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251.
基于LabVIEW虚拟仪器技术、计算机系统集成技术和单片机技术,改进了食品物性分析仪,设计了食品物性检测系统.根据检测到的弹性力和位移等数据,通过教字分析得到弹性和酥脆度等物性参教;利用基于虚拟仪器的LabSQL数据库访问工具包,实现了对保存检测数据的数据库的查询和修改,进一步扩大了虚拟仪器技术的测试和应用范围.实验表明,设备运行可靠,且测试数据精确.  相似文献   
252.
针对淬火过程中试件与淬火介质间的表面换热系数难于测量的问题,采用反传热求解方法,根据实验测定的试件表面的冷却曲线,通过非线性估计法和有限差分法计算表面换热系数随试件温度的变化规律。计算结果表明:氮气-雾化水混合物的冷却能力与水淬或油淬差不多。在氮气-雾化水混合物喷射淬火过程中,开始时的表面换热系数趋于平稳,在Ms点(170℃)附近,表面换热系数明显增加。马氏体相变过程中,相变潜热用于增加相变驱动力,从而克服相变阻力,完成马氏体相变。  相似文献   
253.
常用抗球虫药对人工感染鸡球虫病的药效评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
对秦皇岛市场上常用的8种抗球虫药的药效作了评价。结果表明,地克珠利为中效抗球虫药;马杜拉霉素、盐霉素和拉沙洛菌素为低效抗球虫药;常山酮、球痢灵、克球多和氨丙啉属无效抗球虫药。6种混合艾美耳球虫对地克珠利无抗药性,对马杜拉霉素和盐霉素具有中度抗药性;对拉沙洛菌素、常山酮、球痢灵、克球多和氨丙啉具有完全抗药。  相似文献   
254.
采用微机电系统(micro electromechanical systems,MEMS)技术制备安培型免疫传感器电极系统,并利用A蛋白和硫醇白组装单层膜(self-assembled monolayer,SAM)设计传感界面,用于抗体的定向固定,研制了一种新型的安培型免疫传感器.首先采用MEMS技术,在硅片上制备“Au,Pt,Pt”微型三电极系统和SU-8微型反应池;然后基于自组装技术,先在金电极上制备巯基乙胺自组装单层膜,利用静电吸附作用在巯基乙胺单层膜上组装A蛋白,再利用A蛋白对抗体的定向吸附作用实现抗体在金电极表面的定向固定.该传感器的研制以低成本、微型化、高度集成,以及实现“片上系统”生物传感器为目标.采用循环伏安法和计时电流法研究传感器的响应特性,与采用块体电极的传统传感器以及采用在电极上直接吸附A蛋白的抗体固定方法相比,该传感器体积小,与CMOS集成电路工艺兼容,对人免疫球蛋白(HIgG)的测定响应快(20s),线性范围宽(50--400μg/L),检出限低(10μg/L),并且易于实现传感器的阵列化和实时多参数检测.  相似文献   
255.
<正>学习性论文是指在教学过程中,教师根据课程的教学内容,有目的地布置一些专题或者问题让学生进行讨论与探索,积极引导他们学会发现问题、分析问题和解决问题,并把解决过程写成专题论文的形式.这种在教学中渗透学习性论文的方式与传统的教学方式不同,它摒弃了学生被动地接受知识的学习方式和教师讲解灌输式的教学方法,更注重学习的主体——学生在整个教学过程中的活动与感受,把知识的传递过程转变为知识的发现或再发现过程,是提高教学质量与教学水平的一种  相似文献   
256.
257.
新算法利用阵列快拍数据直接构造噪声子空间,然后将约束导向矢量向噪声子空间投影得到波束形成的权矢量。新算法的性能与正交投影算法相同,但不需要进行矩阵特征分解,运算量大大减小,易于工程实现。就算法不损失系统自由度,克服了差分快速投影法在空间干扰与目标方向呈对称分布时具有明显信号对消的缺点。计算机仿真结果说明了新方法的有效性。  相似文献   
258.
张家港南丰镇党委在经济建设中强化帮扶集体经济后进村的工作,取得显著成效。1993年,全镇12个贫困村完成产值6571万元,销售5314万元,利税426.9万元,分别比上年递增172%、166%、和196%。他们的主要做法是"三抓三增":一抓班子增合力。镇党委把机关干部的尖子分派到贫困村蹲点,并适时调整了4个村的支部书记,把经济工作的内行推上贫困村的领导岗位。二抓项目增后劲。镇党委在狠抓全镇技改投入的同时,在贫困村中抓了7只项目的投入,去年实际投入量达300多万元。三抓竞赛增活力。在帮扶工作中,着力开展结对  相似文献   
259.
260.
磁铁材料对加速器电磁铁好场区的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
计算证明在低场区的电磁铁中,不同的磁铁材料对磁铁工作的好场区范围有很大的影响。为了设计具有较大好场区而又结构紧凑的电磁铁,以电子回旋加速器中的电磁铁设计为例,对DT4铁、A3钢等制成的磁铁,利用POISSON程序模拟计算其各自的磁场分布情况,并进行比较。结果显示:在相同结构下,以磁导率较大的DT4铁作为材料的磁铁其极间好场区半径为38cm,比A3钢磁铁的好场区半径大20cm。由此可得出结论:磁铁材料的磁导率越大,磁铁的磁场分布越均匀,即好场区越大。  相似文献   
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