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101.
SXDG—1型汽车前照灯全自动检测仪是用于检测汽车前照大灯光轴的偏斜情况及发光强度并进行定量检验的专用设备。它可以自动测出有关参数,并予以数字显示和打印输出。本文介绍了该仪器的主要性能、工作原理及微机控制系统(包括硬件结构和软件设计思想等)。 相似文献
102.
103.
The Hawking radiation of Dirac particles in an arbitrarily rectilinearly accelerating Kinnersley black hole with electromagnetic charge and cosmological constant is investigated by using the generalized tortoise coordinate transformation. Both the location and the temperature of the event horizon depend on the time and the polar angle. The Hawking thermal radiation spectrum of Dirac particles is also derived. 相似文献
104.
既不离散也不连续的随机变量 总被引:2,自引:1,他引:1
讨论了既不离散也不连续的随机变量 ,并纠正了有关文献中关于连续型随机变量定义中的错误 . 相似文献
105.
Ji-pu Ma Tseng Yaun Rong Functional Analysis Research Center Harbin Normal University Harbin China 《中国科学A辑(英文版)》2007,50(9):1233-1239
Let E, F be two Banach spaces, and B(E, F), Φ(E, F), SΦ(E, F) and R(E,F) be the bounded linear, Fredholm, semi-Frdholm and finite rank operators from E into F, respectively. In this paper, using the continuity characteristics of generalized inverses of operators under small perturbations, we prove the following result Let ∑ be any one of the following sets {T ∈ Φ(E, F) IndexT =const, and dim N(T) = const.}, {T ∈ SΦ(E, F) either dim N(T) = const. < ∞ or codim R(T) = const.< ∞} and {T ∈ R(E, F) RankT =const.<∞}. Then ∑ is a smooth submanifold of B(E, F) with the tangent space TA∑ = {B ∈ B(E,F) BN(A) (∪) R(A)} for any A ∈ ∑. The result is available for the further application to Thom's famous results on the transversility and the study of the infinite dimensional geometry. 相似文献
106.
分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论. 相似文献
107.
基于爆轰波原理声源定位方法初探 总被引:5,自引:0,他引:5
基于弹丸发射时所发出的爆轰波,利用传感器接收时差信息,从而确定声源位置。本文建立了该声源定位反问题的物理和数学模型,并依据该模型寻求适当的数值解法,最后针对延拓-广义逆法声源定位问题进行了演算和简要分析。 相似文献
108.
物理实验课程考核、评估体系初探 总被引:4,自引:0,他引:4
对物理实验课程考核、评估方法进行了探讨,提出了物理实验课程考核、评估体系及实施细则.重点介绍了体系中的核心部分——正规的物理实验课程考试. 相似文献
109.
The difference between the classical treatment offlexible body impact and the treatment of impact in flexiblemultibody dynamics is due to several fundamental reasons. Inthe classical impact theory, simple structures such as beamsand plates are used. Infinite dimensional models can bedeveloped for these simple structural elements to study theimpact dynamics and the wave propagation problem. Flexiblemultibody impact problems, on the other hand, involve bodieswith complex geometry that cannot be modeled using infinitenumber of degrees of freedom. Furthermore, the classicalimpact theory has been mainly concerned with the impactbetween a rigid mass that moves without constraints beforeit impacts a simple flexible structure. This is not amultibody simulation scenario in which the impact occursbetween kinematically constrained bodies that are subjectedto impulsive constraint forces in addition to the impactforces. These constraint forces can influence the motion ofthe two bodies immediately after impact, and as aconsequence, the simple classical theory scenario of impactdoes not apply. It is the objective of this paper to discussthe use of the restitution condition in flexible multibodyimpact problems and demonstrate that the use of thisapproach does not exclude the classical formulation.Nonetheless, the impulse momentum balance approach can serveas an effective and efficient procedure for solving theimpact problem in finite dimensional models that do not obeythe classical wave theory. Energy results of simplestructural elements are presented in order to demonstratethe consistency of using the impulse momentum balanceapproach in solving impact problems in finite dimensionalflexible body applications. 相似文献
110.
Jie-Fang Zhang 《Acta Mechanica Solida Sinica》1991,4(2):139-151
Based on D'Alembert's principle of a mechanical system relative to non-inertial frame and by introducing the concept of the generalized inertial potential, new forms of differential equations of motion of a mechanical system with holonomic and the non-holonomic constraints relative to the non-inertial frame are obtained. The merits and demerits between our method and the Newtonian dynamic method as well as the analytic dynamic method are discussed comparatively. Finally, two examples are given to illustrate the application of the motive differential equations in the new forms. 相似文献