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991.
几种常用建材的等温吸放湿线试验研究   总被引:9,自引:1,他引:8  
设计建造了恒温恒湿试验台,用盐水饱和溶液保持小室恒定的湿度,通过对3种常用建材的平衡湿容量研究,试验得到其等温吸放湿曲线,为围护结构动态湿特性研究提供了基本数据。  相似文献   
992.
微波冷冻干燥过程中光纤测温技术的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
分析了半导体吸收波长随温度的变化特性,选用红外发光二极管作为信号光源,光纤采用石英光纤,设定这类半导体吸收式光纤温度传感器的基本参数,建立了半导体材料GaAs的透过率与温度关系的数学模型.采用一种基于双波长原理的输送回路来减少测量误差,研制成功了一套半导体吸收式光纤测温系统.在0~100℃内进行了实验测试.结果表明,改进后的光纤温度传感器可以替代传统的热电偶在微波场中进行实时测温  相似文献   
993.
雷桂林  陈方  张胜涛  王建航 《科学技术与工程》2013,13(12):3343-3349,3371
气动热问题是制约高超声速飞行器发展的关键问题之一,其产生的热流对结构固有特性具有显著的影响。热模态分析是研究热载荷对结构固有特性影响的一个重要方法,其分析结果对防热结构的选材与设计具有重要的参考价值。针对高超声速飞行器进气道前缘结构开展了热载荷分析与应用研究,计算了结构在冷壁热流及通过流-固耦合法解算的热壁热流两种载荷条件下的温度场及前三阶模态的振动幅度与固有频率的变化情况。结果表明:采用流-固耦合算法解算的热载荷适用于持续气动加热环境下的结构热分析及热模态分析。耦合计算600 s后受热结构逐渐趋于热平衡,此时最高温度达到1 200 K左右,前三阶模态的最大相对振动幅度分别增长了24.4%、5.6%和36.7%,固有频率分别下降了14.1%、8.8%和9.9%。  相似文献   
994.
采用等离子体平板模型和三维天线模型研究JET装置中离子回旋频段的天线与等离子体的耦合过程, 在离子回旋波被等离子体全部吸收的假设条件下, 通过数值求解等离子体中的快磁声波方程,得到天线耦合到等离子体的总功率随天线到外金属壁的距离的增加而增加.  相似文献   
995.
对宇宙暴胀和重新加热的解释   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决宇宙大爆炸标准模型与观测实验的困难,提出了宇宙暴胀模型,要求宇宙于10-35 s、能标为104 GeV时发生暴胀,暴胀使能标降到109 GeV左右,于10-32 s暴胀结束宇宙又重新加热到104 GeV.一种可能的解释是:当时刻为10-35 s时,费米型夸克T2/3F的超对称伴子Y+2/3TB,Y-+2/3TB对发生湮灭转化为光子对,使宇宙背景能量突然上升所致.  相似文献   
996.
基于单片机的高频感应加热电源   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对微小工件表面淬火中,要求感应加热电源频率高、功率大的特点,研制了由快速V-MOS场效应管、高速锁相环MM74HC4046及单片机等组成的频率为1MHz、输出功率为5 kW的新一代感应加热逆变电源.该电源通过采用高速锁相环实现了频率的自动跟踪,通过单片机对整流部分的最佳控制,在保证设备稳定可靠的条件下,实现了最大功率调节.对样机的实验结果表明:该电源工作稳定、性能良好,达到了设计要求.  相似文献   
997.
在rC:rO原子摩尔比为1.06、rCaO:rSiO2分子摩尔比为1.27的条件下,将含碳锰矿粉放入微波冶金炉中进行固相还原脱磷。结果表明,加热温度为1000~1300℃时,其气化脱磷率在50%以上。随着加热温度的提高,气化脱磷率减少;1200℃时随着保温时间的增加,气化脱磷率则有增加的趋势。微波场中,含碳锰矿粉还原气化脱磷率与微波加热温度、保温时间有密切关系。  相似文献   
998.
文章对感应加热电源结构分析得到了串联谐振感应加热及电路的直流侧采用不控整流相对于并联谐振的优点,并对调功电路进行分析,运用先进的神经网络控制对其控制,并进行仿真。  相似文献   
999.
应用数字电位器MAX5477-79和单片机P89C52XBN以及选通开关CD4066B,设计了一种新型恒温晶振拐点自动配置系统. 首先构建了新型晶体拐点自动配置系统的组成框图,然后介绍了系统的主要工作原理件,最后给出了系统的软件流程图和部分源代码.  相似文献   
1000.
为解决感应加热系统中频率跟踪的问题,使感应加热系统始终工作在最佳状态,提出一种新型的全数字锁相环(ADPLL)高频感应加热系统的设计方案.该方案是基于现场可编程门阵列,采用比例积分控制的方法.仿真结果表明,ADPLL能够及时有效地进行频率锁定,具有控制跟踪速度快、精度高、可调性强及捕获频带宽等优点.根据不同谐振频率的对象,可以通过调节1/N分频器的参数N,K模计数模块的参数K和积分模块的计数器n的位数,使得ADPLL工作处在最佳状态.  相似文献   
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