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数据采集系统在工科物理实验中的应用 被引量:1
1
作者 庞述先 《大学物理》 1998年第12期41-42,共2页
分析了微机在工科物理实验中应用的现状及存在的问题,结合实例提出了一种计算机应用于物理实验的模式.实践证明,在物理实验教学中,恰当地使用计算机可对传统实验内容起到补充。
关键词 微机应用 数据采集 物理实验
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有源消声系统中的电声阻抗规律及其应用 被引量:5
2
作者 侯宏 杨建华 +1 位作者 李辉 孙进才 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第2期246-250,共5页
运用电力声类比方法 ,研究有源消声中声源电声阻抗变化规律。首先给出动圈式扬声器总输入电阻抗表达式 ,并分析了声源辐射阻抗对电阻抗的影响关系 ;其次研究了在声抑制和声吸收两种消声状态下 ,次级源电阻抗的变化规律 ,并推导了换能器... 运用电力声类比方法 ,研究有源消声中声源电声阻抗变化规律。首先给出动圈式扬声器总输入电阻抗表达式 ,并分析了声源辐射阻抗对电阻抗的影响关系 ;其次研究了在声抑制和声吸收两种消声状态下 ,次级源电阻抗的变化规律 ,并推导了换能器输入电压与输出振速间的关系 ;最后设计了交流电桥 ,实际测量了两种消声状态下 ,若干频率时次级扬声器电阻抗规律 。 展开更多
关键词 有源消声 辐射阻抗 电阻抗 扬声器 电声换能器
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神经网络在电弧炉炼钢控制系统中的应用研究 被引量:4
3
作者 马戎 周王民 陈明 《测控技术》 CSCD 2005年第3期30-32,共3页
将神经网络智能控制理论应用于电弧炉炼钢控制系统,运用改进的BP算法,建立了电弧炉神经网络预估控制系统,满足了实时控制的自适应要求。仿真结果表明,采用神经网络智能控制方法,对电弧炉电极可以进行有效的控制。该系统响应速度快,适应... 将神经网络智能控制理论应用于电弧炉炼钢控制系统,运用改进的BP算法,建立了电弧炉神经网络预估控制系统,满足了实时控制的自适应要求。仿真结果表明,采用神经网络智能控制方法,对电弧炉电极可以进行有效的控制。该系统响应速度快,适应性和鲁棒性强,具有推广应用价值。 展开更多
关键词 电弧炉 神经网络 预估 适应性 鲁棒性
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大学物理教育理念的创新与改革实践 被引量:4
4
作者 耿兴国 周王民 《西北工业大学学报(社会科学版)》 2002年第2期80-82,共3页
大学物理教育理念的创新 ,就是要从物理科学知识教育转变到以培养学生掌握物理思考方法和物理科学精神为中心的素质教育上来。
关键词 大学物理教育 教育理念 物理思考方法 物理科学精神 创新 改革 教学方法
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大学物理课程网上答疑的探索与实践 被引量:5
5
作者 王彬 《物理与工程》 2005年第5期44-44,50,共2页
关键词 大学物理课程 网上答疑 计算机网络技术 高等教育 课程教学 技术平台 学生 工作量 基础课
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用物理方法消除HMX粉料加料过程中静电的应用研究
6
作者 耿兴国 陆福一 +3 位作者 李恩普 田荫棠 李葆萱 吴玉金 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期37-40,49,共5页
提出了一种消除易燃高绝缘固体粉料摩擦生电的物理方法 ,主要是 :研制特殊的复合介电涂层 ,调整其功函数使之与固体粉料的功函数相同或相近 ,同时减小复合介电涂层的电阻值到 1 0 5~ 1 0 9Ω范围。将该复合涂层涂覆在与粉料摩擦的设备... 提出了一种消除易燃高绝缘固体粉料摩擦生电的物理方法 ,主要是 :研制特殊的复合介电涂层 ,调整其功函数使之与固体粉料的功函数相同或相近 ,同时减小复合介电涂层的电阻值到 1 0 5~ 1 0 9Ω范围。将该复合涂层涂覆在与粉料摩擦的设备接触面上 ,可有效减少粉料的摩擦起电量 ,又可增大静电泄漏率。上述物理方法应用于自动加料系统中 ,消除奥克托金 ( HMX)粉料中的摩擦电 ,消电率达90 %。 展开更多
关键词 静电放电 摩擦电学 复合介电涂层 奥克托金粉料 物理方法 静电消除 固体火箭高能推进剂
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科研工作使教学内容现代化——将电流变液转变机理及其应用引入工科物理教学 被引量:1
7
作者 罗春荣 赵晓鹏 《大学物理》 1999年第8期39-40,共2页
介绍了将科研工作( 电流变液转变机理及其应用)
关键词 电流变液 介电极化 可控阻尼振动 转变机理
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物理实验教学中声像教材的应用
8
作者 杨德兴 夏志先 《实验室研究与探索》 CAS 1998年第1期16-18,共3页
分析了西工大版《物理实验》电视教材在选题、内容组织和声像处理方面的特点及其在物理实验教学中的作用。
关键词 物理实验 电视教材 声像教材 教学
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工科〈大学物理〉教学与高素质人才的培养
9
作者 李文兰 《工科物理》 1998年第5期37-39,共3页
本文介绍了作者在工科〈大学物理〉教学中培养高素质人才的体会与实践.
