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71.
刘道春 《安全》2014,35(1):57-57
正电磁波污染又称电磁污染或称射频辐射污染,它是以电磁场的场力为特征,并和电磁波的性质、功率、密度及频率等因素密切相关。由于电子技术的广泛应用,无线电广播、移动电话、电视以及微波技术等事业的迅速发展和普及,射频设备的功率成倍提高,地面上的电磁辐射大幅度增加已达到可以直接威胁人体健康的程度。  相似文献   
72.
为了研究基于交流电磁场裂纹缺陷识别问题,调研了交流电磁场检测的国内外现状,结合交流电磁场技术,利用有限元分析软件ANSYS Maxwell构建常见的裂纹缺陷模型,进行仿真分析。研究了缺陷尺寸的识别以及不同缺陷簇群对交流电磁场(Alternating Current Field Measurement,ACFM)检测信号特征的影响,对提取的Bx和Bz(沿坐标轴X方向和Z方向的磁感应强度)特征信号的影响进行了分析与探讨,得到影响ACFM技术的核心参数,并建立了缺陷深度和长度的测量评估方法。研究结果表明:通过测量Bz曲线的峰谷间距可初步确定缺陷长度; Bx曲线检测同时受缺陷深度和缺陷长度的影响,对于缺陷深度检测灵敏度较低;ACFM技术虽能够实现对缺陷个数的识别,但难以准确识别缺陷尺寸的大小,当缺陷间的距离足够大时,才能准确实现缺陷的定量识别。  相似文献   
73.
随着2004年我国第二代居民身份证(简称二代证)的全面发放,与之相关的一些配套产业也随之诞生了,包括芯片、制卡系统、人像采集系统、第二代身份证阅读器(第二代身份证验证机具)等。其中制卡系统已由公安部制作完成,第二代身份证人像采集系统在2005年各地级市招投标完成,而身份证阅读器则由公安部授权的10大生产厂家制作完成。二代居民身份证系统采用了RFID技术,该技术在国内外有着广泛的应用,并制定了若干相关国际标准。  相似文献   
74.
在社会经济迅猛发展的今天,电焊作业几乎涉及到所有的工业领域,电焊工的数量急剧上升,电焊中的职业危害也日趋突出。特种作业的电焊,其主要职业危害是粉尘、有毒气体、高温、电弧光、高频电磁场等。  相似文献   
75.
观察了50Hz,0.1~9.6mT,10~30min的电磁场暴露及其与铅的联合作用对淡水发光细菌青海弧菌(Vibrio qinghaiensis)发光的影响.结果表明,电磁场暴露能增强发光细菌的发光,在6.4mT附近,增强作用最为强烈,在0.2~0.4mT附近,增强作用显得最为微弱,提示ELFEMFs对发光细菌的效应具有剂量“窗口”特性;Pb(0.2~1.6mgL^-1)能抑制发光细菌发光,并随着Pb剂量的增大,抑制效应愈明显,呈明显的线性负相关;电磁场与Pb合并作用,Pb并没有改变电磁场对发光细菌效应的包括剂量窗口在内的特性,但3.2~9.6mT的电磁场暴露提高了发光细菌对Pb剂量变化的敏感性.图3表3参9  相似文献   
76.
居住区内高压输电线路工频电磁污染分布研究   总被引:9,自引:0,他引:9       下载免费PDF全文
 为获得110kV高压输电线的工频电磁场在居民住宅区内的分布情况,对邻近110kV高压线的典型居民住宅区内的电磁场进行实测,将实测值结合同线路在空旷地带的电磁场场强分布值和理论计算值进行比较.结果表明,住宅区的建筑对输电线产生的电场有较大的衰减效应,对磁场基本无影响;建筑物密度与电场场强有较密切的相关性,而与磁场场强没有相关性.  相似文献   
77.
为了研究开不同形状孔的金属腔体的电磁耦合规律,利用电磁仿真软件FEKO建立了腔体模型和所需的电磁场环境.研究表明:腔体近源端附近电磁波分布呈现明显的反射;开正方孔腔体内电磁场强度剧变发生在频率为700 MHz时,电磁耦合的谐振频率为700 MHz,未发现开长方孔腔体的强电磁耦合现象;在波长与腔体尺寸可比拟时,电磁波在壳体远端有明显的绕射现象;腔体使电磁场的垂直远场分布发生畸变,主要取决于腔体的反射;腔体内的电磁场在z、y方向上相对于孔具有非对称性,腔体对外界电磁场的耦合具有明显的边缘效应.  相似文献   
78.
79.
电磁场有害人体健康美国放射线保护委员会最近发表的一份由十多位专家经九年时间研究完成的报告指出:电磁场对人体健康有长期的影响,因此应当十分注意电磁场的安全标准。在正常情况下,电磁场的安全值为零点二微特斯拉(Microteslas),但在现实生活中,许多...  相似文献   
80.
伍学忠  伍方华 《环境》2009,(4):82-83
地球南北极为何如此寒/77通常说法是,主要是太阳光斜射的原因。地轴对轨道平面有66°34′夹角,加上地球自转的因素,使太阳直射点在南北纬度23°26′之间作周期性的来回移动,地球南北极从太阳处获得的热量本来就很少。再加上两极冰层的反射,让这极少的热量又流失了一大部分,于是,南北两极常年冰天雪地。但据笔者观察分析,导致南北极低温的原因,更在于磁场的相互作用弱和太阳斜射的光电磁场效应弱。  相似文献   
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