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91.
李国丽  王雪明 《涂料工业》2007,37(2):58-60,63
利用砂纸打磨、酸冼、磷化、喷砂、KH-560硅烷处理等不同表面预处理工艺对Q235钢基体进行预处理。并在不同表面状态的钢基体上制备聚乙烯涂层,研究了不同预处理工艺对聚乙烯涂层结合强度的影响。结果表明:传统表面处理工艺提高涂层结合强度有限,而KH-560硅烷处理可以显著提高涂层结合强度,较用传统的砂纸打磨(60^#)、酸冼、磷化、喷砂处理工艺分别提高了40.3%、46%、17.6%和13.2%,而涂层的破断形式也有别于传统的处理方法,为内聚断裂;“喷砂+KH-560”预处理法可以获得最大的涂层结合强度。  相似文献   
92.
聚丙烯腈基大丝束碳纤维是碳纤维发展的重点方向之一,也是降低碳纤维成本、 拓展碳纤维应用的主要途径.本文综述了国内外聚丙烯腈基大丝束碳纤维发展现状,指出了大丝束碳纤维制备和应用技术难点,给出了聚丙烯腈基大丝束碳纤维风电叶片、车载储氢气瓶两个重点应用方向,最后建议国内聚丙烯腈基大丝束碳纤维企业需要重点关注大丝束碳纤维性能、成本控制和拓展应用领域,以期牵引和推动国产聚丙烯腈基大丝束碳纤维的健康可持续发展.  相似文献   
93.
金属表面制备KH-560硅烷膜涂层的工艺研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
制备了有望取代磷化和铬酸盐钝化的KH-560硅烷膜,采用红外反射吸收光谱(RA-IR)分析KH-560硅烷膜的成分和结构、电导率法在线监测硅烷偶联剂水解程度,以涂层拉伸法测试膜的结合强度,研究了影响该硅烷膜性能的各种制备工艺条件。试验研究表明不同水解试剂、硅烷溶液的浓度、水解时间和老化温度及时间等对膜的性能都有着明显的影响,其中水解试剂(水 甲醇)、浓度10%左右、水解时间48h;老化成膜温度100~200℃、时间1h,所获硅烷膜性能较好。同时还说明,水解时间对膜性能的影响要大于浓度对膜性能的影响。  相似文献   
94.
基于神经网络的直流无刷电机控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种直流无刷电动机的N-PI转速调节器的设计方法.在直流无刷电动机的高性能速度跟踪中,若仅采用传统的PI调节器,则难以克服系统超调和短时振荡问题.采用复合N-PI的控制方法,利用神经网络的自学习自适应功能在线调整PI控制参数.文中提出了一种模型参考自适应与神经网络相结合的控制策略,利用在线辨识技术,对参数变化实时补偿,及时修正神经网络权值的计算.最后,在Matlab/Simulink下进行了仿真,结果表明,运用这种设计方法很好地抑制了超调和振荡.  相似文献   
95.
为研究频域分量预测法对短期负荷预测精度的影响,利用频域分解算法分解原始负荷数据,将数据分解为4个部分:日周期、周周期、低频和高频分量。其中,日周期、周周期分量用Elman神经网络预测;低频分量采用随机森林预测;高频分量则使用Mallat算法二次分解,分别得到低频部分和高频部分,选取低频部分做训练样本与Elman神经网络结合预测高频分量;将各个频域分量结果重组,实现电力负荷的高精度预测。以某地市实际负荷数据为例进行仿真,将该方法与Elman神经网络法、随机森林法及频域分量预测法的预测结果对比,验证所提方法可以有效提高精度,减少预测值和真实值的离散程度。  相似文献   
96.
爪极电机空载时三维磁场的数值分析和电感计算   总被引:10,自引:11,他引:10  
该文通过三维电磁场数值分析方法对一台35A交流汽车爪极发电机的空载磁场分布进行了计算,分析了电机各部分的磁场以及电机气隙磁密波形,对于不同爪极截面处也进行了计算和磁场显示,在此基础上,利用能量摄动法进一步研究和计算机了空载时电机各绕组的自感和互感,从而得出了空载时的相电压波形;与实测结果比较,证明了计算结果的正确性,对于计算负载时爪极电机的电感以及进一步研究混合励磁的爪极电机均具有一定的参考价值。  相似文献   
97.
从三维有限元数值解方法入手,计算和分析了爪极电机的磁场分布,并提出了用能量摄动方法来计算电机参数的思路以及建立混合式爪极发电机的思想。  相似文献   
98.
在分析了恒压和变压两种供水方式能耗的基础上,基于范宁公式建立了管网阻力特性模型,利用变频器、远传压力表和水泵特性估算出流量,根据不同用水量改变水泵工作扬程使其沿着管网阻力特性曲线移动,以达到水泵供给与用户需求间的能量平衡,从而实现节能的目的.在上海某高校宿舍区一段时间的应用实践表明,该宿舍区使用该技术后节约用水量17%、用电量28%,其单位水用电量节约13%.  相似文献   
99.
以研制的15kW钕铁硼稀土永磁同步电动机为研究模型,分析了该电机自起动过程中的转矩、转速、电流的变化规律,给出了仿真曲线,并与实测结果相比较,有较好的一致性。  相似文献   
100.
本课程是电气自动化类专业的重要专业基础课之一,难理解、实践性强是本课程的重要特点。对放大电路的基本工作原理及性能指标的估算分析是课程核心内容,基本放大电路性能指标分析特别是动态参数分析尤为重要,动态参数分析除了常规的微变等效电路法之外,还可以通过参数折算的方法进行分析,使得电路分析更为简单,高效,对于模拟电子技术课程初学者来说有一定的学习参考作用。  相似文献   
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