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111.
本文研究了位于界面相中的圆柱形界面裂纹的扭转冲击问题.采用Laplace、Fourier变换和位错密度函数将混合边值问题转化为求解Cauchy核奇异积分方程,利用Laplace数值反演技术计算了动态应力强度因子.讨论了材料特性和结构的几何尺寸对动态应力强度因子的影响.结果表明,随着界面相厚度的增加,无量纲化的动态应力强度因子减小.当裂纹靠近剪切弹性模量大的材料时,无量纲化的动态应力强度因子增大,反之减小.界面相两侧不同的材料组合对裂尖动态应力强度因子的影响是随着剪切弹性模量和质量密度的比值的增加而减小.界面相中裂纹长度对裂尖动态应力强度因子的影响比其他因素的影响大.  相似文献   
112.
传统的彩屛显示器主要是透过彩色滤光片来达到彩色化的显示,矽创的Palette DriverIC的驱动方式将打破这个传统,由Palette Driver驱动的黑白TN模块只需搭配RGB三原色背光即可达到彩色化显示,不需彩色滤光片,所以可以降低材料成本及生产成本。另外由于无彩色滤光片,将可大幅提高背光源之光利用效率、降低背光耗电量。所以Palette Driver显示器具备了低功耗、低成本的优势。  相似文献   
113.
仇月娟  吕成华 《通信世界》2008,(38):I0074-I0075
在经营状况内外交困的情况下,德国电信进行自我变革,通过实施全业务运营打开了一片广阔的天地。  相似文献   
114.
分析了敷设于海洋的各种铠装缆在不同退扭机构的铠装设备上以高强度钢丝进行铠装时,引起铠装钢丝扭转或剩余扭转的成因及其后果,研讨了扭转或剩余扭转的函数表达式及其方向,论述了消除铠装钢丝剩余扭转的基本原理和各种方法。  相似文献   
115.
刘晓真 《数学季刊》2000,15(3):76-77
本文运用扭转运算及组合理论给出了具有缩影的图式流型的同胚类的个数。  相似文献   
116.
介绍一种基于PCI数据采集卡的材料扭转试验装置,该试验装置的控制系统由机械部分,以PCI数据采集卡和PC机为核心的测量控制电路组成。使试验设备的测量精度和自动化水平得到了大大的提高。  相似文献   
117.
建立三叶型花瓣扭曲螺旋缠绕管的几何模型,对管内的流动和传热特性进行模拟,分析不同结构参数对换热性能的影响,利用响应面法对该管的换热性能进行拟合。结果表明,与传统的光管缠绕管相比,三叶型花瓣扭曲螺旋缠绕管产生的扭转力改善了温度分布不均的现象且换热性能提高了40%;当缠绕半径取最小值,节距取最大值时,换热系数h可达到最大值4.16 kW/(m2·K);三阶多项式能够最准确地描述换热系数与输入参数的关系,其中h的MRS为0.17%,RMSE为0.006,R2为0.999。  相似文献   
118.
聚合物MEMS磁扭转微镜电流传感特性研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
提出一种基于聚合物材料的新型微机电系统(MEMS)交流电传感器,对其关键部件聚合物MEMS磁扭转微镜的特性进行研究。磁扭转微镜基体材料采用聚碳酸酯(PC),扭转梁采用金属材料制作,永磁体内置于扭转微镜中,被聚合物材料所包埋,磁扭转微镜的反射面为反射光栅结构。对扭转微镜的特征参数对扭转力矩和扭转角度的影响进行了分析。结果表明,磁扭转微镜的力矩与通电导线的电流大小成正比,微镜稳态扭转振动时最大扭转角度与导线交流电流(a.c.)幅度成正比;扭转梁长度越长,扭转角幅度越大;而稳态振动扭转角幅度随着扭转梁半径的增大而减小。通过对扭转微镜反射光栅0级衍射光的接收与解调,得到归一化光强测量电流的灵敏度可达0.024/A。  相似文献   
119.
邢俊红  焦明星 《光子学报》2015,44(2):142-147
为了产生频差可调谐1 064nm双频激光输出,设计了一种扭转模结构双腔双频Nd∶YAG激光器,其两个驻波谐振腔共用相同的Nd∶YAG增益介质,以扭转模结构消弱增益空间烧孔效应,使Nd∶YAG激光器的两个驻波腔均以单纵模振荡,从而获得正交线偏振1 064nm双频激光输出.理论分析了扭转模结构激光单纵模选择原理和双频激光同时振荡原理,实验研究了双频激光振荡特性和频差调谐特性.研究结果表明:双频Nd∶YAG激光器的两个谐振腔能够同时以线偏振单纵模稳定振荡输出,其频差大小可随激光腔长的改变而调谐,频差调谐范围可达1个纵模间隔,实验观察到的频差调谐范围为0.3GHz~3GHz.  相似文献   
120.
《中国集成电路》2009,18(3):8-8
联发科日前宣布推出智能手机解决方案MT6516,这是这家迅速崛起的IC设计商首次涉足智能手机芯片领域。联发科因山寨手机而在业内闻名,但是其过去产品多集中在手机的较低档次领域,这次智能手机芯片的推出,或将成为该公司扭转“低端形象”的契机。业内人士分析,智能手机解决方案的推出,不仅补足了联发科手机芯片的产品线,更可能是联发科面向包括中国TD在内的3G市场的重要布局。因为随着3G时代的到来,智能手机普及率有望大幅提升。  相似文献   
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