首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   11篇
  免费   0篇
工业技术   11篇
  2015年   2篇
  2014年   2篇
  2013年   1篇
  2011年   2篇
  2008年   1篇
  2007年   3篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
软土地基病害类型及处理措施研究   总被引:1,自引:5,他引:1  
介绍了高速公路软土地基的病害类型,并根据其作用机理提出了换填法、排水固结法、挤密法、水泥土搅拌法、化学加固法等软土地基的加固处理措施,以提高高速公路软土地基的承载力。  相似文献   
2.
通过非线性光学频率变换的方式,1 064 nm YAG激光可获得355 nm、266 nm波长的激光。在此系统中工作的反射镜必须同时满足两个波段的高反射。根据薄膜设计理论选择合适的镀膜材料,采用电子束离子辅助沉积工艺,经过参数优化和反复试验,在石英基片上制备了355 nm反射率为97.9%,266 nm反射率为96.8%的双波段反射镜,且在紫外波段355 nm的激光损伤阈值为1.76J/cm2,266 nm为1.12 J/cm2。测试结果表明,此反射镜的各项性能满足使用要求。  相似文献   
3.
研究掺加水泥和消石灰对沥青胶浆性能的影响.通过测试不同替换量下掺加水泥和消石灰时沥青胶浆的高温、低温性能和施工性能,发现掺加水泥后胶浆的软化点增加,黏度降低,低温性能得到改善.但是替换量超过60%时,胶浆延度改善幅度降低,因而水泥替换量不宜超过60%;当掺加消石灰时沥青胶浆软化点和黏度显著增大,BBR试验显示低温抗裂性能劣化,但是替换量不超过20%时,对低温性能影响较小.  相似文献   
4.
提出一种新颖的基于双波长布里渊光纤激光器产生微波信号源的结构,通过调节偏振控制器(PC)产生稳定输出的双波长光信号,利用输出的双波长产生10.75GHz的微波信号。一段10km长的普通单模光纤(SMF)作为布里渊增益介质,一段4m长未抽运的保偏掺铒光纤(PM-EDF)和一个由2×2的3dB耦合器组成的微环结构用来抑制边模,一个超窄线宽的分布反馈(DFB)激光器作为布里渊抽运(BP)源。产生的10.75GHz的微波信号通过50GHz带宽的光电探测器(PD)拍频并通过电频谱分析仪(ESA)观测,产生的微波信号线宽约为600kHz。  相似文献   
5.
光学相控阵技术是一种新型的光束偏转技术,具有扫描快、抗干扰、分辨率高和高保密性等优点,但栅瓣的存在一直是光学相控阵研究的瓶颈问题之一。综述了光学相控阵的历史、原理、发展现状和趋势,说明了栅瓣的影响,并在原有消除栅瓣方法基础上提出了一种新型的方法来消除栅瓣,即改变非规则光学相控阵的入射光相位,此方法有效地抑制了光学相控阵的栅瓣,最后讨论了三种方法的优缺点,并对发展前景进行了展望。  相似文献   
6.
通过室内成型上、下基层不同压实度试件.对分层施工的厚层水泥稳定碎石基层结构力学性能进行研究。同时.对提高上层压实度的试件进行相关研究。结果表明:提高上层压实度对水泥稳定碎石的力学性能有明显影响,随着上下层平均压实度提高,厚层水泥稳定碎石基层的力学性能能提高;在上下压实度差异相同条件下。上层压实度越高.力学性能越好。  相似文献   
7.
孙鸿伟  李宇伶方  贺炜 《山西建筑》2007,33(10):292-294
针对公路沥青路面中几种主要病害的特点,在分析各种病害产生原因的基础上,对沥青路面各种病害的产生机理进行了剖析,提出了预防病害产生的建议,并给出其整治方法,以期达到提高路面使用性能、延长沥青路面使用寿命的目的。  相似文献   
8.
径向偏振光具有轴对称的偏振光结构,在经过高数值孔径的透镜汇聚以后有很强的纵向梯度电场且具有超越衍射极限的能力,光波的电磁场强度越大,处于这种光波之中的物质能量越高。采用偏振光轴向检测片产生径向偏振光,并通过偏振光检测装置对径向偏振光进行质量检测。结果发现,利用该种方法产生的偏振光具有轴对称性高、各个点沿径向偏振光强均匀分布。  相似文献   
9.
提出了利用光纤激光相控阵技术组建全光组网的新方法。且远场栅瓣的存在不仅缩小了光束的扫描范围,还分走了大量主瓣的能量,缩短了通信距离。文中还提出了通过改变阵元间的间距来达到消除栅瓣的目的,完成了相应的仿真工作,并通过实验验证了利用相控阵技术进行通信的可行性。  相似文献   
10.
通过Bailey,Superpave和马歇尔三种方法设计级配,选用六种沥青含量进行了车辙试验,研究了沥青膜厚与车辙动稳定度之间的关系,提出了基于高温性能的密级配沥青混合料沥青膜厚的建议.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号