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更新日期: 2025-05-30

功能梯度壓電壓磁板中熱機(jī)電的耦合分析

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功能梯度壓電壓磁板中熱機(jī)電的耦合分析 4.6

討論了功能梯度壓電壓磁板中熱機(jī)電的耦合分析.在電滲透型邊界條件下,通過(guò)Fourier積分變換把混合邊值問(wèn)題轉(zhuǎn)化為對(duì)偶積分方程,然后利用Copson方法將得到的對(duì)偶積分方程轉(zhuǎn)化為Fredholm積分方程再進(jìn)行數(shù)值求解,得到了裂紋尖端的應(yīng)力強(qiáng)度因子、電位移強(qiáng)度因子和磁通量強(qiáng)度因子.最后,通過(guò)數(shù)值算例討論了溫度及材料系數(shù)對(duì)應(yīng)力強(qiáng)度因子的影響.

功能梯度壓電雙材料板中厚度-扭曲波的傳播 功能梯度壓電雙材料板中厚度-扭曲波的傳播 功能梯度壓電雙材料板中厚度-扭曲波的傳播

功能梯度壓電雙材料板中厚度-扭曲波的傳播

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分析了厚度-扭曲波在無(wú)限大功能梯度壓電雙材料板中的傳播性能,板的上表面和下表面是機(jī)械自由和電學(xué)開(kāi)路的,材料常數(shù)在厚度方向按指數(shù)規(guī)律變化。首先推導(dǎo)了滿足控制方程和邊界條件的電彈場(chǎng),然后利用界面條件得到了厚度-扭曲波傳播所應(yīng)滿足的關(guān)系。通過(guò)算例表明了材料梯度變化對(duì)厚度-扭曲波傳播性能的影響,結(jié)果對(duì)功能梯度壓電材料在聲波器件中應(yīng)用有參考價(jià)值。

兩個(gè)功能梯度壓電壓磁條粘結(jié)的Ⅲ型問(wèn)題 兩個(gè)功能梯度壓電壓磁條粘結(jié)的Ⅲ型問(wèn)題 兩個(gè)功能梯度壓電壓磁條粘結(jié)的Ⅲ型問(wèn)題

兩個(gè)功能梯度壓電壓磁條粘結(jié)的Ⅲ型問(wèn)題

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利用奇異積分方程法研究?jī)蓚€(gè)功能梯度壓電壓磁條粘結(jié)在滲透和非滲透邊界情況下的ⅲ型裂紋問(wèn)題.首先通過(guò)積分變換得到問(wèn)題的形式解,然后利用邊界條件通過(guò)積分變換與留數(shù)定理得到了一組奇異積分方程,最后利用gauss-chebyshev方法進(jìn)行數(shù)值求解,討論了材料參數(shù)、非均勻參數(shù)以及裂紋幾何形狀等對(duì)裂紋尖端應(yīng)力強(qiáng)度因子的影響.從結(jié)果可以看出,壓電壓磁復(fù)合材料中反平面問(wèn)題的應(yīng)力奇異形式與一般彈性材料中的反平面問(wèn)題應(yīng)力奇異形式相同.

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功能梯度材料圓柱殼的線性熱彈耦合振動(dòng) 功能梯度材料圓柱殼的線性熱彈耦合振動(dòng) 功能梯度材料圓柱殼的線性熱彈耦合振動(dòng)

功能梯度材料圓柱殼的線性熱彈耦合振動(dòng)

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功能梯度材料圓柱殼的線性熱彈耦合振動(dòng) 4.8

文中基于經(jīng)典板殼理論,考慮物性參數(shù)和溫度的影響,研究了功能梯度材料圓柱殼的振動(dòng)問(wèn)題,對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)的理論研究和數(shù)值分析。

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特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求 特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求 特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求

特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求

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特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求 4.6

采用三維有限元與電路相結(jié)合的"場(chǎng)路結(jié)合"數(shù)值計(jì)算方法來(lái)分析特高壓gis避雷器電位分布特性.通過(guò)對(duì)多種方案的比較分析表明,最有效的改善電位分布的方法是提高zno壓敏電阻的電壓梯度.綜合多方面因素,合適的壓敏電阻電壓梯度為426v/mm,此時(shí)1000kvgis的電位分布不均勻度可控制在10%以內(nèi).研究結(jié)果為高梯度壓敏電阻的研制提供了基本的技術(shù)指標(biāo).

