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991.
高灵敏度瞬态辐射高温计   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 新研制了一台瞬态辐射高温计。它在设计上做了以下改进,采用:(1)双向色性分光镜作为分光器件,将各个通道波长的分光率提高到85%以上;(2)低输入阻抗宽频高增益(50 dB)信号放大技术做为高温计的后续电路,大大提高了高温计的探测灵敏度,同时也保证了测量系统的快速响应;(3)光谱辐照度方法做零前标定,使零前标定工作方便和可靠。以氯化钠单晶作为实例,测量了它在36.0~60.0 GPa冲击压力下的热辐射历史,获得了1 500~3 600 K冲击温度范围内的瞬态光谱辐射,高温计的响应时间优于5 ns。  相似文献   
992.
讨论了几种典型的实验室扭秤的固有振动模式以及它们对外界冲击振动的响应。这不仅对于提高扭秤实验的精度具有重要的意义,而且对利用精密扭秤检测到地震这一现象作出了比较合理的解释。  相似文献   
993.
1前言射流冲击对流换热具有非常高的换热系数山,按工质种类可分为气体射流和液体射流。射流冲击特别是以液体为工质的射流具有极高的换热率山。在实际应用中,空气射流一般都具有较高的流速。在射流速度极高,不能忽略粘性耗散的情况下,要用壁面温度见与射流的绝热壁温Ta。之差来定义对流换热系数h:h二q八Tw一见。)(1)式中绝热壁温定义为Taw一Ti+,。‘/(iC)(z)其中,为恢复系数,。为射流出口流速,or为定压比热,Ti为射流静温。对于射流冲击换热,上述公式最先在Gardon和Cobonpue关于高流速空气射流的文章问中报道,并为…  相似文献   
994.
薄夹层界面热弛豫解及其在冲击温度研究中的意义   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
 对样品/薄夹层/窗口组成的三层介质双界面热传导问题进行求解。在3个不同初温、不同热物性参数及边界条件下,获得了夹层介质中的温度解,给出了界面温度历史随薄层厚度、热扩散系数和介质之间热扩散系数之比的变化规律。从理论分析和实验结果发现,当夹层厚度小于1 μm,热扩散系数大于10-4 m2/s时,在实验观测的时间内,界面温度历史将很快衰减到一平台,其幅度只由样品、窗口的初温和热扩散系数确定,而与夹层介质的初温、热传导系数无关。  相似文献   
995.
《世界广播电视》2008,(3):12-12
在江苏广电集团电视中心暨江苏电视中心新大楼播出传送和演播分控系统项目中.NVISION矩阵大展风采。其中高可靠性的NV8256 Plus大型数字视频矩阵和NV5128多格式矩阵被选用承担总控矩阵、收录矩阵和播出矩阵的信号调度任务:多台高度可定制的NV5128-MC多通道播出切换台承担了12个标清频道的播出任务。这些产品不仅高标准地完成了江苏台现阶段播出需要.也满足了该台长期的扩展规划要求。  相似文献   
996.
997.
多维指数分布模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用 Marshall-Olkin推导二维指数分布的思路 ,提出七个相互独立冲击源的冲击模型 ,构造了三维指数分布 .鉴于该方法分析过程繁琐 ,难于推广到高维情形 .文中另辟溪径 ,利用作者已建立的多维失效率与分布密度函数间的关系 ,并结合致命冲击的含义 ,得到三维乃至一般的 n维指数分布 .  相似文献   
998.
双屈服法测定93W合金的屈服强度   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
 用组合飞片技术以实现对待测材料93W合金进行加载-再加载和加载-卸载,并用VISAR(Velocity Interferometer System for Any Reflector)测试方法和高速数值示波器记录样品-窗口界面的粒子速度,通过上下屈服面法对实验数据进行处理,从而推出93W在冲击压力分别为16、32和96 GPa三个压力点下的屈服强度为:1.8、2.6和4.9 GPa。得到了93W合金在高压下材料屈服强度随冲击压力的增大而增大,但其与冲击压力的比值则随冲击压力的增加而减小的变化规律。  相似文献   
999.
全数字播控中心技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
电视技术正朝着数字化的方向发展,目前数字电视技术的目标是高清晰度电视HDTV (High Definition Televiion)业务。及早对今后的数字电视播近代中心进行规划,设计是必要的。本详细介绍了全数字播控中心的主要内容,设计思路,主要技术和相关设备。  相似文献   
1000.
测量冲击温度的六通道瞬态光学高温计   总被引:5,自引:2,他引:3  
 研制了一台测量冲击载荷下材料光谱辐射的瞬态光学高温计。在可见光和近红外光谱范围内,把光源的热辐射取出六个波段进行测量。每个波段信号通过各自的光线传输,光电倍增管探测和示波器记录。系统的时间分辨率约为20 ns。冲击温度测量范围为2 400~9 000 K,测量误差小于3%。给出了以空气和NaI警惕为样品的若干爆轰实验结果。  相似文献   
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