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1.
本文介绍了变压器的铁芯材料和叠积方式及绝缘介质的发展历史,分析当前配电变压器的主要类型及主要优缺点。对配电变压器具有发展潜力的难燃油系列变压器、SG型干式变压器和箱式变电站等类型做了简单分析,并对配电变压器的发展方向作了展望。  相似文献   
2.
从形态学角度理论上研究了斑块几何尺寸与其稳定性之间的联系, 证明了斑块沿动脉管腔的伸长通常导致其稳定性降低, 斑块的适当增厚则有可能增加其稳定性. 提出了识别不稳定斑块的新方法, 动物实验研究及临床检测结果进一步证实了该方法的有效性.  相似文献   
3.
动脉粥样硬化斑块的破裂是导致急性心脑血管事件的触发因素, 有关斑块破裂的机理至今没有一个完整的合理解释. 从弹性力学稳定性理论出发, 建立了描述动脉粥样硬化斑块纤维帽运动的力学模型, 研究了斑块失稳破裂现象, 从理论上证明了斑块破裂是由于其内在属性及外在的受力状态共同作用的结果. 对于斑块的失稳破裂机理给予了新的阐述: 斑块破裂是由于纤维帽发生参数共振导致剧烈弯曲变形所致; 解释了动脉粥样硬化斑块稳定与不稳定交替发展的动态过程; 进而给出了识别不稳定斑块的临床判据及防治原则.  相似文献   
4.
针对GM(1,N)模型在模拟与预测方面的不足,提出了GM(1,N)模型的一种优化组合方式.第一步是在原GM(1,N)模型灰微分方程上添加一个扰动因素,然后利用优化的背景值确定相应的新参数;第二步利用“最小二乘法”得到模型白化方程近似解中新的初始条件,进而得到一种新的GM(1,N)模型的模拟表达式实例验证表明,新GM(1,N)模型的适用范围明显拓宽,而且模拟和预测精度均大大提高.  相似文献   
5.
利用分数阶微积分的基本理论,建立了描述半规管运动的广义分数阶黏弹性模型,研究了系统的动力学响应以及频率特性。证明了内淋巴液对于半规管系统的整体动力学特性具有决定作用,而壶腹嵴则对于系统的最终稳态分布起决定作用.  相似文献   
6.
构建了以余切函数为基础的弱化缓冲算子;通过实例说明该算子能有效弱化数据,消除冲击扰动因素对原始数据的干扰,提高GM(1,1)模型在冲击扰动系统中的模拟和预测精度.  相似文献   
7.
在变电站中,直流系统是核心,为断路器分、合闸及二次回路中的继电保护、仪表和事故照明等提供能源。而在直流系统中提供能源的主要是蓄电池,蓄电池相当于变电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的稳定性和在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义。  相似文献   
8.
推广了初等数学中“√2是无理数”和“三角形内角平分线定理”两个推论,并给出了初等数学方法证明。  相似文献   
9.
采用激光区熔定向凝固技术制备Al2O3/YAG/ZrO2共晶自生复合陶瓷,研究其在超高温度梯度、不同激光工艺条件下的快速凝固组织特征及其相互影响,并对其力学性能以及增韧机制进行了分析. 研究结果表明:(1)激光区熔定向凝固Al2O3/YAG/ZrO2共晶由α-Al2O3、YAG以及ZrO2三相组成,不存在其他相以及相间晶团. 各相均匀连续分布,耦合生长,呈网状结构,是典型的快速凝固层片状非规则共晶组织. (2)在一定的激光功率密度下,共晶间距随扫描速度的增大急剧减小,最小间距仅为0.2~0.3 μm. (3)Y2O3在ZrO2中具有一定的固溶度,固溶程度不同时,ZrO2呈现不同的形貌. (4)定向凝固Al2O3/YAG/ZrO2共晶陶瓷的硬度高达18.67 Gpa,室温断裂韧性为8.0 Mpa·m1/2. 第三组元ZrO2的加入、相的小尺寸效应以及裂纹分叉是韧性增强的主要原因.  相似文献   
10.
黏弹性材料复模量和复柔量的分数阶微积分表述   总被引:2,自引:1,他引:2  
在分数阶微积分的理论框架下,将分形动力学的机制引入到生物黏弹性本构方程的研究中.应用广义分数阶单元网络方法,取消Schiessel等人对分数阶单元网络所做的参数限制,考察了黏弹性体的复模量、复柔量问题,将模型解的构造扩充至广义函数空间,从而给出更多具有明显物理意义的解,  相似文献   
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