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31.
薛朋  宋立伟 《中国石油石化》2009,(3):I0019-I0019
继北京、上海、福建、湖南、浙江等地中国石化麦当劳得来速餐厅开业之后,东北地区首家中国石化麦当劳得来速餐厅于2009年1月6日在沈阳开业。  相似文献   
32.
二氧化钒(VO2)是一种典型的强关联电子材料,当达到相变阈值时,会可逆地从绝缘单斜相转变到金属金红石相,这种相变主要通过温度、光照、电场、磁场、应力等激励条件激发。相突变可在亚皮秒时间尺度内发生,并会伴随着光学透过率、折射率和磁化率等特性的显著变化,其中相变前后电阻率会发生3~5个数量级的变化,这使得VO2在智能节能窗、光电探测、光电存储、光开关等领域有着重要的应用前景。首先介绍了VO2的相变机制,主要有电子关联驱动、晶格结构驱动以及两者共同驱动,接着重点介绍了利用超快时间分辨技术,尤其是太赫兹时域光谱技术,来研究VO2薄膜的相变动力学过程,最后,介绍了基于VO2薄膜的太赫兹调制器、太赫兹滤波器、太赫兹开关等领域的应用研究。  相似文献   
33.
宋立伟  宋凌锋 《微电机》1998,31(6):45-46
概述直流力矩电动机是一种能够长期处于起动(堵转)状态下工作的低转速、大转矩的执行元件,是由伺服电动机和驱动电动机结合起来发展而成的特殊电机。力矩电动机可以不经过齿轮减速而直接驱动负载,这样不仅可以省去复杂的减速机构,同时还能够消除齿轮间隙引起的误差,...  相似文献   
34.
朱春波  宋立伟 《微电机》1998,31(1):45-48,62
微特电机的选用第六讲自整角机的选用朱春波宋立伟(哈尔滨工业大学150001)1概述自整角机是一种将转角变换成电压信号,或将电压信号变换成转角,通过两个或两个以上的组合使用,以实现角度的传输、变换和接收的元件。在现代技术领域的各个部门中,自整角机广泛应...  相似文献   
35.
宋凯  宋立伟 《微电机》1997,30(3):39-40
微特电机的选用第五讲测速发电机的选用(1)宋凯宋立伟宋杰(哈尔滨工业大学150001)测速发电机是一种将转子速度转换为电气信号的机电式信号元件,是伺服系统中的基本元件之一。作为测速、校正、解算元件,它广泛应用于各种速度和位置控制系统中。根据结构和工作...  相似文献   
36.
旋转电机第三功能初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于传统旋转电机机电能量转换理论,提出了旋转电机第三功能的概念,该旋转电机无传统电机的电能或机械能输出,而是充分利用旋转电势的二次电流损、磁滞涡流损及机械杂散损耗等,将输入的能量全部转化为传统意义上的"损耗",即全部转换为热能.介绍了原理结构、工作机理,进行了基本解析和实验研究.研究表明旋转电机第三功能的可行性,可构成新型旋转电磁热机,除具有传统热机的热效应外,还具有对水媒质的磁化软化功能、防垢除垢功能及良好的节能效果,具有广阔的应用前景.  相似文献   
37.
针对电动车电驱动系统的特殊性 ,分析、阐述了电动车驱动用感应电动机的设计与控制特点 ,为这一类工况条件下的电驱动系统的优化设计提供了依据  相似文献   
38.
红外吸收法测定钼铁中碳、硫   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
应用高频红外碳硫仪 ,建立了钼铁合金中碳硫测定方法 ,对选择适当的测定条件如助熔剂 ,分析时间等进行了探讨 ,最佳测定条件 :最大工作电流为 40 0mA ;载气流速为 3L/min ;载气 (氧气 )纯度为 99.99% ;陶瓷坩埚需经 110.0℃灼烧 2h后 ,可使空白降至最小 ;C元素最短分析时间为 3 0s,比较水平为 1 0 0 ;S元素最短分析时为 40s ,比较水平为 5 0 0。  相似文献   
39.
太赫兹辐射极性和幅度依赖于双色场相位。由于等离子体光丝中色散和Gouy相移,导致双色场的相对相位随着激光的传播发生改变。当相位的改变量大于时,丝中的太赫兹电场极性发生反转,使得远场太赫兹辐射在离轴相位匹配角方向相干增强,而光轴前向相消减弱。通过对基频和倍频聚焦条件的调整和传输非线性色散的作用对双色场相对相位进行了调制,提出了可以使相对相位平缓的方法。模型计算证明了等离子体形成和Gouy相移调制是使双色场相移变平缓的原因。随后利用相位变平缓的条件得到了太赫兹发生极性反转的失相长度延长,最大长度近三倍于空气介质中的失相长度。在满足相位变平的条件下,远场太赫兹辐射在光轴前向的分布得到增强。  相似文献   
40.
对绿泥岩展开了常温点荷载试验,发现不规则岩块的试验结果与规则岩芯的径向点荷载试验结果相差不大,绿泥岩外形对其点荷载试验结果的影响很小。常温下绿泥岩属于较坚硬岩,饱水绿泥岩冻结以后抗压强度下降34.5%,为较软岩,饱水冻结对绿泥岩的强度影响很大。通过微观电镜扫描,发现绿泥岩存在大量孔洞和裂隙,因此饱水冻结后,由于水变成冰体积膨胀引起岩石内部结构的变化,导致岩石强度降低。  相似文献   
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