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功能梯度壓電壓磁板中熱機(jī)電耦合分析熱門(mén)文檔

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特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求

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特高壓GIS避雷器對(duì)壓敏電阻電壓梯度的要求 4.4

采用三維有限元與電路相結(jié)合的“場(chǎng)路結(jié)合”數(shù)值計(jì)算方法來(lái)分析特高壓gis避雷器電位分布特性.通過(guò)對(duì)多種方案的比較分析表明,最有效的改善電位分布的方法是提高zno壓敏電阻的電壓梯度.綜合多方面因素,合適的壓敏電阻電壓梯度為426v/mm,此時(shí)1000kvgis的電位分布不均勻度可控制在10%以內(nèi).研究結(jié)果為高梯度壓敏電阻的研制提供了基本的技術(shù)指標(biāo).

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特高壓避雷器用ZnO壓敏電阻電壓梯度限值的探討 特高壓避雷器用ZnO壓敏電阻電壓梯度限值的探討 特高壓避雷器用ZnO壓敏電阻電壓梯度限值的探討

特高壓避雷器用ZnO壓敏電阻電壓梯度限值的探討

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特高壓避雷器用ZnO壓敏電阻電壓梯度限值的探討 4.6

為了研制性能優(yōu)異的特高壓避雷器,筆者對(duì)實(shí)際所需zno壓敏電阻的電壓梯度是否存在限值進(jìn)行了研究,并結(jié)合特高壓避雷器的實(shí)際應(yīng)用需求,詳細(xì)討論了zno壓敏電阻的電壓梯度限值的相關(guān)問(wèn)題。研究表明,對(duì)適用于特高壓避雷器的zno閥片,其電壓梯度不僅受到特高壓避雷器絕緣間距、通流容量等外在因素的限制,同時(shí)也受到zno閥片能量吸收密度的限制。在現(xiàn)有生產(chǎn)制造能力的條件下,特高壓避雷器采用zno閥片的電壓梯度越高,閥片所必須達(dá)到的能量吸收密度也越高。筆者通過(guò)理論分析與計(jì)算得出,特高壓避雷器適用zno閥片的方波能量吸收密度理論極限值為517j/cm3,對(duì)應(yīng)的電壓梯度理論極限值為686v/mm。對(duì)于特高壓瓷套、復(fù)合外套、gis罐式避雷器所需zno閥片,最理想的電壓梯度分別為213、300、426v/mm,相應(yīng)的能量吸收密度要求至少分別為150、226、301j/cm3。

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功能梯度材料圓板的非線性熱振動(dòng)及屈曲 功能梯度材料圓板的非線性熱振動(dòng)及屈曲 功能梯度材料圓板的非線性熱振動(dòng)及屈曲

功能梯度材料圓板的非線性熱振動(dòng)及屈曲

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功能梯度材料圓板的非線性熱振動(dòng)及屈曲 4.6

采用彈性理論建立了功能梯度材料板的靜力平衡方程,利用靜力平衡方程確定了功能梯度材料板的中性面位置,在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)出了功能梯度材料板在均勻溫度場(chǎng)中的非線性振動(dòng)及屈曲微分方程組,求得了功能梯度材料圓板的非線性振動(dòng)及屈曲的近似解,討論分析了中性面位置、梯度指數(shù)、溫度等因素對(duì)功能梯度材料圓板非線性振動(dòng)及屈曲的影響.把該方法計(jì)算結(jié)果與有限元計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了比較,驗(yàn)證了該方法的計(jì)算結(jié)果是可靠的.算例分析表明,中性面位置對(duì)均勻溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性振動(dòng)及屈曲有一定影響.

