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针对铝合金熔体的超声及电磁搅拌处理过程,创建了超声场、电磁场、流场和温度场的数学模型,并采用COMSOL Multiphysics软件求解模型,得到了超声场、电磁场和超声/电磁复合场对铝合金熔体内流场和温度场的分布规律,并通过试验对模拟结果进行了验证。结果表明,增加超声功率使得声压幅值和流场的流动速率均随之增加,同时会使熔体的温度梯度逐渐减小;施加电磁场后产生的电磁搅拌改变了熔体的流动方向且使熔体的流动速率显著增大,这对熔体的温度分布产生了较大影响;在超声和电磁复合场下,电磁场比超声场对熔体流场和温度场的影响更大,且占主导地位。数值模拟结果和试验结果符合较好。 相似文献
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随着集成电路的设计规模不断增大,功能验证逐渐成为整个设计过程中的瓶颈.传统验证方法已经难以适应.事务级验证与传统验证方法比较,事务级验证具有更高的抽象层次,验证效率得到了提高.本文时事务级验证方法进行了简要介绍,说明了事务级验证的实现方法,提出了一种基于事务USB设备接口IP核验证平台,该验证平台具有较高的自动化程度和较强的可重用性. 相似文献
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槽轮机构被广泛用于加工中心ATC刀库的分度机构,其啮合类型与槽轮槽数直接影响换刀运动的平稳性;根据槽轮机构的运动方程,分别计算了外啮合和内啮合槽轮机构的类角速度和类角加速度,对比分析了啮合类型与槽轮槽数对类角速度和类角加速度最大值的影响;计算结果表明:(1)与外啮合槽轮机构相比,在8-22槽范围内,内啮合槽轮机构的类角速度最大值下降了25%~54%,类角加速度最大值下降8%~40%;2)槽轮槽数越大,类角速度和类角加速度最大值越小,例如与8槽的内啮合槽轮机构相比,22槽的类角速度最大值下降了55%,类角加速度最大值下降65%。该研究可为加工中心ATC刀库槽轮式分度机构的选型和设计提供设计参考。 相似文献
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随着移动通信技术的发展和业务的多样化,数据业务需求的不断增加,EDGE技术的广泛应用,使得BTS至BSC的传输资源的需求量随之增大,在传输资源不足的情况下,LAPD concentration及LAPD multiplexing就成为了不二的选择,这两种方法节约了传输资源,但同样存在着负面影响,本文就LAPD concentration与LAPD multiplexing对小区性能的影响结合沧州实际GSM网络进行了讨论。 相似文献
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以PM2.5为典型细粒子代表的雾霾污染问题已广受关注,作为经济快速发展的珠三角地区,复合型区域大气污染特征日益明显。火电厂是电力行业的主要排放源,其排放对大气环境有不可忽视的作用。通过分析历史年份火电厂一次排放情况及火电厂对污染物的排放贡献,在《大气污染防治行动计划》等相关政策的控制约束下,预测广东省2020年火电厂及全省污染物排放趋势。利用CAMx(PSAT)模型模拟得到火电厂对细颗粒污染物的贡献。通过假设火电厂在维持2012年贡献率水平且PM2.5均值浓度不超过国家环境空气质量标准的基础上,在现役及规划电源厂址上,构建火电厂对PM2.5形成贡献率的变化与装机容量变化的关系,测算出2020年广东省可新建火电装机容量。 相似文献
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采用双层辉光等离子渗金属技术在Q235钢表面渗入钨、钼、镝,并进行渗碳淬火和回火以形成表面高速钢层。然后与钨钼表面高速钢和强化4Cr13钢在HT-500型高温摩擦磨损实验机上进行高温摩擦实验。研究发现,对比钨钼表面高速钢和强化4Cr13钢发现,在相同摩擦条件下,表面稀土高速钢的耐磨性能更好。在20℃~500℃摩擦温度下,表面稀土高速钢的粘着和剥落现象较少,因此其摩擦曲线平稳,平均摩擦系数较小。在400℃、500℃时其磨损量分别是钨钼表面高速钢的0.36、0.53倍,是强化4Cr13钢的0.91、0.69倍,说明镝的添加可提高表面高速钢的高温耐磨性;摩擦温度升高,摩擦面氧化和软化更易发生,但稀土的作用使表面稀土高速钢强韧性好,不易发生塑性变形或脆性断裂,有效支撑氧化层发挥其润滑作用,在高温下表面稀土高速钢只发生磨粒磨损和氧化磨损。 相似文献
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以碳纳米管作为增强相,通过化学复合镀方法制备了镍磷基碳纳米管复合镀层。在制备过程中采用三种不同的搅拌工艺,并对相应镀层的减摩性能进行比较。结果表明:与单一的超声波搅拌或机械搅拌相比,采用混合搅拌工艺能够得到减摩效果更好的复合镀层,在对偶件为GCr15钢的干摩擦条件下,其摩擦因数仅为0.05。 相似文献
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本文基于数字功放技术,采用载波、无线通信方式以及图像识别功能提出一种自动智能化实现拆回电能表便携分拣装置。装置由上位机软件系统、数字功放系统、交换机、载波测试工装、红外抄表光电头、无线扫码枪、高精度摄像头组成。通过功放系统实现电能表基本功能的检测,载波测试工装实现电能表通信功能的检测,采用载波或无线的通信方式对电能表的所有检测信息进行读取,读取结果通过交换机上传到上位机软件系统,由上位机软件系统将所有检测信息同步上传到营销系统,同时将检测结果显示在上位机软件检测界面,实现拆回电能表自动智能、高效可靠的分拣功能。 相似文献