变化率论文_荣锋,王一,郭翠娟,闫淑霞

导读:本文包含了变化率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电磁感应,法拉第,测试,损伤,韶关,尺寸,物理量。

变化率论文文献综述

荣锋,王一,郭翠娟,闫淑霞[1](2019)在《电感变化率对涡流传感器性能影响的仿真研究》一文中研究指出为了提高涡流传感器的电感灵敏度和热稳定性,研究了探头线圈的结构、激励频率和温度对线圈电感变化率的影响。首先通过COMSOL Multiphysics仿真软件构建稳态物理模型并加入瞬态温度模块,通过参数化扫描仿真,验证该模型的合理性。其次在稳态恒温实验条件下对线圈内外半径、厚度、匝数进行仿真,得到导线直径不超过40μm、内半径0.1 mm~0.5 mm、外半径2.5 mm的60匝单层平面线圈的电感灵敏度和测量分辨率最佳。最后在瞬态变温实验条件下得到激励频率900 kHz时可以最大程度的提高传感器热稳定性和电感灵敏度,减小温度引起的误差。(本文来源于《传感技术学报》期刊2019年10期)

张华杰[2](2019)在《功率晶体管直流增益温度变化率的研究及埋层结构优化》一文中研究指出利用TCAD半导体器件仿真软件,依据NPN型大功率晶体管电参数指标要求,针对直流增益及其高、低温变化率进行了研究。为拓宽满足直流增益要求的结构参数范围并改善直流增益高、低温变化率,提出一种新型带P~+埋层的高反压大功率晶体管结构。仿真结果表明:通过对P~+埋层掺杂浓度和厚度进行优化,可有效折中直流增益和集电极-发射极击穿电压的矛盾关系,使得发射区、基区结构参数在较大范围内满足直流增益指标要求,增大了工艺裕量。P~+埋层的存在,可针对满足直流增益及其高、低温变化率的要求来调整发射区、基区结构参数。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2019年11期)

程帅,孟卫东[3](2019)在《小物和小理的物理对话录(71)——变化率问题浅析》一文中研究指出前言:小物和小理是两名普通的高中生,他们酷爱物理,在学习高中物理的过程中,小物经常向小理提出许多刁钻而有趣的问题,了解他们的故事也能让你的物理达到新的高度.1 对话录小物:小理,最近开始学习高中物理,感觉和初中物理差别真的挺大的.小理:那你说说都有哪些区别.小物:初中物理多是从直观的现象中得到简单的知识,比如雨、雪、冰、霜等的形成;高中物理更注重深层次的探究,比如学习物体运动的描述时,在初中的基础上增加了速度的矢量性(本文来源于《高中数理化》期刊2019年21期)

刘慧慧,孔清清,马艳丽,燕红雁,李姗姗[4](2019)在《常用水洗尺寸变化率标准解读及建议》一文中研究指出文章通过对常用水洗尺寸变化率标准解读,指出目前水洗尺寸变化率测试过程中存在对同类产品测试部位、测试方法等要求不明确的问题,建议统一试验方法,避免标准内容重复,便于相关机构选用合适的标准进行试验。(本文来源于《山东纺织科技》期刊2019年05期)

肖凯龙,邬晓光,安平和,时元绪[5](2019)在《多梁式桥梁检测的迭加曲率模态差变化率方法》一文中研究指出鉴于应用曲率模态的桥梁损伤识别研究大多以一维单梁式结构为研究对象,提出利用G-M法的思想并基于薄板振动理论将多梁式结构转化为正交异性板后,类比梁弯曲理论得到该结构两正交方向曲率表达式,通过分析采用单阶曲率模态差指标进行桥梁损伤识别的不足,考虑利用多阶曲率模态变化率迭加指标进行损伤识别,最后采用有限元软件Ansys建立桥梁模型计算单位置、多位置不同损伤程度的多种工况。Matlab绘图结果表明:沿桥梁纵向迭加指标识别更为精确,对未损伤位置数据扰动更小,指标独立性高,可利用该指标进行多梁式结构的损伤定位。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年11期)

张益[6](2019)在《实验:定量探究电动势与磁通量变化率的关系》一文中研究指出高中物理教材上并未给出法拉第电磁感应定律的定量实验验证过程,学生理解起来比较困难。为了让学生更容易接受,突破教学难点,设计探究实验让学生自主探究物理定律。(本文来源于《安徽教育科研》期刊2019年19期)

韶关日报记者,薛柏华,通讯员,刘艳忠[7](2019)在《市区空气质量今年持续改善》一文中研究指出本报讯 记者昨日从市生态环境局获悉,今年我市空气质量持续向好,前叁季度韶关市区空气质量AQI优良达标率为94.1%,空气质量综合指数为3.20,是全省改善幅度最大的城市。我市高度重视大气污染防治,坚持以改善环境质量为核心,深入推进“蓝天保卫战”。(本文来源于《韶关日报》期刊2019-10-11)