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彈性功能梯度材料板條中周期裂紋的反平面問(wèn)題 彈性功能梯度材料板條中周期裂紋的反平面問(wèn)題 彈性功能梯度材料板條中周期裂紋的反平面問(wèn)題

彈性功能梯度材料板條中周期裂紋的反平面問(wèn)題

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彈性功能梯度材料板條中周期裂紋的反平面問(wèn)題 4.4

討論了彈性功能梯度材料板條中裂紋的反平面問(wèn)題,用fourier變換方法得到了一個(gè)基本解,這個(gè)基本解表示了實(shí)軸上一點(diǎn)作用有點(diǎn)位錯(cuò)時(shí)引起的影響,利用此基本解可得單裂紋和周期裂紋問(wèn)題的奇異積分方程,在周期裂紋求解時(shí),遠(yuǎn)處裂紋對(duì)于中央裂紋的影響作了有效的近似處理。最后,給出了數(shù)值結(jié)果,它表示了材料性質(zhì)對(duì)于裂紋端應(yīng)力強(qiáng)度因子的影響。

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熱機(jī)電耦合智能板結(jié)構(gòu)的一類有限元模型 熱機(jī)電耦合智能板結(jié)構(gòu)的一類有限元模型 熱機(jī)電耦合智能板結(jié)構(gòu)的一類有限元模型

熱機(jī)電耦合智能板結(jié)構(gòu)的一類有限元模型

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熱機(jī)電耦合智能板結(jié)構(gòu)的一類有限元模型 4.7

針對(duì)熱機(jī)電壓電薄板結(jié)構(gòu),提出了一種包含4個(gè)位移節(jié)點(diǎn)、2個(gè)電勢(shì)節(jié)點(diǎn)和8個(gè)溫度節(jié)點(diǎn)的有限元模型,其位移場(chǎng)按平板殼單元描述,而電勢(shì)場(chǎng)和溫度場(chǎng)則按線性插值方法描述,并基于虛功原理導(dǎo)出了熱機(jī)電有限元方程,通過(guò)比較,表明所得有限元方程的正確性。最后以懸臂板為例,對(duì)位移響應(yīng)、溫度響應(yīng)和輸出電壓進(jìn)行了數(shù)值仿真,凸現(xiàn)了在小撓度變形下,變化幅值較大的溫度對(duì)輸出電壓的重大影響。

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功能梯度壓電壓磁板中熱機(jī)電耦合分析精華文檔

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線性分布荷載作用下梯度功能壓電懸臂梁的解 線性分布荷載作用下梯度功能壓電懸臂梁的解 線性分布荷載作用下梯度功能壓電懸臂梁的解

線性分布荷載作用下梯度功能壓電懸臂梁的解

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線性分布荷載作用下梯度功能壓電懸臂梁的解 4.8

采用逆解法求解了上表面受線性分布荷載作用的壓電懸臂梁執(zhí)行器,其中體積力fz呈非線性分布.首先確定了應(yīng)力函數(shù)和電位移函數(shù)的多項(xiàng)式表達(dá)式,進(jìn)而研究了該問(wèn)題的通解,以及體積力的不同分布對(duì)解答的影響.常體積力和無(wú)體力情況下的解可以由上述解直接得到.本文為研究其它類型的壓電梯度微觀結(jié)構(gòu)提供了一種可行的方法.

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梯度功能壓電懸臂梁在線性荷載作用的基本解 梯度功能壓電懸臂梁在線性荷載作用的基本解 梯度功能壓電懸臂梁在線性荷載作用的基本解

梯度功能壓電懸臂梁在線性荷載作用的基本解

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梯度功能壓電懸臂梁在線性荷載作用的基本解 4.7

逆解法常被用來(lái)解決彈性力學(xué)問(wèn)題.本文在考慮材料具有非線性體積力的情況下,應(yīng)用該方法求解了在線性分布荷載作用下壓電懸臂梁的解析解,而常體力和無(wú)體力的解答是本文的特例.

