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191.
铁基二硼化镁(MgB2/Fe)超导线带材有望在20K-30K、低场下得到广泛应用.本文考虑到铁的磁导率与磁场关系的非线性,结合J-A磁滞回线方程,构建了MgB2/Fe超导带材内超导芯的磁场与外加磁场的关系的模型.通过数字计算,研究了铁基截面尺寸及不同铁基底对外场的影响,计算了影响大小与外加磁场大小的关系.这对于解释MgB2/Fe超导带材的临界电流与外场的关系、进一步分析其应用中的低频交流损耗都将具有一定意义.  相似文献   
192.
本文对TCNQ与含茂环或芳环的金属有机配合物形成的电荷转移盐的合成、分子结构、光谱、磁学性质和电导率进行了评述。  相似文献   
193.
重载流多芯电缆周围的磁场 Ⅰ. 理论模型   总被引:1,自引:1,他引:1  
多芯电力电缆在低压配电系统中常被用作配电干线,这种重载流电缆周围的极低频磁场可能干扰附近敏感电子设备的正常运行,甚至影响暴露于该场下的人体的健康,为分析这种磁场的分布特性,建立了多芯电缆周围磁场的载流平行螺旋线模型,并推导了周围磁场的简化计算公式,基于所提出的理想模型对电缆周围电磁的特性进行了分析,发现在电缆的半径方向上磁场随距离衰减的速度大于指数衰减速度,在平行于电缆轴线的直线上和在电缆抽轴圆周线上,磁场的幅值和相角都随观测点的位置周期变化,理论计算结果表明,常用规格的多芯电力电缆在载额定电流的情况下,距电缆2m外空间中的磁场已小于有关国际标准的限值。  相似文献   
194.
研究了分别发生在2003年10月28日和2003年11月18日的两次相似的强烈日冕物质抛射(CME)事件.通过比较这两次CME事件以及它们的行星际响应,分析了其伴随的两种主要空间天气效应:太阳高能粒子事件和地磁暴.这两次CME事件均伴随有一个强耀斑和一次暗条爆发,并且之前都有一个较弱的CME从同一源区产生.第一个CME事件引起了一次极大的太阳高能粒子事件,而第二个则没有引起明显的太阳高能粒子事件.这两次CME事件均引起了大的地磁暴,且第二个CME所引起的地磁暴比第一个CME所引起的地磁暴更强.通过比较分析这两次CME事件,以及与之相关的活动现象和对应的行星际磁云(MC),讨论了这两次CME引起不同空间天气效应的原因:形成不同强度的太阳高能粒子事件在于CME爆发过程中的能量释放率在这两次事件中显著不同,而地磁暴强度的差异则是由行星际MC轴的方向以及MC经过地球时的相对位置不同造成的.  相似文献   
195.
综合小面元剖分的数值方法和小面元内部的微扰近似,提出了数值双尺度粗糙面模型,用于模拟SAR分布目标散射.建立SAR分布目标回波信号模型,用于仿真SAR原始数据的产生,用距离多普勒(RD)算法进行成像.模拟计算了一个复杂地形中人工建筑识别的实例,最后采用灰度分割的识别算法进行识别仿真.  相似文献   
196.
讨论自动磁粉探伤系统中数字图像处理问题,采用浮动阈值和条件跟踪复合分割法得到了较好的二值化图像;采用树状连通域搜索和基于裂纹图像基本特征的识别方法,满足了自动磁粉探伤系统的要求.  相似文献   
197.
目的:探讨邻近或转移性病变累及颈动脉间隙的影像特点.方法:搜集35例疾病经临床病理证实患者的影像资料,分析其病变累及颈动脉间隙的影像学表现.结果:转移性淋巴结20例(占57%)均推压、包绕颈动脉间隙内血管.淋巴瘤7例(占20%)均为推移颈动脉间隙内血管.其他病变(8例,占23%)如神经鞘瘤等均以推压为主,使颈动脉间隙内血管移位.10例恶性肿瘤及1例病灶感染(占31%)则表现为病变与血管之间的脂肪层消失.结论:转移性淋巴结多为包绕颈动脉间隙内的血管.淋巴瘤及良性肿块主要是推移颈动脉间隙内的血管.  相似文献   
198.
根据起重机无损探伤检测要求,对起重机用打磨机器人进行总体布局和结构设计,并结合其使用环境和工作要求选择了双履带、永磁吸附式的总体结构.打磨机器人传动机构选用链传动,其驱动方式按实际控制的需要选择步进电机驱动;打磨机构采用电机驱动,工作时打磨压力由压缩弹簧提供,并由电磁铁来控制工作状态.打磨机器人在起重机构件上的固定采用磁吸附式吊挂结构.  相似文献   
199.
改进的FCM在人脑MR图像分割中的应用   总被引:19,自引:0,他引:19  
为解决模糊C-均值聚类(FCM)算法在图像分割尤其是医学图像分割中存在的计算量大、运行时间过长的问题,提出了一种改进方法。利用收敛速度快的K均值聚类法得到的聚类中心作为FCM算法的初始聚类中心,减少FCM算法收敛所需的迭代次数;优化参与迭代运算的数据集,减少每次迭代过程的运算时间。该方法使FCM算法的运算速度提高了将近10倍,而且不会影响算法的分割效果。  相似文献   
200.
从综合角度,分析了交流电机结构及定子绕组磁势的异同和相似之处。提出用一种新的方法来推导交流电机定子短距绕组系数,并用一种简单而直观的实验方法验证三相交流电机定子绕组中所产生的旋转磁场。  相似文献   
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