首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   3篇
  免费   3篇
  国内免费   3篇
力学   2篇
物理学   7篇
  1997年   1篇
  1996年   2篇
  1994年   1篇
  1992年   2篇
  1991年   1篇
  1990年   1篇
  1989年   1篇
排序方式: 共有9条查询结果,搜索用时 46 毫秒
1
1.
本文描述了一种利用多通道高温计测量汽油云雾爆轰瞬态温度的方法,这种方法既适合云雾爆轰辐射充满光纤接收角,又适用辐射部分进入光纤接收角,我们在激波管内,以光纤传输光能,用多通道高温计测量了汽油云雾中氧气、氮气对爆轰温度的影响。研究表明:对于富含汽油的混合物,增加氧含量可使爆轰温度增加;增加氮含量可导致爆轰温度下降,它和利用传感器测量结果吻合。  相似文献   
2.
激波管内氢-氧混合气体爆轰温度的测量   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
 以光纤传输光能,用多通道光学高温计,在垂直和平行于爆轰波传播方向上,测量了激波管中氢氧(或含氮)混合气体的爆轰温度。在20~53 kPa压力范围内,进行了六种初始压力氢氧混合气体的爆轰,分别测出横向温度和纵向温度;这两种温度在实验测量的误差范围内是一致的,并与正常爆轰的理论值符合得相当好。  相似文献   
3.
通过测量396.1nm和484.2nm波长处的辐射,从微观角度研究了在氢氧气体爆轰波激励下,30~98m四种粒度的铝粉在不同条件下氧化反应的辐射过程。我们的辐射实验结果显示,随铝粉的粒度和氧气条件的变化,存在一到数个强度不等的反应峰。细铝粉的反应主要在一次反应中完成,而粗铝粉则经历数次较弱的反应。此外,还结合辐射测量结果分析了有氧化铝包裹铝粉的汽化、反应过程。  相似文献   
4.
本文通过相对论Fermi统计的级数展开一般地证明了相对论TF模型的Viral定理,并讨论了两种特殊条件下的Viral定理形式。  相似文献   
5.
铝粉快速反应光谱的研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 使用光学多道分析仪(OMA)详细收集了氢氧气体爆炸产物激励下,两种不同粒度的铝粉在不同氧含量条件下快速反应的低分辨和高分辨光谱。实验结果表明在240~850 nm的光谱范围内的辐射以连续辐射为主,并有较弱的铝原子线和AlO的B2Σ+→X2Σ+带光谱。  相似文献   
6.
爆轰作用下激波管壁发射光谱的研究   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
 本文用KODAK-2485胶片拍摄了激波管内四种烃燃料(正庚烷、异辛烷、M-17乳化汽油、W-11乳化汽油)的爆轰光谱。发射光谱由爆轰产物产生的连续光谱,Fe、Cr、Mn原子的大量线光谱,以及550~660 nm强而复杂的带光谱组成。经分析,在这些带光谱中存在FeO分子的黄带系光谱。  相似文献   
7.
 本文尝试用另一种解析拟合势在TFL(Thomas-Fermi-Like)模型的状态方程计算中引入原子边界势不为零的修正,并将13Al原子状态方程的计算结果与TFD(Thomas-Fermi-Dirac)、TFS(Thomas-Fermi-Shell)和AA(Average-Atom)等模型的计算结果作了比较。  相似文献   
8.
本文采用Plaroid667高速感光底片和大型石英棱镜摄谱仪,首次成功地拍摄到3000~6450范围内激波管中H2─O2爆轰及杂质光谱。经识别确认出以下谱线和谱带:OH(0,0)、OH(0,1)和O1Schumann—Runge分子谱带,管壁物质及管内附积物Fe、Cr、Ca、Mn、Mg、Na的原子谱线以及管壁物质和管内附积物参与化学反应的中间产物的分子谱带系FeO(黄带系)、CrO(红黄带系)、CaOH和Na2的无带头结构及AlO(绿带系)。并对上述谱线和谱带的产生机理进行了分析和讨论。实验表明:在H2—O2爆轰中,H2对金属氧化物有较强的还原性。光谱分析还发现:H2—O2爆轰产生的OH(0,0)和OH(0,1)两谱带强度与H2—O2火焰中产生的OH(0,0)和OH(0,1)两谱带强度比较发生了反转。  相似文献   
9.
在由光学多道分析仪收集的氢氧气体爆轰激励下铝粉快速反应光谱中,观察到AlOB2Σ+→X2Σ+跃迁Δv=0带系的光谱特征与通常铝氧化反应的光谱特征不同。经分析是因为存在一个从467nm开始向长波方增强的连续辐射,它改变了该波长区AlO分子的辐射特征。这一连续辐射可能是由铝与水蒸汽发生水合反应生成,而处于不同激发态的多原子分子HAlOH产生  相似文献   
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号