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電壓電壓表

電壓電壓表

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電壓電壓表 4.3

電壓電壓表

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功能梯度材料壓板電荷載作用下的APDL有限元分析 功能梯度材料壓板電荷載作用下的APDL有限元分析 功能梯度材料壓板電荷載作用下的APDL有限元分析

功能梯度材料壓板電荷載作用下的APDL有限元分析

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功能梯度材料壓板電荷載作用下的APDL有限元分析 4.4

利用有限元軟件ansys10.0的耦合場(chǎng)分析功能,根據(jù)有限元理論對(duì)功能梯度壓電結(jié)構(gòu)的在荷載作用下的力學(xué)響應(yīng)進(jìn)行了分析。假設(shè)材料的力學(xué)和電學(xué)常數(shù)均沿板厚度z方向按同一函數(shù)規(guī)律變化。利用有限元軟件計(jì)算功能梯度壓電板在電荷載作用下的電勢(shì)與位移,并進(jìn)行分析,所得結(jié)果與文獻(xiàn)中的基本一致

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基于梯度遺傳算法的壓電換能器穩(wěn)健優(yōu)化設(shè)計(jì) 基于梯度遺傳算法的壓電換能器穩(wěn)健優(yōu)化設(shè)計(jì) 基于梯度遺傳算法的壓電換能器穩(wěn)健優(yōu)化設(shè)計(jì)

基于梯度遺傳算法的壓電換能器穩(wěn)健優(yōu)化設(shè)計(jì)

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基于梯度遺傳算法的壓電換能器穩(wěn)健優(yōu)化設(shè)計(jì) 4.5

懸臂梁式壓電振動(dòng)換能器是一種新型的供電裝置,其設(shè)計(jì)受到加工過(guò)程等不確定因素影響。從遺傳算法和田口穩(wěn)健設(shè)計(jì)的理論方法出發(fā),結(jié)合懸臂梁式壓電振動(dòng)換能器的理論模型,設(shè)計(jì)了以輸出平均功率為優(yōu)化目標(biāo)的穩(wěn)健優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。利用目標(biāo)函數(shù)的梯度信息加速遺傳算法的收斂,以遺傳算法產(chǎn)生的每一代種群的最優(yōu)個(gè)體作為內(nèi)表中的一組數(shù)據(jù),利用外正交表計(jì)算優(yōu)化目標(biāo)的信噪比,對(duì)優(yōu)化目標(biāo)信噪比進(jìn)行對(duì)比分析,得到一組最優(yōu)設(shè)計(jì)參數(shù)。將該組數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的換能器與其它優(yōu)化方法得到參數(shù)對(duì)應(yīng)的換能器性能進(jìn)行對(duì)比,表明該組參數(shù)下,換能器有較好的工作特性。

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功能梯度壓電壓磁板中熱機(jī)電耦合分析最新文檔

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油機(jī)電壓等級(jí)選擇

油機(jī)電壓等級(jí)選擇

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油機(jī)電壓等級(jí)選擇 4.5

油機(jī)電壓等級(jí)選擇

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電梯門(mén)系統(tǒng)機(jī)電耦合建模與仿真分析 電梯門(mén)系統(tǒng)機(jī)電耦合建模與仿真分析 電梯門(mén)系統(tǒng)機(jī)電耦合建模與仿真分析

電梯門(mén)系統(tǒng)機(jī)電耦合建模與仿真分析

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電梯門(mén)系統(tǒng)機(jī)電耦合建模與仿真分析 4.3

目前對(duì)于電梯門(mén)系統(tǒng)的性能分析局限于驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng)和機(jī)械系統(tǒng)獨(dú)立的分析。針對(duì)這一局限建立了電梯門(mén)系統(tǒng)機(jī)電耦合模型并探討門(mén)機(jī)的機(jī)電耦合性能。仿真結(jié)果表明:調(diào)整門(mén)電機(jī)參數(shù),門(mén)機(jī)運(yùn)行曲線隨之改變,從而可以判斷出開(kāi)關(guān)門(mén)是否到位,也為門(mén)電機(jī)參數(shù)的設(shè)置提供參考;改變模型中門(mén)機(jī)機(jī)械系統(tǒng)的性能,影響門(mén)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的參數(shù),這為監(jiān)控門(mén)電機(jī)參數(shù)變化來(lái)分析門(mén)機(jī)機(jī)械性能的方法提供了有力依據(jù)。

