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91.
《数码摄影》2012,(2):82
有些摄影爱好者在选购镜头时会注意光圈叶片的数量,认为光圈叶片越多,镜头就越好,果真如此?数码单反镜头的光圈几乎都是"虹膜"式设计,光圈叶片呈现弧形状,组合在一起可以调节光圈孔径大小。光圈叶片数量越多,光圈孔径调整时就越精确,最大光圈下孔径也越圆。圆形的光圈有利于镜头焦外表现,在复杂的背景环境下也能获得较好的背景虚化效果。  相似文献   
92.
在贵金属价格不断上升的今天,贵金属电镀行业使用脉冲电镀电源成为必然的选择。本文通过对脉冲电镀的分析,引入脉冲电镀电源的研制方案,根据实际应用,提供部分贵金属电镀的应用参考。  相似文献   
93.
高温水冷后循环加卸载条件下花岗岩的渗透性   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对水下隧道火灾喷水灭火降温过程中围岩的渗透性问题,对高温水冷后循环加卸载条件下花岗岩的渗透性开展了试验研究.以高温(25、400和900 ℃)水冷后的花岗岩试样为研究对象,通过轴向压应力循环加卸载过程中气体渗透性试验,研究花岗岩渗透率变化规律.结果表明:轴向压应力循环加卸载试验过程中,花岗岩试样的卸载模量随着高温水冷处理温度升高而减小,随着轴向压应力增大,卸载模量总体呈上升趋势,气体渗透率随温度升高而增大;花岗岩BET比表面积与BJH孔体积在900 ℃高温水冷后明显减小.  相似文献   
94.
采用粒子图像测速技术(PIV)和基于雷诺时均纳维尔-斯托克斯方程(RANS)的数值模型研究了斯托克斯二阶波作用下抛石基床矩型潜堤周围的流体分离与涡流结构。越堤前后试验波面发生了非线性变形,迎浪面波形的不对称度和偏度分别为-0.21和0.04,波面前倾,背浪面波形的不对称度和偏度分别为-0.39和0.99,相对于垂直轴和水平轴的不对称性更显著。由PIV数据得到的相平均速度场和涡量场显示,迎浪面和背浪面周期性地生成顺时针涡和逆时针涡,但均未能充分发展,由随后到来的变向水流携带与自由液面或结构表面相互作用而耗散。迎浪区域的涡对运动范围较窄,局限于距离堤面约0.5倍Keulegan-Carpenter数的范围内,波能损耗小,背浪区域的涡对扩散范围较大,局限于距离堤背约1倍Keulegan-Carpenter数范围内,波能损耗大。迎浪基肩上存在一个小型环流系统,影响范围约2个水质点运动轨迹,可能引起局部冲刷。基于RANS-VOF(Volume of Fluid)格式构建了数值波浪水槽,借助试验数据探讨了不同造波方法的适用性和海绵层的消能效果,进一步研究了边界层的分离现象。数值结果表明,涡旋的涡量供应主要来自于结构表面的剪切边界层,而这些反旋涡量是由前一时刻的分离涡运动引起的逆压梯度诱导生成的。涡旋的生成、泄放、拉伸、对流、耗散会显著改变水下结构物周围的局部流场,进而影响局部冲淤和受力,工程设计中应考虑涡旋引起的复杂流动效应。  相似文献   
95.
现代化的自动装配对物料输送的平稳性和精确性提出了更高的要求,为了满足工业需求,设计了一种采用矩形压电振子作为激振源、以垂直驱动方式工作的压电振动给料器。通过对双悬臂式压电振动给料器进行简化,并建立其动力学模型,推导出固有频率以及装置振幅的表达式,分析了影响固有频率和振幅的因素。利用ANSYS Workbench软件对装置进行动力学分析,系统固有频率为118.85 Hz,并对装置进行了谐响应分析。结果表明,当驱动电压为200 V时,系统驱动频率为116.00~122.00 Hz,双悬臂式压电振动给料器具备输送物料能力,在最靠近共振点处(118.00 Hz)振动幅值最大,输送效率最高,满足工业生产的使用要求。  相似文献   
96.
《广东化工》2021,48(14)
Excel是目前最常用的办公软件之一,本文利用excel画出生物质焦样的孔径分布图。本文选取稻壳、树叶、玉米秆、棉花秆四种生物质制成生物质焦,并采用压汞法测量焦样的孔径分布。实验结果表明,不同生物质制成的焦样的孔径分布曲线差别很大,同一生物质不同热解条件焦样的孔径分布曲线很相似。这表明热解条件对生物质焦孔径分布有影响但影响不大,决定生物质焦孔径分布的是生物质种类本身。  相似文献   
97.
应用体积不变条件和最小阻力定律,提出矩形盒件坯料四角尺寸比较精确的计算方法。该方法与目前冲压行业中常用的算料法有所不同。  相似文献   
98.
水泥厂中矩形堆场主要用来存储水泥生产所需原、燃料及部分辅料,并且在储存的过程中对物料进行预均化,从而降低成分波动对熟料品质的影响。矩形堆场内,堆料机沿着料堆长度方向往复布料,使成分随着时间随机变化的物料,均匀的分布在料堆上。取料机在料堆一侧的轨道上往复运动,逐层取料,使物料再次得到均化。  相似文献   
99.
冲天炉炉胆径向胀裂问题,也是一道颇有难度的课题,本文提出:用平行四边形、竖立的梯形和微凹矩形三种炉壁断面作为防止措施。  相似文献   
100.
中间体专利技术栏目介绍的是最新中间体专利信息,其内容大多选自近期出版的美国化学文摘(CA)等文献,如需专利原文者,请与编辑部联系。电话:010-64444032-835E-mail:shengy@cheminfo.gov.cn  相似文献   
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