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51.
为满足太阳能高温传热、蓄热的要求,分析了工业应用的高温热载体,制备了NaCl、KCl和无水MgCl2形成的新型高温熔盐,采用差示扫描量热法对混合熔盐热力学性质进行了测量,实验结果表明,高温熔盐具有较好的热稳定性,是一种理想的高温热载体. 相似文献
52.
在发泡缓冲材料本构模型的理论阐述、模型方程和试验数据的基础上,利用LabVIEW开发了缓冲设计软件。该软件根据用户输入条件自动计算出以缓冲面积、材料厚度为设计目标的缓冲包装设计案例,并且根据试验结果和数学处理,建立缓冲包装设计数据库,用户可以根据需要调用数据进行缓冲设计;同时该软件也提供了数据库扩展功能,用户可以将自己试验得到的某种包装材料的数据存入数据库中,扩展数据库中的材料种类。此软件只需要输入缓冲设计材料、产品信息等基本数据,即可自动计算目标结果,为一些没有试验条件的工程人员的缓冲设计提供帮助,极大提高了设计效率。 相似文献
53.
X80直缝埋弧焊管制管前后拉伸性能的变化 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对X80 级?准1 016 mm × 18.4 mm直缝埋弧焊管制管前后拉伸性能变化的研究,得出了其制管前后拉伸性能变化的一般规律。结合直缝埋弧焊管的制管过程分析认为,成型和扩径是制管前后拉伸性能变化的主要原因。对于X80直缝埋弧焊管,当扩径率为0.8%~1.2%时,既保证了钢管外观尺寸精度,又很好地控制了扩径后钢管的屈服强度和屈强比的上升幅度。扩径工艺后,钢管的屈服强度和抗拉强度都有所增加,且屈服强度的增加幅度要大于抗拉强度的增加幅度。 相似文献
54.
为了提高倒装发光二极管(LED)光提取效率的同时实现单偏振光输出,建立了正装、倒装和集成金属亚波长光栅倒装LED 3种模型,采用RSOFT软件进行仿真对比及器件优化,并进行了理论分析和模拟验证。结果表明,倒装LED虽然可以提高光提取效率但对P-GaN层厚非常敏感,无法单偏振光输出;集成了金属亚波长光栅的倒装LED可以不受P-GaN层厚影响,实现单偏振光输出,但要输出稳定偏振光,受光栅参量和介质过渡层厚度影响非常显著;优化后的结构可以实现57.63%的光提取效率,偏振消光比达到25.8dB。该研究对制造高性能蓝光LED具有一定的指导作用。 相似文献
55.
哈希证明系统由Cramer-Shoup在2002年首次提出,到目前为止仍是密码工作者的研究热点之一.进而,Wee在2010年提出可提取哈希证明系统的概念,其可用来构造基于查找性困难假设的公钥加密方案.本文在可提取哈希证明系统之上,通过重新定义系统参数的意义,扩大了可提取哈希证明系统的密码学应用范围.我们利用可提取哈希证明系统的框架构造了一个基本的基于Diffie-Hellman关系的All-But-One可提取哈希证明系统.在此基础上细粒度了辅助输入,引入权重计算,给出了一个基于标签和可变策略的CCA加密方案,并进行了详细的安全性证明.特别的,该方案比可提取具有更丰富的抽象表达,即是All-But-N的,也即在提取模式中由标签决定的分支数量可以有n个.同时,该方案是基于困难性可搜索问题,本质上是基于计算性的Diffie-Hellman问题. 相似文献
56.
57.
技术创新扩散环境的模糊综合评价模型的建立 总被引:2,自引:0,他引:2
技术创新扩散与技术创新扩散环境之间是一种典型的相互影响、相互作用的互动关系.技术创新扩散环境的优劣,直接影响技术创新扩散的效果.在分析了技术创新扩散环境的基础上,利用模糊评判原理对技术创新扩散环境综合评价进行了研究,给出了技术创新扩散环境的模糊综合评价模型。 相似文献
58.
选用10组分模型替代碳氢燃料,对其在临界点附近的物理特性进行详细分析描述。根据超临界碳氢燃料热物性变化及其在管道内的对流换热特征,基于边界层理论,建立其在换热管中对流换热边界层分析模型和微分方程式,采用理论分析方法给出多项式和正弦速度分布式下常物性和变物性时的温度分布函数表达式。给出的计算公式为超燃冲压发动机的冷却计算提供指导。 相似文献
59.
<正>对SF_6电气设备安装和运行中的气体应加强对水分含量的控制,因为它不仅会引起电气设备的腐蚀,还可使其绝缘能力大大下降。国标和部标(简称“际准”)中规定,水分测量单位均以10~(-6)(体积比)表示,这是一个无量纲单位、是一个相对值,它不能准确反映设备中SF_6气体水分含量的绝对值,并且与气体压强无关,因而不能很好地反映电气设备含水量增加情况。如果以电气设备中SF_6气体的露点温度来反映水分含量,就可以弥补现行标准中表示法的缺陷,使SF_6气体中水分含量与电气设备绝缘情况的关系更为明确。 一、露点温度能直接表示设备 内是否会产生凝露 露点温度或霜点温度(以下简称露点),以DP表示,它是指在保持压强为一定的状态下,降低待测气体温度至某一数值时.待测气体中的水蒸汽达到饱和状态,开始凝露或结霜,此时温度,称为该种气体的露点(℃)。换句话说,露点是指湿气凝结成液体时的温度,可以解释为水蒸汽存在的量。 相似文献
60.