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低壓電纜的電壓損失和電壓降[1]

低壓電纜的電壓損失和電壓降[1]

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低壓電纜的電壓損失和電壓降[1] 4.7

低壓電纜的電壓損失和電壓降 作者:王國(guó)忠,潘齊旺,wangguo-zhong,panqi-wang 作者單位:王國(guó)忠,wangguo-zhong(江蘇通光強(qiáng)能輸電線科技有限公司,江蘇海門(mén),226100),潘齊旺,panqi-wang(浙 江省溫州市電力局,浙江溫州,325028) 刊名: 電線電纜 英文刊名:electricwire&cable 年,卷(期):2014(1) 本文鏈接:http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_dxdl201401005.aspx

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沖擊載荷下功能梯度裂紋板應(yīng)力場(chǎng)的電測(cè)法測(cè)量技術(shù)探討 沖擊載荷下功能梯度裂紋板應(yīng)力場(chǎng)的電測(cè)法測(cè)量技術(shù)探討 沖擊載荷下功能梯度裂紋板應(yīng)力場(chǎng)的電測(cè)法測(cè)量技術(shù)探討

沖擊載荷下功能梯度裂紋板應(yīng)力場(chǎng)的電測(cè)法測(cè)量技術(shù)探討

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沖擊載荷下功能梯度裂紋板應(yīng)力場(chǎng)的電測(cè)法測(cè)量技術(shù)探討 4.5

為了獲得功能梯度裂紋板在沖擊載荷下的應(yīng)力場(chǎng),采用沖擊加載裝置和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),測(cè)試裂紋板各點(diǎn)在三個(gè)方向上的應(yīng)變,利用彈性范圍內(nèi)應(yīng)力和應(yīng)變的關(guān)系得到應(yīng)力場(chǎng)。由此獲得一種基于電測(cè)法的沖擊載荷作用下功能梯度裂紋板應(yīng)力場(chǎng)的測(cè)試技術(shù)。

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碳化鎢-鋼梯度功能材料 碳化鎢-鋼梯度功能材料 碳化鎢-鋼梯度功能材料

碳化鎢-鋼梯度功能材料

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碳化鎢-鋼梯度功能材料 4.5

介紹了碳化鎢-鋼梯度功能材料的生產(chǎn)方法、原理、性能和特點(diǎn),并對(duì)該材料的應(yīng)用及前景做了簡(jiǎn)單的論述。

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溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性彎曲 溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性彎曲 溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性彎曲

溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性彎曲

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溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性彎曲 4.6

采用彈性理論建立了功能梯度材料板的靜力平衡方程,利用靜力平衡方程確定了功能梯度材料板的中性面位置,在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)出了功能梯度材料板在溫度場(chǎng)中的非線性彎曲微分方程組,求得了圓板中心撓度與均布載荷的關(guān)系式,討論分析了梯度指數(shù)、溫度等因素對(duì)功能梯度材料板非線性彎曲的影響.把該方法計(jì)算結(jié)果與有限元計(jì)算結(jié)果進(jìn)行了比較,驗(yàn)證了該方法的計(jì)算結(jié)果是可靠的.算例分析表明,中性面位置對(duì)溫度場(chǎng)中功能梯度材料圓板的非線性彎曲有一定影響,在荷載較大時(shí),宜考慮中性面位置對(duì)彎曲的影響.

