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901.
粉末冶金成形过程实时质量监控研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
粉末冶金成形过程产品质量的实时监控是实现粉末冶金自动生产的关键技术,通过实验分析了粉末成形压制压过程中模具模架系统振动时序模型参数与压坯密度,质量之间的关系,验证了采用时序模型参数识别对压坯密度、质量的技术的实用性与有效性,为实现压制过程产品质量的实时监控提供了一条新的途径。  相似文献   
902.
一类含捕食者-食饵系统解的渐近性   总被引:2,自引:1,他引:2  
应用周期上,下解方法讨论一类含捕食者-食饵系统的解的长时间渐近行为。  相似文献   
903.
引水式电站并列运行机组的MATLAB仿真模型   总被引:1,自引:1,他引:1  
为了研究高水头引水式水电站机组之间的水力干扰问题,采用MATLAB下的SIMULINK作为仿真工具,建立共用有压引水管道、调压井、压力主管的两台高水头引水式水轮机调节系统小波动时的仿真模型,对于大波动时水轮机特性的非线性问题,给出了水轮机传递系数仿真模型的建立方法,结合两方面模型,建立了整个调节系统在大波动时的仿真模型,并引入实际电站的参数,对甩负荷过渡过程进行了仿真计算和分析。  相似文献   
904.
论证了具有种内相互作用,功能反应的一个公共食饵和两个互相竞争的捕食者系统,并得到了系统平衡态稳定性的两个定理,证明了扩散对系统具有稳定的效应,并且给出了两个了说明定量的应用,以此推广了文献(5)的结果。  相似文献   
905.
在林间除掉瓢虫隐尾跳小蜂后,红点唇瓢虫各龄幼虫应用HollingⅡ,型公式计算日极限捕食量分别为:I龄幼虫-1.677的头/日,Ⅱ龄幼虫-2.0886头/日、Ⅲ龄幼虫-6.1767头/日、Ⅳ龄幼虫-19.3050头/日、V铃幼虫-31.3480头/日。红点唇瓢虫随幼虫龄期增加捕蚧量明显增大,对杨圆蚧的发生有显著的控制作用。  相似文献   
906.
本文讨论的是一种单片机控制的通用文字/语音综合报警系统。探讨了系统的结构组成,使单片机数据存储器寻址范围远超出64KB的分段管理技术及人机接口。还讨论了语音芯片与单片机的接口以及发光二极管点阵用于汉字显示的驱动与接口电路。并对系统的软件设计和单片机内部资源的配置也作了详细的说明。  相似文献   
907.
应用等效热降法对该机组的化学补充水系统,过热器减温水系统,再热器减温水系统,低压加热器疏水泵系统及锅炉连续排污水系统进行定量分析与改进,取得了较好的效益。  相似文献   
908.
一类三次系统的中心条件和极限环分支   总被引:2,自引:0,他引:2  
朱洁华  朱思铭 《科学通报》1997,42(9):903-906
考虑平面三次系统(?)=y P_2(x,y) P_3(x,y),(?)=-x Q_2(x,y)十Q_3(x,y),(1)其中P_i,Q_i是次数为i的齐次多项式,在P_i,Q_i的系数扰动下原点为中心的条件或者原点作为细焦点的阶数,对Hilbert第16个问题的解决有重要意义.经典的Lyapunov方法和Poincare方法从理论上阐述了焦点量的计算,但若具体地手算,只能得到简单情形下的焦点量,于是建立一种适合计算机上使用的算法是很有必要的.Lyapunov经典方法是采用V函数形式级数法,作形式级数V(x,y)=1/2(x~2 y~2) sum from n=3 to ∞(V_n=1/2(x~2 y~2)) sum from n=3 to ∞×sum from i=0 to n(V_(n,i)(x~(n-i)y~i))其中V_n是x,y的n次齐次多项式,V_n中的系数待定,使之满足dV/dt(?)(1)≡0,如果该级数收敛,则奇点O就是中心 在V_n的递推计算中为适合计算机处理,应用吴方法思想,得到以下几个递推公式:  相似文献   
909.
张葵 《科学通报》1997,42(11):1199-1202
角膜是眼屈光系统中最重要的光学折射面,本文选择3种方法对角膜散光进行测量。随机选择屈光不正患者360只眼,对计算机辅助的角膜地形图检查、角膜曲率计及散瞳验光3种测量角膜表面的方法进行比较。发现3组测量方法在散光轴位方面无显著性差异。提出角膜地形图中△K_(sim)即表示角膜规则性散光。散光度数在角膜地形图和角膜曲率计组间无显著性差异,而散瞳验光组与另两组间均存在显著性差异。提示在测量角膜散光方面角膜曲率计与角膜地形图具有相似的临床价值,但由于角膜曲率计测量范围小、取点少,因此在反映角膜表面细微变化方面受到很大限制。本文还对角膜地形图图形与参数△K_(sim)间关系进行了探讨。  相似文献   
910.
自Hiatt等1989年首次报道了在植物中进行抗体基因的表达研究以来,至今短短数年,这类研究已日益广泛深入。目前,利用转基因植物和植物细胞表达工程抗体基因进行抗体的生产、作物抗病育种以及植物代谢调控和发育的研究已经成为生物技术中的一个新途径,新的生长点。这是免疫学和植物科学在分子水平上有机结合的产物。现有的证据表明,不仅高等植物,单细胞绿藻也可以表达抗体基因。高等植物不仅可以表达简单的单域抗体基因,也可以表达更加复杂的IgA-G杂合抗体基因,并在体内装配出双分子dIgA-G和带分泌组分(SC)的SIgA-G,利用转抗体基因植物进行抗病育种,植物代谢和发育的研究也取得令人瞩目的进展。  相似文献   
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