许华文
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廖俊必
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殷国富
腐蚀与防护
场指纹法(Field Signature Method,FSM)的本质是电位矩阵法.FSM管道腐蚀监测系统将测量电极矩阵布局在钢制管道外壁上,并往管壁中通入恒定电流,利用电极间电压与管壁厚度的对应关系,通过测量极间电压的变化来实时监测管壁腐蚀.FSM系统已经成功应用于国内外的各种油气管道腐蚀监测,在全面腐蚀、局部冲蚀监测方面有很好的精度(±0.5% WT,Wall Thickness,壁厚),但坑蚀监测精度较差(±15%WT).本文在介绍FSM原理的基础上,提出了小腐蚀坑的定义,分析了小腐蚀坑不可识别问题形成的原因及其影响,并提出了一种解决方法——主辅电压法(Major and Assistant Voltage Method,MAVM).大量的仿真分析表明,主辅电压法可以大幅提高坑蚀的监测精度,对发展和完善FSM理论和实际应用有较大意义.
关键词:
场指纹法
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电位矩阵法
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腐蚀监测
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腐蚀坑
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主辅电压法
马健
黄金
doi:10.3969/j.issn.1001-1277.2008.06.001
辽宁五龙金矿是一个具有近70年建矿历史的老矿山,企业负担沉重,盈利水平低,为盘活资产,突出主业,于2004年末,进行了主辅分离、企业分离办社会等各项企业改革工作.文中着重分析了主辅分离前后对企业主体效益的影响.实践证明,经过改革,净化了企业资产,提高了工作效率,全面提升了企业的管理水平,取得了明显的经济效益,可为其他矿山企业的改革提供借鉴.
关键词:
主辅分离
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企业分离办社会
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五龙金矿
张冲
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董威
物理测试
电桥法测量弹性磁导率因其使用样品大,对仪器精度要求高,误差因素多而逐渐被企业淘汰.通过改进传统的电压法测量电感的原理,结合软磁材料环形试样串联等效模型,将弹性磁导率的测量转变为对3个电压有效值的测量.分析了三电压法测量弹性磁导率精度与稳定性差的原因,并通过试验的方法对其测量参数进行选择.最后测量1J50软磁材料标准样品,结果误差优于5%,满足国标要求.此测量方法简单,且易于实现自动化测量.
关键词:
弹性磁导率
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三电压法
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参数优化
朱全华
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翟岩
,
殷燕
,
张芝涛
绝缘材料
doi:10.3969/j.issn.1009-9239.2008.01.017
在定频变压条件下,使用向量法和电荷电压法分别对介质阻挡放电参量进行了测量分析,实验表明,二者得到的共有参量(介质等效电容、气隙等效电压、放电功率)变化规律基本相同;电压变化对反应器总等效电容影响不大;在此条件下放电功率会出现一个极大值,其原因主要是电源谐振造成的.
关键词:
向量法
,
介质阻挡放电
,
电荷电压法
,
等离子体诊断
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Lissajous图形
王观军
,
杨勇
,
王遂平
,
刘晶姝
,
柳言国
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尚兵
腐蚀与防护
针对国内外管道外防腐蚀层缺陷分级尚无量化标准的现状,提出利用修正后的交流电压梯度(ACvoltagegradient,ACVG)缺陷检测数据进行防腐蚀层准确分级评价的方法。在深入分析交流电压梯度检测原理的基础上,建立了管道外防腐蚀层检测模型,进而推导出交流电压梯度检测所用A字架两极问电压差计算公式。利用理论计算公式对试验管道测量的交流电压梯度值进行了修正,结果表明,修正后检测数据可消除管道埋深及施加电流不同对检测结果的影响,交流电压梯度法修正技术可以更准确地评价埋地管道外防腐蚀层状态。
关键词:
埋地管道
,
外防腐蚀层
,
交流电压梯度
,
腐蚀检测
陈奎
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张天云
,
郑小平
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宏永峰
机械工程材料
通过对标准化数据矩阵加权,以及对特征向量取绝对值,对传统主成分分析法进行了改进,并构建了基于改进主成分分析法的工程材料综合评价模型;并以5种候选低温储罐用铝合金材料的综合评价为例,对上述模型的适用性进行了研究.结果表明:用该模型得出2014-T6铝合金是最佳的候选材料,这与实际应用以及TOPSIS法的评价结果一致;改进主成分分析法通过对特征向量取绝对值,避免了评价结果出现负值,使得评价结果更为合理,适用于工程材料的综合评价.
关键词:
工程材料
,
综合评价
,
主成分分析法
王兆明
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张继友
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栗孟娟
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阴刚华
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李凌
影像科学与光化学
doi:10.7517/j.issn.1674-0475.2017.02.114
为实现对卡塞格林光学系统中的非球面主镜表面面形的高精度检测,设计了一种二元位相型计算全息图(CGH).介绍了工作原理,对CGH的相位模型参数的优化设计、衍射次级分离以及台阶位置与深度计算等关键问题进行了讨论.通过引入虚拟玻璃的概念快速建立非球面检测模型,针对卡塞格林系统主镜中心开孔的特点,通过加入同轴载波实现了衍射次级的完全分离,相比目前常用的倾斜载波方法简化了相位量化复杂度,数值仿真计算出了最优的台阶深度,降低了加工难度.给出了相应的设计方法及实例,研制投产了CGH.测试得到主镜面形的均方根误差为0.018λ,并与传统补偿器结果(RMS=0.019λ)进行对比,两者测试结果吻合,验证了该设计与检测方法的正确性,该设计方法简单快捷,适用于卡塞格林光学系统主镜面形检测.
关键词:
计算全息
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非球面检测
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卡塞格林光学系统