余印根,夏樟华,陈杨利,王琦,林友勤[8](2019)在《基于小波包总能量变化率的体外拉索损伤识别方法》一文中研究指出针对体外预应力拉索的损伤识别问题,建立基于小波包能量谱的拉索损伤识别指标,传统的频域计算分析方法很难对拉索的这类损伤进行有效的识别,需要从时频域进行分析.首先,设计针对体外索结构的拉索损伤识别实验,得到不同损伤程度、不同索力和不同索长的拉索动力响应信号,并得到频率、时域和能量域的特点;其次,从小波包分解的能量域展开分析,建立小波包总能量变化率指标RES;最后,建立基于RES的拉索损伤识别流程,并进行实桥损伤识别.结果表明,提出的损伤指标对损伤程度有较强的敏感性,能够有效地识别出体外索损伤,能够应用于体外预应力加固桥梁结构的长期监测中.(本文来源于《福州大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)

陈浩,刘慧慧,李振,李姗姗,燕红雁[9](2019)在《纺织品干洗尺寸变化率标准的解读》一文中研究指出通过对常用纺织品干洗尺寸变化率标准解读,介绍了目前常用的干洗产品标准以及适用的方法,不同的纺织品干洗尺寸变化率的等级要求,以及不同的标准其洗涤程序的不同,并介绍了干洗机存在的技术难点,包括温度控制、脱液时间以及陪洗物数量等,分析了这些因素对尺寸变化率的影响规律。(本文来源于《印染》期刊2019年19期)

丛迅超[10](2019)在《基于频差和频差变化率的动目标定位反演解时差模糊算法》一文中研究指出针对高重频(HPRF)的运动辐射源无源定位系统遭遇的脉冲配对时差(TDOA)模糊问题,提出一种基于频差和频差变化率(FD-FDR)的动目标定位反演解时差模糊算法。利用改进的相干互模糊函数和频差粗估计作引导,缓解频差和频差变化率联合估计计算负担。推导了基于FD-FDR的动目标定位反演解时差模糊性能。实验验证了频差变化率信息的引入可有效提升解时差模糊算法对频差测量误差的稳健性。在叁站两次观测(单次时间孔径30ms)条件下,该算法解时差模糊能力优于35us,具备常规海面、空中运动目标进行无源探测解时差模糊的潜力。(本文来源于《信息技术与信息化》期刊2019年09期)

变化率论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

利用TCAD半导体器件仿真软件,依据NPN型大功率晶体管电参数指标要求,针对直流增益及其高、低温变化率进行了研究。为拓宽满足直流增益要求的结构参数范围并改善直流增益高、低温变化率,提出一种新型带P~+埋层的高反压大功率晶体管结构。仿真结果表明:通过对P~+埋层掺杂浓度和厚度进行优化,可有效折中直流增益和集电极-发射极击穿电压的矛盾关系,使得发射区、基区结构参数在较大范围内满足直流增益指标要求,增大了工艺裕量。P~+埋层的存在,可针对满足直流增益及其高、低温变化率的要求来调整发射区、基区结构参数。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

变化率论文参考文献

[1].荣锋,王一,郭翠娟,闫淑霞.电感变化率对涡流传感器性能影响的仿真研究[J].传感技术学报.2019

[2].张华杰.功率晶体管直流增益温度变化率的研究及埋层结构优化[J].电子元件与材料.2019

[3].程帅,孟卫东.小物和小理的物理对话录(71)——变化率问题浅析[J].高中数理化.2019

[4].刘慧慧,孔清清,马艳丽,燕红雁,李姗姗.常用水洗尺寸变化率标准解读及建议[J].山东纺织科技.2019

[5].肖凯龙,邬晓光,安平和,时元绪.多梁式桥梁检测的迭加曲率模态差变化率方法[J].重庆大学学报.2019

[6].张益.实验:定量探究电动势与磁通量变化率的关系[J].安徽教育科研.2019

[7].韶关日报记者,薛柏华,通讯员,刘艳忠.市区空气质量今年持续改善[N].韶关日报.2019

[8].余印根,夏樟华,陈杨利,王琦,林友勤.基于小波包总能量变化率的体外拉索损伤识别方法[J].福州大学学报(自然科学版).2019

[9].陈浩,刘慧慧,李振,李姗姗,燕红雁.纺织品干洗尺寸变化率标准的解读[J].印染.2019

[10].丛迅超.基于频差和频差变化率的动目标定位反演解时差模糊算法[J].信息技术与信息化.2019

论文知识图

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