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基于剖面密度梯度(VDP)技術(shù)的意楊板材剖面密實(shí)梯度 基于剖面密度梯度(VDP)技術(shù)的意楊板材剖面密實(shí)梯度 基于剖面密度梯度(VDP)技術(shù)的意楊板材剖面密實(shí)梯度

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基于剖面密度梯度(VDP)技術(shù)的意楊板材剖面密實(shí)梯度 4.4

以12mm厚意楊populusdeltoids板材為試材,在1mpa,100℃和2~5min條件下,實(shí)施橫向熱壓密實(shí)試驗(yàn),采用剖面密度梯度(vdp)測(cè)試儀獲取了密實(shí)后速生楊木鋸材的斷面密度分布,并利用建立的"密度-壓縮率"轉(zhuǎn)換公式,轉(zhuǎn)換為壓縮率數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)了木材斷面壓縮率的準(zhǔn)連續(xù)定量和定位。結(jié)果表明:①vdp技術(shù)可以準(zhǔn)確定量密實(shí)后木材各厚度微層的壓縮率;②意楊木材斷面壓縮率分布與剖面密度梯度類似,呈現(xiàn)表高芯低的寬"v"形;在試驗(yàn)工藝條件下,表層約50%厚度受到不同程度的壓縮,最大壓縮率達(dá)到34%~37%,而芯層未受到顯著壓縮。

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高壓電壓測(cè)量系統(tǒng)高壓電壓表

高壓電壓測(cè)量系統(tǒng)高壓電壓表

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高壓電壓測(cè)量系統(tǒng)高壓電壓表 4.7

高壓電壓測(cè)量系統(tǒng)高壓電壓表

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傳感器中的電壓電流、電壓頻率變換的實(shí)現(xiàn).

傳感器中的電壓電流、電壓頻率變換的實(shí)現(xiàn).

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傳感器中的電壓電流、電壓頻率變換的實(shí)現(xiàn). 4.6

傳感器中的電壓/電流、電壓/頻率變換 的實(shí)現(xiàn) 傳感器中的電壓/電流、電壓/頻率變換的實(shí)現(xiàn) 類別:傳感與控制 隨著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅速進(jìn)步,工業(yè)自動(dòng)化得到了快速發(fā) 展,而在工業(yè)控制領(lǐng)域,檢測(cè)傳感器件起著越來(lái)越重要的作用,各種先進(jìn)的傳 感器正在大量應(yīng)用。但是很多傳感器只提供4~20ma或者0~5v的 直流模擬信號(hào)輸出,而我國(guó)煤礦使用的煤礦安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)大部分只允許接入 1~5ma或者200~1000hz的模擬信號(hào),所以在一般工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用 的傳感器要實(shí)現(xiàn)在煤礦的應(yīng)用,除了考慮防爆因素外,還必須進(jìn)行輸出模擬信 號(hào)的轉(zhuǎn)換。這種輸出信號(hào)的轉(zhuǎn)換如果購(gòu)買(mǎi)專用的轉(zhuǎn)換設(shè)備,不僅價(jià)格高,使用 也不是很方便。實(shí)際上自己設(shè)計(jì)制作一些轉(zhuǎn)換電路也可以方便的實(shí)現(xiàn)所需性 能,下面就介紹兩種實(shí)用的電壓/電流、電壓/頻率轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)和原理。 1電壓/電流轉(zhuǎn)換電路電壓/電流轉(zhuǎn)換即v/i轉(zhuǎn)換,是 將輸入的電壓信

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高電壓全澆注電壓電流互感器 高電壓全澆注電壓電流互感器 高電壓全澆注電壓電流互感器

高電壓全澆注電壓電流互感器

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高電壓全澆注電壓電流互感器 4.7

大連金業(yè)電力設(shè)備有限公司開(kāi)發(fā)、研制的izb-66w3型和jdzx-66w3型戶內(nèi)、戶外環(huán)氧樹(shù)脂全澆注式電流、電壓互感器,已通過(guò)了國(guó)家變壓器質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心的全項(xiàng)例行試驗(yàn)、型式試驗(yàn)和特殊試驗(yàn)。其性能完全符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在動(dòng)熱穩(wěn)定、抗諧振等方面,比油浸式互感器有了一定提高,局部放電量的控制也達(dá)到了較高水平。該產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)了國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家電力公司組織的技術(shù)鑒定。全澆注互感器解決了油浸和氣體絕緣互感器的滲漏問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了無(wú)油、無(wú)公害和免維護(hù)。查新結(jié)果表明,該產(chǎn)品填補(bǔ)了我國(guó)66kv全澆注互感器的空白,達(dá)到了國(guó)際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。

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