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文章介绍电子商品防盗系统(EAS)的特点,阐述声磁防盗系统的特性和组成.根据磁致伸缩效应的可逆性,结合铁镍合金的磁致伸缩和磁机械耦合系数,围绕产生共振的三要素:材料、结构和磁场,解析声磁系统的识别原理.提出声磁标签的共振信号是一种声磁复合信号,以及谐振曲线是卓越性能的基础. 相似文献
12.
我厂印刷铸版工序,有大,小两个熔铅锅,每天熔铅吞吐量两吨多。生产中,散发着大量的铅烟铅尘。过去虽采取一些通风排气措施,但经检测仍超过卫生标准28倍多。 去年,我厂因地制宜,制造成功热射流式雾水二级铅烟铅尘净化装置。整机正式运转后,经长春市劳动保护研究所采样化验,结果是:操作工人呼吸位为0.016毫克/米3,室内空气中心带为0.004毫克/米3,室外20米高排风口为0.0045毫克/米3。以上3项都大大低于国家卫生规定标准。该装置的净化原理和工艺流程如图1、2所示。 图中可见,从熔铅锅来的铅烟铅尘气体,经集气罩,由风机引入喷雾室,以有限空间热… 相似文献
13.
一、湖区概况博斯腾湖是我国十大湖泊之一。位于天山南坡焉耆盆地的东南部,处于该盆地的最低处,东西长55公里,南北宽25公里。当其水面高程为1048.28米时(1959年),水面面积为992平方公里,总容积为88亿立方米。湖水平均深度约8米,最深处可达14—15米(湖底最低处高程为1031米)。湖的西部、 相似文献
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利用^15N示踪技术研究了水培甜椒果实收获期间吸收的氮素在体内的动态分配规律。结果表明:甜椒果实收获期间营养器官与生殖器官干物质积累动态呈一平行的线性增长趋势,果实干物质积累量于始采期以后开始超过叶片,而果实氮素积累到盛采期才超过叶片,果实含氮量在整个采果期间保持稳定,随生长发育,叶片含氮迅速下降,盛采期时与果实和根相近,且均高于茎和侧枝,始采期通过根吸收的标记态氮主要贮存在叶片与果实中,叶片、果实是甜椒始采用氮素分配的最主要器官。此后,叶片和根成为主要的氮素输出器官,而果实则成为主要的输入器官。研究发现,甜椒体内的氮即使一度成为结合态,能能够被再度输出,但是,氮素在植株体内滞留的时间越长,越难以再度向外输出,并且不同器官输出的难易程度也是不相同的,比较而言,叶片和根中一度成为结合态的氮素容易被再交输出,甜椒果实是氮的强力库,氮素竞争力最强。 相似文献
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一些发展中国家仍在使用一些有害的禁用的农药 如DDT等.世界上一些原始生态系统将受到损害.尽管大多数国家已禁用DDT 其大气沉降仍然在损害世界边远地区.例如 非洲和印度较高的气温使DDT蒸发并以降水形式落到了奥地利阿尔卑斯山区 这一过程称作"全球性蒸馏".这是一项新的国际调查透露的.阿尔卑斯山区周围环境像一块磁铁那样吸引这些有毒污染物.因斯布鲁克大学教授RolandPsenner最近说:"DDT从较暖地区开始循环并在较冷地区降落.我们知道在极地区域有DDT踪影 但不知道它们在比利牛斯山脉和阿尔卑斯山也常见."Psenner 《中国环境科学》2001,21(2):108
一些发展中国家仍在使用一些有害的、禁用的农药,如DDT等.世界上一些原始生态系统将受到损害.尽管大多数国家已禁用DDT,其大气沉降仍然在损害世界边远地区.例如,非洲和印度较高的气温使DDT蒸发并以降水形式落到了奥地利阿尔卑斯山区,这一过程称作“全球性蒸馏”.这是一项新的国际调查透露的.阿尔卑斯山区周围环境像一块磁铁那样吸引这些有毒污染物.因斯布鲁克大学教授Roland Psenner最近说:“DDT从较暖地区开始循环并在较冷地区降落.我们知道在极地区域有DDT踪影,但不知道它们在比利牛斯山脉和阿尔卑斯山也常见.”Psenner说,虽然DD… 相似文献
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以山西省为例,将不可移动文物作为灾害的影响对象,通过分析暴雨灾害对其的影响因素构建指标体系,通过文物损毁情况划分风险并作为输出数据,将山西省6 325处受灾不可移动文物按照6∶2∶2划分训练集、验证集和测试集,分别使用随机森林模型、支持向量机模型(support vector machine, SVM)、逻辑回归模型进行训练和验证,选取出最优模型,并对山西不可移动文物进行不同重现期暴雨下的风险预测。研究结果表明:基于机器学习的不可移动文物暴雨风险评估方法是可行且结果较为优异的;在3种模型中,随机森林的验证集准确率最高,为95.75%,测试集精度为94.70%;在山西省5、20、50 a重现期暴雨下的不可移动文物风险均呈现出北方低、南方高的态势,且在5 a重现期下高风险文物占比最多,高风险文物以古建筑和古遗址为主。 相似文献
20.
埋地管道在地基缺陷或管道泄漏作用下会产生局部悬空,悬空的发展不仅会威胁管道的安全运行,还会造成地面沉降、塌陷等地质危害。因此,提出一种基于分布式应变监测的埋地管道悬空识别方法。首先布设分布式应变传感器获取管道沿途任意位置纵向应变,然后提取弯曲应变并判断管道悬空状态的出现,再结合管道弯曲应变建立埋地管道有限元模型,最后通过遗传算法对管道有限元模型的土体刚度进行修正,根据修正后的土体刚度变化定量识别管道悬空出现的位置及范围。通过模型试验验证得出识别结果与试验悬空段两侧坡肩位置最大误差不超过0.2 m,反推出的管道应变峰值和挠度与监测结果相差最大分别为84.1με和3.5 mm,其对应的相对误差分别为7.7%和9.2%,试验误差都控制在工程可以接受的范围以内。研究结果表明:本方法可以实时监测管道的工作应力,反推出管道的挠曲变形,准确判断管道悬空的出现,精确识别出管道悬空的范围。本方法对管道运行的结构状态评估和悬空灾害识别都具有非常积极的意义。 相似文献