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1.
刘玉东 《科技信息》2009,(7):32-33,44
飞机飞行的速度、飞行距离和飞行时间,转弯半径和转弯时间,偏流和地速等航行诸元,在飞行中要根据需要进行计算。计算的方法较多,如通过导航计算机自动解算,或者利用专用工具计算。但事实上,心算有着简明、快捷的优势,利用心算求取航行诸元仍具有重要的实用价值。  相似文献   
2.
实验测量了TiO2-水纳米流体的粘度,发现测量值大大高于现有悬浮液粘度公式的计算值.分析了计算值偏小的原因,并根据溶剂化效应引入有效体积分数的概念,对现有悬浮液粘度公式进行修正,得到了适用于计算纳米流体粘度的半经验公式.  相似文献   
3.
处于静电场中的介质要被极化,极化产生的束缚电荷要产生束缚电场,该电场叠加到原来的电场中,构成静电平衡时的总电场.本文讨论了电场场量在真空中和在介质中表述的转化,说明当把场量中的介电常数0ε从换为ε时,其中已考虑了束缚电荷对场量的贡献,对场量无需作进一步处理即得到介质中场量的表述.  相似文献   
4.
以弧长-流函和为曲线坐标,推导出了二维 不可压缩流动的一种新方法。该方法通过坐标变换将物理域变为计算域,将计算域中的曲线坐标s和ψ分别定义为沿流线方向的弧长和流函数,则对于不可压缩流动,就可将在笛卡尔坐标系内解拉普拉斯方程转化为解两个以s和ψ为自变量,x和y为因变量的椭圆型偏微分方程,应用此方法,许多边界条件都是狄利克勒型的,简化了数值求解过程。  相似文献   
5.
随着现代战争对电子技术依赖性的迅速增长,电子战已成为空中作战行动的先导,井参透于各个作战领域、贯穿于作战的全过程.研究电子干扰的施放阶段和特点,是取得战争胜利的关键.  相似文献   
6.
随着建筑行业的飞速发展,工程建设阶段由于过程管理环节执行偏差而造成不同等级的安全质量事件,对于有效组织事件的根本原因分析并制定纠正预防措施越来越迫在眉睫,能否准确定性事件的根本原因直接影响后续措施的针对性和有效性,根本原因的调查分析除需一定的专业技能之外,还需要强有力的组织管理,该文通过作者以往根本原因分析组织管理经验,阐述事件调查分析过程中组织管理方面的关注点,有助于调查分析工作快速准确定位并高效完成.  相似文献   
7.
针对不确定信息在可靠性评估中难以表达与处理的问题,应用Dempster Shafer (DS)证据理论对贝叶斯网络进行改进。在分析现有研究的基础上,对DS证据理论与贝叶斯网络理论进行简要介绍,提出了不确定信息条件下故障树节点向贝叶斯网络节点转化的方法,包括与节点、或节点、异或节点、非节点与2/3表决节点。针对多状态贝叶斯网络中条件概率值难以确定的问题,应用DS证据理论/层次分析法对专家经验知识进行分析与表达。以某型导弹控制系统为例,利用故障树构建贝叶斯网络模型,应用DS证据理论对专家信息进行数据融合处理,确定不确定节点的信任函数、似然函数和条件概率值,并借助贝叶斯网络的正向推理、反向推理和重要度分析确定了可靠性设计与分配中的薄弱节点。  相似文献   
8.
为研发过冷度低的相变蓄冷材料,降低冰蓄冷系统的能耗,实验测试了5种不同浓度的水基氧化石墨烯纳米流体的过冷度,并采用非均匀成核理论计算了在氧化石墨烯纳米薄片上的成核条件。实验结果表明,跟去离子水相比,各种浓度纳米流体的过冷度均受到了极大抑制,最大可降低69.1%,而且成核时间也大大缩短。理论计算表明:在单层氧化石墨烯纳米薄片的侧面(厚度)上成核需要很大的过冷度,只有当纳米薄片的重叠层数达到6层以上或重叠后的厚度超过6nm时,有效成核对应的过冷度才接近本实验条件下氧化石墨烯纳米流体的最大过冷度;要在纳米薄片的上下表面成核,过冷度与纳米薄片边长的乘积必须大于或等于2.446×10-8 m·K,借助纳米薄片的粒径分布和过冷度实验结果,验证了氧化石墨烯纳米流体满足这一成核条件。研究结果表明,氧化石墨烯纳米薄片可以作为降低相变材料过冷度的成核剂,对冰蓄冷和快速制冰行业具有重要的指导意义和实用价值。  相似文献   
9.
蓄水屋面的传热特性动态分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
建筑物的屋面是外围护结构中受室外热作用影响最大的部位,在屋面上蓄上一定深度的水后,增大了蓄水屋面传热分析的复杂性。在对蓄水层的热湿交换机理进行理论分析的基础上,建立了蓄水屋面的传热数学模型,用传递函数法得出了蓄水屋面温度和热流的动态响应。结果表明,蓄水层大大降低了屋顶内表面的温度和热流输出,具有很好的隔热和节能效果。  相似文献   
10.
超市现金气动管道传输系统已广泛地应用于国外大型购物超市,本文简要地介绍了超市现金气动管道传输系统和CAN现场总线协议.对系统中运用的CAN协议进行深入研究,提出现场CAN节点硬件设计及现场应用的注意事项并编写出初始化程序,旨在推广气动管道传输系统在国内的应用.  相似文献   
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