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101.
柯小伍 《南昌大学学报(理科版)》1990,14(1):1
本文主要讨论目标函数和约束函数都是Invex类函数的多目标规划的Mond-Weir型关于锥极解意义的对偶性,推广了Mond和Weir(1981),Egudo和Hanson(1987)的结论。本文提出了α—锥极解的概念,并讨论了关于多数α的带参考指标C的多目标规划的Mond—Weir型关于α—锥极解意义的对偶性问 相似文献
102.
裂纹的萌生和扩展直接影响构件的振动响应,对构件的安全可靠性具有重要影响.本文以圆截面悬臂梁为对象,结合转角模态振型和模态频率等高线,研究了一种双裂纹识别技术.首先,基于应力强度因子和卡氏定理推导了无裂纹梁单元和含裂纹梁单元的刚度矩阵;在此基础上,建立了含裂纹圆截面悬臂梁的有限元动力学方程;然后,结合裂纹对梁转角模态振型和模态频率的影响,提出了双裂纹识别策略.最后,通过算例讨论了双裂纹识别策略的可行性.结果表明,圆截面悬臂梁的模态转角在裂纹位置出现突变,裂纹深度越大转角突变值越大;将识别出的裂纹位置作为已知参数,通过模态频率等高线法,可以准确地识别出双裂纹的深度. 相似文献
103.
我们知道,在解一元n次方程时,可以观察它的系数特点,若各项系数和为零,便知它有一根为1:着奇次项与偶次项系数和相等,便知它有一根为-1。这种解题方法称之为观察法,用观察法解题简便迅速。但是在解题时,直接用观察法求解的情况并不多见。然而通过观察题目的结构。特点、条件以及已知与朱知问的关联,引起触景生情、产生巧妙的解题构思,得到简捷的求解方法的例子倒是不少。比如解方程((2 3~(1/2))~(1/2))~x ((2-3~(1/2))~(1/2))~x=4。这本是一个指数方程,且底数是无理数,按常规解法,初中学生只能望洋兴叹。可是只要我们注意观察((2 3~(1/2))~(1/2))~x与((2-3~(1/2))~(1/2))~x互为倒数这一特点,不难看出,原方 相似文献
104.
建立了一种基于聚乙烯亚胺(PEI)溶液的紫外(UV)吸收光谱检测油气田硫化氢(H2S)气体浓度的方法。利用PEI结构中的氨基可与H2S气体反应的特性,测定通入H2S气体前后PEI溶液的UV吸收光谱,并分析了UV光谱吸收峰在230、365 nm附近的吸光度变化与气体浓度的关系。采用标准浓度的H2S气体样品进行浓度标定实验,建立了H2S气体浓度与吸光度之间的关系模型。实验结果表明:通入高纯度H2S气体时,PEI溶液的UV光谱在230 nm和365 nm处均出现较强吸收峰;通入较低浓度H2S气体时,UV光谱只在230 nm处出现吸收峰,该吸收峰附近的吸光度与H2S气体浓度间存在线性关系(相关系数为0.970 6),系统对H2S气体浓度的检出限可达15.39 mg/m3。基于PEI溶液的UV吸收光谱检测法可为油气田H2S气体浓度的快速、准确测定提供参考。 相似文献
105.
平均键能模型是一种建立在数值基础上的用来确定半导体异质界面能带偏移的模型方法。本文首先对这一模型方法的物理基础进行了理论分析,并给予其完整的物理解释。通过与TB“pinned”模型、介电隙能级(DME)模型以及电中性点(CNP)模型的比较,揭示了各模型之间的相互关系,并分析了平均键能模型的优点及其局限性。在此基础上,本文应用这一模型方法对二十七种异质界面的价带偏移值进行了全面的计算,并对结果进行了广泛的分析和比较。结果表明:(1)阳离子浅d轨道是影响价带偏移理论值的一个重要因素;(2)界面偶极子势是决定异质界面价带偏移值的一个关键要素;(3)在与实验的比较上,平均键能模型的准确性优于几种其它的模型方法;(4)平均键能模型不适用于不具有sp3杂化特性的材料系统。 相似文献
106.
通过碳碳偶联反应合成了一例骨架不含活性质子的新型β-二亚胺MeC(PhCNDip)_2H(1)(Dip=2,6-iPr_2C_6H_3)。化合物1的锂化产物分别与GeCl_2·dioxane和SnCl_2反应,得到β-二亚胺氯代锗卡宾和β-二亚胺氯代锡卡宾MeC(PhCNDip)_2MCl(M=Ge,2;Sn,3)。产物1~3的结构由X射线单晶衍射与核磁共振表征。2与3的结构中,二价Ge、Sn原子与相邻原子较长的化学键说明这些重主族元素的原子轨道在其低价化合物中不杂化成键的特征。 相似文献
107.
108.
用变量延时反馈控制法对光学二次谐波系统的浑沌进行了有效的控制.通过对系统的最大李雅普诺夫指数分析,给出了确定可控参数区的方法.证明适当的延时量和反馈强度可以使浑沌得到稳定的控制,被控制系统的轨道是初始系统浑沌吸引子中的不稳定周期轨道. 相似文献
109.
A space-dependent atomic superfluid current with an explicit analytical expression and its role in Bose–Einstein condensates are studied. The factors determining the intensity and oscillating amplitude of the space-dependent atomic superfluid current are explored in detail. Research findings reveal that the intensity of the current can be regulated by setting an appropriate configuration of the trap and its oscillating amplitude can be adjusted via Feshbach resonance. It is numerically demonstrated that the space-dependent atomic superfluid current can exert great influence on the spatial distribution of condensed atoms, and even force condensed atoms into very complex distributional states with spatial chaos. 相似文献
110.