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1.
珍珠纤维针织物的设计与开发   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了珍珠纤维以及珍珠纤维纱线的性能,采用珍珠纤维纱线设计出双面网眼和华夫格织物,阐述了两种织物的编织工艺和染整工艺。  相似文献   
2.
在酒吧可以使用如图1所示的流动型彩灯电路。图1中的彩灯会随每一种音乐声依序点亮,而且还设置了十个交流工作的彩灯,如果没有音乐信号时则只有一个灯会亮.一旦有音乐声时,这些灯就会依序点亮,所以也有人称之为跑马灯。图1中的柱极体话筒,变换音频信号成为电信号。晶体管T1放大mic麦  相似文献   
3.
以某汽轮机级为研究对象,采用三维非定常数值模拟的方法,研究了动叶顶部汽封泄漏涡的涡动特性和泄漏涡影响下汽封腔室内的压力脉动规律。结果表明:叶顶汽封腔室内存在周向螺旋状涡与壁角涡组成的多尺度涡系,涡系的位置和影响范围会随时间经历复杂的变化。叶顶汽封腔室内的压力脉动频率中兼具叶轮旋转的周期性频率和溃散为小尺度涡结构后的高频率。间隙内的多尺度涡结构和动静叶间交替变化的压力场在汽封间隙内的传播是引起汽封腔室内周向压力不均的主要原因。  相似文献   
4.
Agent在智能信息检索中的应用研究   总被引:17,自引:0,他引:17  
从信息检索的现状出发 ,运用人工智能的技术 ,提出了一种基于Agent的信息检索方法。通过建立用户个性化信息表 ,辅助过滤Agent在信息提取过程中的精确性 ,从而弥补了现有系统在自适应用户兴趣和交互方式等方面的不足  相似文献   
5.
汽轮机叶顶汽封间隙内的流动损失分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了揭示叶顶汽封结构变化对泄漏损失的影响,提高汽轮机运行效率,数值研究了平齿汽封、高低齿汽封和侧齿汽封3种不同叶顶汽封结构下汽轮机高压转子间隙泄漏的流动形态、间隙涡系的形成机理和发展规律,研究表明:在叶顶汽封腔室复杂的周向螺旋状的涡动中,泄漏流体的周向速度是影响漩涡耗散的一个重要因素;高低齿及侧齿的汽封结构可以增强漩涡之间的相互作用,降低泄漏流体的周向速度,使漩涡在腔室内的耗散更加充分;由于掺混损失降低,高低齿及侧齿汽封的泄漏总损失较平齿汽封相比分别下降7.1%和9.8%。  相似文献   
6.
对有机硅国内外市场发展现状、主要企业市场占有率、贸易境况进行了详尽分析,并对未来市场消费情况作了分析和预测。  相似文献   
7.
利用竹纤维的京爽、吸湿、舒适柔软、抗菌、除臭等天然特性,结合细旦涤纶的导湿、挺括、高强的特点,研制开发出了天竹丽产品,其风格独特,服用性能优良,是夏季服装的理想面料.  相似文献   
8.
白光LED管的正向压降大约为3.6V,如果要用1.5V AA电池或1.2V的可充电电池供白光LED工作,就需要一种电压变换器。目前。用一集成块IC和少许的分离元件已经能够解决这个问题了。PR4401就是一种驱动白光LDE的专用芯片,只需要在IC外部附  相似文献   
9.
采用三维非定常数值模拟的方法,研究叶顶汽封间隙泄漏涡的结构和涡动频谱特性,并分析汽封各腔室内涡核中心点的径向高度随间隙的变化规律。结果表明:汽轮机叶顶汽封腔室内存在腔室涡和围带壁面涡2种稳定耗散的涡;随着叶顶间隙高度的增加,围带壁面涡涡核的径向高度降低,而腔室涡涡核的径向高度升高;从汽封的入口到出口,腔室涡的涡动随流动变得剧烈,频率增加,波动的幅度变大;围带壁面涡的涡动会在不同腔室内交替变换,齿前的围带壁面涡产生的压力波动最为剧烈,是汽封腔室内最不稳定的一类涡动。  相似文献   
10.
本文通过分析纺粘热轧非织造布粘合结构的形成机理及其两相结构,明确了纤维长丝性能、铺网方式、热压辊的温度、压力、接触时间、纤网厚度以及花纹压辊中花纹的深厚与面积对纺粘非织造布强力的影响,取热压辊温度、压力、接触时间3个因子各3水平,利用L9(34)正交表进行正交试验设计和极差分析。研究表明:热压辊温度对强力的影响最为显著;在试验工艺范围内,温度的提高使纤维表面熔融效果改善,增加了纤维间的粘度;接触时间对强力的影响最不明显。最优工艺应热轧温度为139.7℃,压辊压力为9MPa,轧机速度为31.8rpm。研究结果可为研发新产品以及提高和改善纺粘非织布的性能提供重要技术参考。  相似文献   
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