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51.
记者6月29日从中博会鞋业皮具展区新闻发布会上了解到,作为有“第二广交会”之称的中博会的重点展区之一,“鞋业皮具展区”以打造中国首个世界级鞋业皮具展为目标,招展工作成效显著,目前已有二百多家企业报名参展,落实了80%的展位,顺利进入收尾阶段。  相似文献   
52.
预测柴油机排气消声器消声量试验方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用白噪声信号作为标准声源的输入信号,在常温无气流条件下对消声器实物模型进行了静态放声试验。使用消声器倍频程消声量的测量结果,并应用相似准则,推算出消声器在高温条件下各频带的消声量,从而计算出消声器的总消声量。将此方法应用于某一型号船用高速柴油机排气消声器,将通过放声试验推算的结果与实际配机试验的倍频程数据进行对比分析,结果表明该方法用于预测消声器消声量是可行的。  相似文献   
53.
柴油机废气排入水中所形成的尾管口边界比较复杂。在柴油机水下工况数值模拟中,一般采用定压模型。本文从流体力学的基本方程出发,根据对水下排气管口两相流动状态的观察和管口气泡形成过程的研究,建立了柴油机水下排气不稳定流动管口边界模型。与定压模型相比,该模型不仅能反映出管口的压力波动,而且可以模拟管口处气泡的形成过程及其与管口内气体之间的相互作用。与1维不稳定流动方法相结合可以进行柴油机水下工况的特性分析,特别是水下排气管口声辐射的数值模拟。  相似文献   
54.
通过对带冠叶片边界非线性条件的研究,建立了全新的带有碰撞阻尼的叶片三维实体单元有限元模型.对计算分析与试验结果进行了对比,验证了叶片的计算模型的计算精度,进而对两只平板叶片在不同间隙、激振力幅值和频率条件下的特性进行分析,结果表明:随着叶冠间隙、激振力幅值和激振力频率的增加,叶片出现明显的频谱分量;具有碰撞条件的叶片可以抑制外力做功,叶片动应力可以通过叶冠参数的调整进行控制.  相似文献   
55.
可调谐空间光学衰减器在各类光电系统中具有广泛的应用前景。基于法布里-珀罗多光束干涉原理,创新性地设计了一种适用于相干光束的可调谐空间光学衰减器,该衰减器选取在红外波段具有较高折射率的硒化锌晶体作为材料,结合温度控制系统,实现光功率的调谐。采用Nd:YAG激光器作为光源,对该衰减器的性能进行测量,其调谐范围可以达到3 dB。理论分析表明,相对于热膨胀系数,硒化锌材料的热光系数是决定衰减器性能的关键参量。此外,通过在硒化锌光学平板前后表面镀高反膜,可进一步提高调谐范围。  相似文献   
56.
二极管泵浦激光器中的二极管温控精度   总被引:1,自引:4,他引:1  
激光二极管(LD)中心波长及LD功率影响着LD泵浦的固体激光器输出特性,通过理论和实验研究了LD的工作温度变化对LD中心波长及LD功率的影响,分析了LD温度控制系统的温控精度,给出了理论上确定温控精度的一般方法。实验结果验证了此方法的有效性,并且给出了以4 nm谱宽LD泵浦Nd:YAG时的温控精度数据。通过适当选择LD温控精度和较宽的LD谱宽,可大大降低温控系统设计的难度,有效提高DPL的环境适应能力。  相似文献   
57.
高温环境下大功率DPL的LD最佳散热效果   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
大功率DPL泵浦源LD的热管理技术是制约二极管泵浦固体激光器工程应用的瓶颈之一。介绍了二极管泵浦固体激光器的工作过程,设计通过半导体制冷片对LD实施温度控制。主要针对DPL的高温应用环境,对泵浦源LD的散热通道进行分析和计算,设计了可以在高温环境下正常工作的DPL工程样机。该样机主要性能指标:输出峰值功率大于100 kW,激光脉宽为5 ns,重频10 kHz。对该样机进行高低温环境试验,获得试验数据并得出结论:在高温50 ℃情况下,LD可以连续稳定工作 30 min以上。  相似文献   
58.
目前,我国已基本形成国有企业、股份制企业、外商投资企业、个体私营企业等多种经济成份相互竞争、互为作用、共同发展的局面,极大地加快了建设有中国特色社会主义的步伐,成为推动市场经济向前发展的历史必然。在多种经济成份的发展过程中,非公经济在国民经济和社会发展中占有越来越  相似文献   
59.
本文给出了识别推进轴系支撑结构物理参数的模型和方法.利用轴系横向强迫振动的位移响应信号,借助于此模型和方法,对舰船柴油机轴系实验台的推进轴系的支撑刚度进行了识别和仿真,获得了良好的结果.  相似文献   
60.
在笔者为很多经销商企业做咨询和培训工作中,接触过很多经销商老板,有的是刚起步的,手中只有一两个品牌.年销售额只有百十万的,也有年销售额上亿元,手中握有很多行业内数一数二品牌的:不管企业处于何种位置,在发展的过程中总是会遇到这样或那样的困惑,这些都很正常,做企业总会遇到棘手的问题,关键是首先要有信心,抱着积极地态度,敢于面对.积极寻找解决方法,困难最终都会迎刃而解。  相似文献   
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