首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   14篇
  免费   0篇
现状及发展   1篇
综合类   13篇
  2014年   1篇
  2007年   1篇
  2006年   2篇
  2003年   1篇
  1998年   1篇
  1997年   2篇
  1996年   5篇
  1990年   1篇
排序方式: 共有14条查询结果,搜索用时 125 毫秒
1.
基桩中负摩阻力的影响及其对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过将负摩阻力对桩基性能的影响和现行规范中有关考虑负摩阻力基桩设计的一些问题进行分析,阐述了负摩阻力在各种条件下对桩基的不利影响,并提出了解决这些不利影响的对策。  相似文献   
2.
阿坝州位于四川省西北部,青藏高原东南缘,幅员面积8.42万平方公里,人口近85万人,是以藏、羌民族为主体民族的少数民族自治州。党和国家为加快我国经济发展与社会进步,全面提高国家综合国力,提出了以"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主"为主要内容的社会主义新农村建设,这是我州难得的发展机遇。抓住机遇,加快发展,改变我州农村面貌,提高农牧民生活质量,是加快建设全国藏区进程的现实要求,也是我州"十一五"规划开好局、起好步的必然选择。社会主义新农村建设,政府是主导,农民是主体,两者的行为能力和互融程度将成为成败的关键。因此,本文对发挥政府行为的主导作用,引导农民积极参与其中,是我州社会主义新农村建设的最佳途径进行了详尽地阐述。  相似文献   
3.
提出了用显微像面全息散斑照相分离术测量裂纹尖端三维位移场的新技术,该方法用两张全息干板分别放置于两个分离的像面上同时记录像面全息和散斑图.由于记录散斑图的底片不受参考光的影响,因此可以获得高对比度的散斑杨氏条纹图,这为条纹图的自动分析处理奠定了基础.把此方法与放大技术相结合,测试了裂纹尖端约2mm2范围内的弹塑性三维位移场及塑性区.  相似文献   
4.
提出了用频闪激光散斑散焦照相法分析结构动态的新技术,应用该技术可获得优质的全场散斑条纹图,并可用逐点滤波法进行精确定量分析。讨论了如何选择激光脉冲宽度的方法,给出了频闪激光散斑散焦照相法的实验结果。  相似文献   
5.
本文应用数字图象处理与识别技术在 IBMPC/AT 图象处理系统上实现了光学干涉条纹图象的自动分析.文中提出的曲面平滑方法既可消除随机噪声又可使退化的图象得到改善.探讨了用二维灰值检测的方法获取条纹的准峰值或准谷值线.提出了用记忆跟踪算法自动消除噪声线段、剔除条纹毛刺的方法.文中还介绍了自动确定条纹级数的简要原理,最后给出了干涉条纹图象处理的实例.  相似文献   
6.
提出用有限元计算应力模拟光弹性等差条纹图像的方法,介绍了由计算应力计算图像显示点应力的算法.通过主应力差与光弹性等差条纹的关系获得了模拟条纹图.模拟条纹图的灰度值可由数字图像卡快速全场显示,实现了计算应力的光弹性应力等差条纹图的模拟.所提出的新思路为计算结果与实验结果进行全场定量比较提供了新的途径  相似文献   
7.
就载波云纹法的变形数字云纹条纹图的形成及其相位提取进行了分析.应用数字图像采集系统形成的变形数字云纹条纹图可实时观察全场变形,提出的相对傅里叶变换频域解调技术可高精度地计算出变形相位并形成高质量的全场相位图.给出了与理论相吻合的实验结果.  相似文献   
8.
有限元计算应力模拟实验光弹性等差条纹图   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出用有限元计算应力模拟光弹性等差条纹图像的方法,介绍了由计算应力计算图像显示点应力的算法。通过主应力差与光弹性等差条纹的关系获得了模拟条纹图。模拟条纹图的灰度值可由数字图像卡快速全场显示,实现了计算应力的光弹性应力等差条纹图的模拟。所提出的新思路为计算结果与实验结果进行全场定量比较提供了新的途径。  相似文献   
9.
提出了用显微像面全息斑照相分离术测量裂纹尖端三维位移场的新技术。该方法用两张全息干板分析放置于两个分离的像面上同时记录像面全息和散斑图。  相似文献   
10.
确定性和高度不可分辨的单光子源是实现线性光学量子计算和固态量子网络的重要前提条件.半导体自组装量子点,具有良好的稳定性,易于集成于高品质因子的纳米微腔中,可获得超高亮度的单光子源.同时量子点可以作为光子—自旋比特的接口,可扩展的量子网络的结点.近年来共振激发技术的发展以及微腔加工技术的进步大大地提高了半导体量子点单光子源的品质,而成熟的半导体技术为这种单光子源的实用化奠定了基础.本文首先介绍单光子源的产生原理、性质以及在量子信息量子计算等领域的应用,然后介绍基于半导体量子点单光子源的技术发展和微腔量子点的进展.最后,讨论量子点单光子源未来的发展趋势.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号