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水下实验是海洋工程、船舶工程、海洋资源开发、水下兵器研制等诸多领域的必要手段,有线测量是水下实验和水下测量的重要手段,它为水下实验提供数据支撑和评判依据,是一项基础性的工作.本文针对水下实验领域特点,详细阐述了有线测量水下实验技术的特点和着重点,综合介绍了水下实验测量技术. 相似文献
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为实现永磁同步电机(PMSM)无传感器控制,设计一种对两相静止坐标系下的PMSM模型进行状态重构的非线性观测器来估计转子位置和速度。设计的非线性观测器中不含转速,可使转速变化对观测器性能基本无影响,从而提高了观测精确度。采用基于积分切换的滑模变结构控制器代替了传统的比例-积分-微分(PID)控制中转速环,增强了电机控制系统对自身某些参数变化和外界扰动的鲁棒性。仿真结果证明,所设计的非线性观测器具有较高的观测精确度,控制系统具有良好的动静态性能。 相似文献
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机动式测控检测终端主要用于对测控设备的通信数据检测,其主要功能是实时监测来自测控设备的多路测量数据,并根据测量结果实时描绘被测目标的运动轨迹,同时对被测目标发出遥控指令,通过数据比对和回令比对检测测控设备功能是否正常.本文主要介绍了该终端的方案设计与实现途径. 相似文献
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建立了一种测定烟用接装纸中六价铬的高效液相色谱法.方法以磷酸盐缓冲液萃取试样中的六价铬,加入二苯卡巴肼与六价铬进行显色配合反应,生成紫红色配合物,过滤后滤液经液相色谱柱分离,二极管阵列检测器分析测定.方法检出限为0.020 mg/kg,定量限为0.067 mg/kg,回收率为84.0%~99.8%,方法准确度和精密度均满足烟用接装纸的检测要求. 相似文献
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温度测试系统是飞行器飞行试验中关于系统发射环境温度参数等的测试装置之一。本文从热电偶传感器结构设计与材料选择、信号放大与采集及数据处理等几方面出发,分析了某飞行器飞行试验温度测试系统存在的误差因素;结合飞行试验情况,并按照实际应用的标准,给出了有效提高系统测试精确度的相应控制措施。最后通过试验情况的相关对比,验证了文中所述误差控制方法的有效性。 相似文献
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建立了在线固相萃取/高效液相色谱-四极杆/静电场轨道阱高分辨质谱测定饲料中黄曲霉毒素B1(AFB1)、黄曲霉毒素B2(AFB2)、黄曲霉毒素G1(AFG1)及黄曲霉毒素G2(AFG2)的方法。采用IMMUNOPREPONLINE AFLATOXIN(Part Code:P900)柱为在线固相萃取柱,Diamonsil Plus C18(150 mm×4.6 mm,5μm)柱为分析柱。样品中加入一定量的Na Cl和乙腈-水(80∶20,体积比)溶解,超声提取后,用于后续进样。样品溶液注入在线固相萃取小柱中,通过阀切换技术和HPD共聚焦洗脱模式将保留在SPE柱上的靶标物转移到分析柱中继续进行分离分析,采用外标法定量,采用正离子全扫描模式进行分析。在优化的色谱-质谱条件下,该方法对4种黄曲霉毒素的线性范围为0.5~50.0μg/L,检出限可达0.2μg/kg,定量下限可达0.5μg/kg。在0.5、1.0、5.0μg/kg 3个加标水平下,饲料中4种黄曲霉毒素的回收率为94.6%~114.3%,相对标准偏差不大于8.3%。该方法分析时间短、自动化程度高、检测通量大、检测成本低,可作为饲料中AFB1、AFB2、AFG1、AFG2的快速检测方法。 相似文献
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