关键词 高校 物理教学 素质培养 人才培养 教学研究 高素质人才
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高功率激光系统中全息“热像”效应 被引量:7
10
作者 谢良平 粟敬钦 +4 位作者 景峰 赵建林 王文义 王逍 彭志涛 《强激光与粒子束》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期571-574,共4页
 对高功率激光系统中存在的一种类似于小尺度自聚焦的非线性过程———"热像"效应进行了理论分析和模拟计算。当一束经过遮光物调制的激光光束通过非线性介质后,在随后的光路上将产生一个亮点,即"热像"。"热...  对高功率激光系统中存在的一种类似于小尺度自聚焦的非线性过程———"热像"效应进行了理论分析和模拟计算。当一束经过遮光物调制的激光光束通过非线性介质后,在随后的光路上将产生一个亮点,即"热像"。"热像"处的光强比背景光强大几倍,因此位于"热像"附近位置的光学元件很可能遭受损伤。从全息成像的角度对"热像"的形成过程进行了分析。结果表明:"热像"的位置处于以非线性介质为中心与遮光物大约对称的地方,"热像"的光强是原始光强的(1+B)2倍。计算机模拟与理论计算结果吻合较好,验证了上述结果。 展开更多
关键词 热像 全息成像 非线性自聚焦 光学损伤 高功率激光
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超疏水性表面上的流体滑移及其减阻应用(英文) 被引量:8
11
作者 赵加鹏 石秀华 +1 位作者 耿兴国 侯志敏 《船舶力学》 EI 北大核心 2009年第3期325-330,共6页
文章从边界层理论出发,探讨了超疏水性表面的微观结构模型,分析了流体的滑移长度对粘性阻力的影响机理。通过水槽和水洞的实验,研究了超疏水性表面在不同流动条件下的减阻特性。实验结果表明:在低雷诺数流动下,最大减阻量可达到8.76%,... 文章从边界层理论出发,探讨了超疏水性表面的微观结构模型,分析了流体的滑移长度对粘性阻力的影响机理。通过水槽和水洞的实验,研究了超疏水性表面在不同流动条件下的减阻特性。实验结果表明:在低雷诺数流动下,最大减阻量可达到8.76%,在高雷诺数流动下,最大减阻量可达到2.63%。 展开更多
关键词 边界层 超疏水性 滑移 减阻 雷诺数
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基于传感器阵列与神经网络的气体检测系统 被引量:18
12
作者 马戎 周王民 陈明 《传感技术学报》 CAS CSCD 2004年第3期395-398,共4页
在分析研究电子鼻理论和系统组成的基础上 ,设计构建了一套传感器阵列与人工神经网络相结合的混合气体检测系统。并采用该系统对三种气体传感器 (一氧化碳CO、二氧化硫SO2 和二氧化氮NO2 )进行了实验 ,对实验数据用神经网络 (BP和RBF)... 在分析研究电子鼻理论和系统组成的基础上 ,设计构建了一套传感器阵列与人工神经网络相结合的混合气体检测系统。并采用该系统对三种气体传感器 (一氧化碳CO、二氧化硫SO2 和二氧化氮NO2 )进行了实验 ,对实验数据用神经网络 (BP和RBF)进行了分析、识别和气体体积分数的计算。结果显示该检测系统识别准确 ,不仅能够解决气体传感器交叉敏感问题 ,提高器件的选择性 ,而且具有智能化和多功能化等优点。 展开更多
关键词 传感器阵列 神经网络 交叉敏感 识别
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ER流体的应用前景展望 被引量:20
13
作者 赵晓鹏 罗春荣 周本濂 《材料导报》 EI CAS CSCD 1993年第6期12-15,共4页
ER流体在电场作用下,可瞬间从液态转变成固态,撤离电场又可即刻回复到液态。在固态下它的切变强度可随电场强度而变化。扼要介绍ER流体的基本特性,概述了ER流体应用的主要方面,特别是作为仿生智能材料“肌肉”的可能应用。
关键词 智能材料 自动调节 电液变流体
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纳米胶囊的制备及其应用 被引量:20
14
