗粒变化史。模型首次采用了挥发分与环境氧气匹配达着火限方能产生挥发分火焰的概念并取得了与实验现象一致的计算结果。  相似文献   
9.
基于换热过程中的损失率能定量地反映该过程中流体的传热与流动的综合性能这一特性,借助换热过程的损失率方程,分析比较了几种流体工质在不同换热方式下的综合特性。比较结果表明,液体(如水)有远优于气体(如空气)的流动与传热的综合性能,且随着流体温度的升高其优势更为明显。同时表明分析法在定量评价换热工质性能的突出特点及工程上的应用价值。  相似文献   
10.
本文从流体流动和传热的角度,对二维平行平板通道中空气绕流三角形钝体的流场进行了数值预测和相应的实验验证。湍流的时均值方程组用k-ε模型封闭,并经流函数-旋涡度变换后用有限差分法进行数值求解,在对流场壁面边界的处理上采取了更为简便的近似办法。  相似文献   
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