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81.
本文在嵌入式软件设计的基础上,提出了一种松耦合设计的方法.通过嵌入式软件系统地横向松耦合,实现了嵌入式系统中各个子模块可以单独编译,单独运行,模块间故障隔离以及系统运行时动态升级的目的;通过嵌入式软件系统的纵向松耦合设计,实现了嵌入式系统跨操作系统,跨硬件平台运行的需求.通过实验结果以及在数据通信设备中的应用表明,松耦合嵌入式系统设计具有良好的可扩展性和可移植性,非常适合现代通信系统的要求.  相似文献   
82.
黄沛  李欣然 《电气应用》2021,40(3):14-21
针对无线电能传输过程中传输效率随匹配阻抗大小变化的特点,提出两种阻抗匹配的方法:一种是基于步进电动机通过检测网络反馈信号,控制网络通过GA神经网络算法控制步进电动机,改变电容实现阻抗匹配;另一种是基于直直变换器中Cuk电路的占空比大小来匹配阻抗的方法.在负载和线圈之间嵌入单相桥式整流电路和Cuk升降压变压器实现匹配.根据最大传输功率理论,定量分析了改变电路的阻抗值大小,使系统的传输功率及效率最大.在MATLAB/Simulink平台验证了两种阻抗匹配设计方案的有效性.结果 表明,利用基于步进电动机和Cuk电路的阻抗匹配方法可以实现最佳阻抗值匹配,使无线电能传输效率最大化.  相似文献   
83.
采用高精度2K-V40型减速器为研究对象,针对其结构特点,利用ADAMS多体动力学仿真软件建立了减速器刚柔耦合模型,分析动态性能的理论值与实际值基本相同,并验证了模型的正确性.基于该模型利用ADAMS/AutoFlex模块和ANSYS有限元软件得到了针齿与摆线轮的动强度和应力分布的情况,为2K-V型减速器的设计与制造提供了一定的理论基础.  相似文献   
84.
传统数值方法对水力劈裂的模拟一般采用预设裂缝扩展路径,且将水流作用等效为压力荷载,难以反映裂缝渗流-开裂耦合效应. 采用自编程Python脚本程序批量插入孔隙压力黏结单元,考虑裂缝渗流-开裂耦合作用模拟准脆性材料水力劈裂随机扩展全过程. 在对经典理论模型及试验结果模拟验证的基础上,开展含多裂缝均质模型的水力劈裂全过程分析,并进一步建立混凝土细观尺度水力劈裂模型,分析骨料、界面过渡区和基体渗透性对混凝土劈裂全过程的影响. 结果表明,本研究模型可以有效模拟准脆性材料水力劈裂失效过程,准脆性材料多缝开裂过程伴随微裂缝的分叉扩展而非光滑的裂缝扩展路径,骨料及界面过渡区影响劈裂扩展路径造成裂缝分叉出现,混凝土基体的渗透性对其抵抗水力劈裂不利并影响失效软化过程.  相似文献   
85.
提出一种基于多通道空气耦合的桥面板浅层缺陷快速检测方法,并开发一套多通道桥面浅层缺陷快速检测系统,该系统由多通道冲击源、MEMS声学传感器、距离编码轮、数据采集和信号处理系统组成,可用于快速检测混凝土桥面板内的浅层缺陷,首先通过数值模拟方法分析了浅层缺陷在瞬态激励下的响应特性,进而开展现场试验研究,对球链激励下混凝土桥面板内浅层分层等缺陷的声信号进行短时傅立叶变换处理,综合声信号、距离和时间信息得到了桥面板内部的损伤情况,并绘制了损伤二维图像,检测结果还与回弹法和超声脉冲波速法检测结果进行了对比验证.通过现场测试证明该测试方法具有高效、高灵敏度和可重复等优点,对于桥面板浅层分层缺陷有很好的应用前景.  相似文献   
86.
提出了一种基于短开路耦合器加载的宽带带通滤波电路. 该滤波电路通过在输入和输出端口之间,并连加载短路耦合微带谐振器和开路耦合微带谐振器实现5个传输极点和3个传输零点的带通选择特性. 对所提出的短开路耦合谐振器进行了奇偶模理论分析,揭示了其传输零极点形成的物理机理. 最后,对所提出的滤波电路进行了加工测试. 测试结果表明,所提出的宽带滤波电路能够在2.0~4.2 GHz频率范围内实现 3 dB 带通传输,工作相对带宽为73%,仿真和实测结果吻合较好.  相似文献   
87.
88.
89.
《广东化工》2021,48(6)
本文针对电感耦合等离子体发射光谱法测定钢中微量铝含量检测过程中容易出现的超出标准范围要求问题进行研究,主要从仪器分析参数、试剂与其它材料、分析谱线、观测方向、标准样品的选择这几方面进行研究,最终确定适合测定钢中微量铝含量的分析方法,通过准确度与精密度试验,RSD小于5%(n=8),回收率在102.1%~103.6%之间,该方法的准确度较高,精密度较好,能够准确、快速测定钢中微量铝含量。  相似文献   
90.
《聚合物与助剂》2021,(1):37-45
成核剂中的铝含量的测试方法研究代燕琴等(山西省化工研究所(有限公司),山西科通化工有限公司)/塑料工业,2020.11以干法灰化、湿法消解作为前处理手段,以电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)作为测试的对比手段,建立了铭天青S分光光度法、络合滴定法测定不同成核剂中铝的含量。采用湿法消解的方法,将有机铝中的铝元素转化为Al3+,该方法快速、高效。  相似文献   
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