作者 郭慧林 赵晓鹏 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期609-611,共3页
 扼要介绍了微胶囊制备的原理及方法,着重阐述了有关纳米胶囊的制备方法及最新研究进展,展望了纳米胶囊在医药和工程塑料等领域的应用前景。
关键词 微胶囊 纳米胶囊 制备 医药 工程塑料
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基于集成气体传感器阵列的电子鼻系统 被引量:19
15
作者 杨建华 侯宏 +1 位作者 王磊 刘福 《传感器技术》 CSCD 北大核心 2003年第8期21-23,26,共4页
介绍一种基于集成气体传感器阵列的电子鼻系统硬件实现方法。描述了系统的一般组成,重点介绍了所采用的集成气体传感器及其信号拾取方法。该系统可实现对检测气体的自动数据采集、微机传送,具有高的灵敏性和可靠性。另外,对采用的集成... 介绍一种基于集成气体传感器阵列的电子鼻系统硬件实现方法。描述了系统的一般组成,重点介绍了所采用的集成气体传感器及其信号拾取方法。该系统可实现对检测气体的自动数据采集、微机传送,具有高的灵敏性和可靠性。另外,对采用的集成气体传感器系列,该电子鼻系统具有一定的通用性。利用该系统对五种葡萄酒进行了检测,结果表明:该电子鼻系统可有效地用于葡萄酒的定性识别,识别准确率达到100%。 展开更多
关键词 气体传感器 电子鼻系统 集成传感器阵列 灵敏性 可靠性 葡萄酒
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CCD图象采集处理系统性能评价 被引量:4
16
作者 郭文阁 姚胜利 +2 位作者 高风 高应俊 刘德森 《光子学报》 EI CAS CSCD 1998年第9期851-854,共4页
本文对CCD图象采集处理系统性能进行了讨论,并探讨了相应的测试方法.
关键词 CCD 参数 测试 图象采集 图象处理系统
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基于集成气敏传感器阵列的电子鼻系统环境响应特性分析 被引量:18
17
作者 杨建华 候宏 +1 位作者 王磊 刘福 《传感技术学报》 CAS CSCD 2002年第3期197-202,共6页
基于集成气敏传感器阵列和多传感器信息融合技术的电子鼻系统 ,可用于气体 /气味的定性定量识别 .在实际应用中 ,被识别样本的浓度、样本环境的温度和湿度参数等都对电子鼻系统的响应特性有较大的影响 .本文分别利用纯净空气及乙醇或葡... 基于集成气敏传感器阵列和多传感器信息融合技术的电子鼻系统 ,可用于气体 /气味的定性定量识别 .在实际应用中 ,被识别样本的浓度、样本环境的温度和湿度参数等都对电子鼻系统的响应特性有较大的影响 .本文分别利用纯净空气及乙醇或葡萄酒作为载气及分析样本 ,对电子鼻系统响应特性与气敏传感器工作温度以及样本温度、环境湿度、样本浓度间的依赖关系进行了实验分析 ,并分别给出了它们间依赖关系的实验结果 . 展开更多
关键词 集成气敏传感器阵列 电子鼻 响应特性
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铝型材生产过程质量控制系统的研究 被引量:4
18
作者 刘汉武 严卫东 +1 位作者 杨爱民 刘林 《机电工程》 CAS 2001年第5期40-41,共2页
从模具智能CAD、生产过程在线检测、缺陷诊断专家系统三个方面论述了铝型材生产过程质量控制系统的构成,介绍了各子系统结构及功能。系统具有数据一致性、冗余少、易维护等特点,在实际应用中取得了成功。
关键词 铝型材 生产过程 质量控制系统 挤压
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Matlab在光学信息处理仿真实验中的应用 被引量:29
19
作者 谢嘉宁 陈伟成 +2 位作者 赵建林 陈国杰 张潞英 《物理实验》 北大核心 2004年第6期23-25,28,共4页
提出了一种利用计算机并通过Matlab软件仿真光学信息处理实验的方法 ,其特点是可以随意改变物理参量 ,克服了光学实验上难以实现的操作 .文中分别给出了光栅衍射、空间滤波、图像边缘增强、相关识别等实验的部分仿真结果 .
