简介:摘要:中国的湍流研究发展历史并不长,从20世纪30年代开始,主要的人物有周培源、张国藩、林家翘、庄逢甘、谈镐生等诸位先生。本文简单介绍了早期湍流研究的科学家们为中国湍流事业的发展做出的重要贡献,他们的巨大努力为今后中国湍流研究的发展奠定了坚实的基础。
简介:【摘要】随着经济的发展、社会的进步,各种楼宇和大厦如雨后春笋般地建起来。高级宾馆、酒店、金融机构、商厦、机场候机厅等各种高级建筑比比皆是。这些建筑的厅门、外门及内门多采用了自动旋转门。随着社会需求的增加,自动旋转门发展迅速,各种类型的自动旋转门都不断地发展和完善,应用越来越广泛。
简介:摘要:旋转是初中阶段几何三大变换之一,在各类初中数学几何题型中,有很多与旋转有关的计算或证明,有些题中有明显的旋转等文字,有些题中并未提及旋转等文字,后者使多数学生在解答时素手无策,没能找到合理的解题思路。本文采撷部分试题,通过归纳,帮助学生发现旋转,找到解题的思路和方法。
简介:摘要:自新课改推行以来,一线化学教师肩负了比以往更大的责任和压力,在教学环境有限、化学知识点繁而杂、化学高考竞争压力逐年增大的情况下,化学教师为了更好地适应新形式的要求,必须通过自我教育,提高自身素质,跟上时代步伐,提高化学课堂效率的方式,实现化学教学质量的提高。为打造“高效化学课堂”,我做了诸多的尝试。
简介:摘要;本文是针对2021年全国大学生数学建模大赛A题问题一的建模与求解,“FAST”的镜面是中国技术团队首创,本文主要通过建立旋转抛物面调整模型,来精准控制促动器来调整反射面形成理想的抛物面,使馈源舱接收比最大,从而形成理想抛物面。针对问题一,首先建立一个以球心C为坐标原点的直角坐标系,找到一个特殊的节点;将这个特殊点代入建立的抛物线方程可以得到一条处于工作抛物面和基准面上的抛物线,最后使用MATLAB将这条抛物线旋转180°,从而找到理想抛物面,以及相对应调整后的主索节点编号、位置坐标和促动器的伸缩量。
简介:摘要目的分析不同类型的拇指旋转撕脱离断的临床表现,评估后选择合适的再植方案。方法本组78例,男45例,女33例;年龄22~58岁。屈肌腱从肌腹抽出78例,伸肌腱从肌腹抽出54例,止点撕裂24例。桡侧指动脉近段抽出76例,指腹抽出2例;尺侧指动脉近段长段抽出68例,指腹抽出10例。桡侧指神经近段抽出73例,指腹抽出5例;尺侧指神经近段抽出75例,指腹抽出3例。指背神经近段抽出9例。伴有前臂骨折11例。根据拇指离断组织损伤的不同,相应选择关节融合或内固定,肌腱缝合或移位,血管直接吻合或血管移植、手指动脉移位,神经缝合或移植、移位。结果再植术后存活70例,失败8例。随访62例,时间6~35个月,平均14个月。根据中华医学会手外科学会断指再植功能评定试用标准综合评价:优51例,良9例,可2例。结论根据拇指旋转撕脱离断组织不同的损伤表现和程度,做出相应评估,选择合适的治疗方案重建拇指有助于患者获得外观满意、功能良好的拇指。重视拇指末节撕脱离断,提高指动脉从指腹撕脱离断的再植成功率,尽可能恢复拇指原有的外形和功能。
简介:摘要:声信号传播具有多途、会聚区等传播特性,呈现较为复杂的结构特征。目前旋转噪声污染问题日益受到人们的关注。从风扇噪声、风力机噪声到航空发动机噪声,可以说旋转噪声问题正在影响着人们生活的方方面面。为更充分地了解旋转噪声产生的机理从而实现更好的降噪设计,对旋转噪声源的准确识别定位就显得格外重要。基于相控麦克风阵列的旋转波束形成方法可以准确识别旋转声源,为旋转声源降噪设计提供思路。目前主要有两类基于麦克风阵列的旋转波束形成方法,分别是:时域旋转声源波束形成方法和频域旋转声源波束形成方法。频域旋转声源波束形成方法的主要思路是通过构建一个与旋转声源同轴同速度旋转的虚拟麦克风阵列来实现旋转声源定位。频域旋转声源波束形成方法对麦克风阵列的类型和位置要求较高。一般需要环形麦克风阵列,并且麦克风阵列的中心轴需要与旋转声源的旋转轴相重合。
简介:摘 要 原煤仓是在火电厂中储存原煤、煤泥等颗粒性物料的仓斗。使用十分广泛,然而,在原煤仓储料的过程中往往会出现物料堵塞的现象,导致给煤机断煤,磨煤机振动加剧,燃烧火焰失稳及运行参数波动等。但凡配置了中储式制粉系统的火电厂,原煤仓一旦发生下煤堵塞,如果处理不当还会导致锅炉灭火,影响正常生产。本文主要分析了贵州桐梓化工有限公司热电分厂3*220t/h母管制煤粉锅炉1~6#原煤仓堵、蓬煤的原因,并对1~6#原煤仓进行了防堵改造,最终实现零堵煤现象,彻底解决了因堵煤对整个装置造成的影响,提高了锅炉效率,保证了生产装置稳定运行。
简介:摘要:医疗设备是医院硬件实力的体现、是临床检查治疗的重要辅助、也是保证医疗科研教学开展的必要条件。当前众多精密医疗设备被应用到临床医学治疗与诊断当中,就设备本身而言,不仅要有高技术、高精密度、高稳定性、更要有高要求且不能出现任何的偏差,所以各个零部件就成为了精密医疗设备的关键。人们健康的需求正在日新月异的发展,医疗市场的需求也在显著增长,而自由旋转连接结构作为医疗设备的辅助构成,连接的不仅仅是设备,更是技术和生命。对精密医疗设备的自由旋转连接结构进行探究,有助于保证精密医疗设备的稳定运转,同时为现代临床医学提供更多的可行性参考。