关键词 Matlab计算机仿真 CAI
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随机模糊神经网络在快速凝固研究中的应用 被引量:3
20
作者 张骏 王楠 +1 位作者 魏炳波 戴冠中 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第2期336-339,共4页
Rapid solidification of liquid alloy is an importantsubject in both fundamental research and practical applications. However,theideal theoretical descriptionsofcrystal growth kineticsduring this processhave been still... Rapid solidification of liquid alloy is an importantsubject in both fundamental research and practical applications. However,theideal theoretical descriptionsofcrystal growth kineticsduring this processhave been still lacked up to now. Although several theories have been setup by using traditional methematical physics methods,the experimental results reveal that they cannot be universally applicable for different experimental conditions. The LKT model[1 ] ,for example,is quite successful to describe dendrite growth during rapid solidification. But it has been confirmed bo be only useful within medium undercooling regime[2 ,3 ] . With the developing of the materials science in space,the undercooling up to 2 0 0 to 50 0 K can be obtained by modern experimenttechniques. Therefore,itis highly desirable to develop a more universal theoretical model which can depictrapid dendrite growth within any attainable undercooling regime. The artificial neural network (ANN) technique is an important research field in automatic control engineering and hasalso found many application in otherscientific areas. By using such a method,Sun and coworkers[4] successfully predicated the thermophysical properties of high temperature metallurgical melts. Li and Xu[5 ] acquired satisfactory results when they used ANN technique to study the CVD/Si C coating formation processof C/C composites.However,there is no reporton dendrite growth investigation during rapid solidification by ANN technique.The objective of this paperis to directsome efforts to thisrespect. Since rapid solidification is a typical complex nonlinear dynamic process characterized by some random elements,a stochastic fuzzy neural network(SFNN model) which incorporates random control into ANN technique is developed and applied. The SFNN model is schematically presented in Fig.1 . This is a forward neural network with multi- inputs and single output. It consists of one input layer,one output layer and two hidden layers. Input parameters mainly involve such independent variables as melt undercooling and alloy composition,while output resultis dendrite growth velocity. The relationship between the outputand inputis determined by the following equation. f(x) = ∑M l=1 y g′δg′exp - y g′- mg′δg′ 2 ∏n i=1 exp - (xi - m F′i) 2 σ2F′i +σ2x′i∑M l=1 1 δg′exp - y g′- mg′δg′ 2 ∏n i=1 exp - (xi - m F′ i) 2 σ2F′ i +σ2x′ i (1 ) The back propagation (BP) learning method is used to train the above SFNN model. The corresponding targetfunction is: E =1 2 [f (x) - yd] 2 (2 ) In order to minimize the error E,the weights during parameter learning are modified according to the following rule: w(k +1 ) =w(k) -α E wk -η E wk-1 (3)In Eqs. (1 )~ (3) ,y g′、mg′、σg′、m F′i、σF′i andσx′i are adjusting parameters,α∈ [0 ,1 ] is learning coefficient, andη∈ [0 ,1 ] is momentum factor. The selected alloy for investigation is Ni- 35% Fe and the experiment was done by glass fluxing technique. The composition of the denucleating agent is 80 .6% Si O2 +1 2 .8% B2 O3+3.6% Na2 O+2 .4% Al2 O3+0 .6% K2 O. The masteralloy was prepared in situ from 99.999% pure Fe and 99.998% Ni by RF induction melting.Each sample had a mass of1 g and the experiments were fulfilled under80 k Pa Ar atmosphere. Both the undercooling and dendrite growth velocity were measured by infrared detecting technique.The LKT model wasalso used to calculate thedendrite growth velocity forfurtheranalysis and comparison. Fig.2 presents the experimental and theoretical results.It can be seen that the maximum obtained undercooling of Ni- 35% Fe alloy melt is 31 0 K(0 .1 8TL) and the corresponding dendrite growth velocity was measured as 77m/ s. The LKT growth model is well consistentwith experimental results only when undercooling is smaller than 1 70 K. If the undercooling exceeds this value and is further enhanced,large deviation appears. In such a case,the dendrite growth velocity rises up infinitely although the temperature- 展开更多
关键词 液态金属 快速凝固 随机模糊 神经网络
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