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5 个结果
  • 简介:我们考虑决定作为生气的节有一条开的弧的薄绝缘的无限的柱体的形状的反的散布问题。假设电场在TM模式被极化,这为在R2在一条开的弧的外表定义的Helmholtz方程导致一个混合边界价值问题。我们假定弧混合了Dirichlet阻抗边界状况,并且试着由使用因式分解方法通过远地模式恢复弧的形状。然而,我们不能使用樱桃酒介绍对待远地操作员F的基本定理,并且一些辅助操作员不得不被考虑。到我们的问题的因式分解方法的理论确认在这份报纸被给,并且一些数字结果被介绍显示出我们的方法的生存能力。[从作者抽象]

  • 标签: 分解方法 DIRICHLET 混合边值问题 逆散射问题 亥姆霍兹方程 阻抗边界条件
  • 简介:TiBCNnanocompositecoatingsweredepositedoncementedcarbideandSi(100)byacathodearcplasmasystem,inwhichTiB2cathodeswereusedinmixturegasesofN2andC2H2.X-raydiffractionshowsthatTiB2andTi2B5peaksenhanceatlowflowratesofC2H2,buttheyshrinkwhentheflowrateisover200seem.AnincreaseofdepositionratewasobtainedfromdifferentTiBCNthicknessesforthesamedepositiontimemeasuredbyscanningelectronmicroscopy.Atomicforcemicroscopyshowsthatthesurfaceroughnessesare10nmand20nmatC2H2flowratesof0-100sccmandof150-300sccm,respectively.HighresolutiontransmissionelectronmicroscopyandX-rayphotoelectronspectroscopyshowthatthecoatingsconsistofnanocrystalphasesTi2B5,TiB2andTiN,andamorphousphasecarbonandBN.Theaveragecrystalsizesembeddedintheamorphousmatricesare200nmand10nmatC2H2flowratesof200sccmand300sccm,respectively.InRamanspectra,theD-andG-bandsincreasewithC2H2flowsatlowflowrates,butweakenathighflowrates.Themicrohardnessofthecoatingsdecreasesfrom28.6GPato20GPaastheC2H2increasesfrom0sccmto300sccm,andtheball-on-diskmeasurementshowsadramaticdecreaseofthefrictioncoefficientfrom0.84to0.13.ThereasonforthereducedhardnessandfrictioncoefficientwiththechangeofC2H2flowratesisdiscussed.

  • 标签: 纳米复合涂层 电弧等离子体 低摩擦系数 阴极 高分辨透射电子显微镜 沉积法
  • 简介:在与喉咙直径的一张超声的嘴相结合的一个低动力的弧气体加热器的流动不到1mm相当复杂、困难在量的详细描述。单原子的气体氩和氦的加热弧的超声的喷气推进器的实验被执行了,他们的表演测量了。流动特征在数字模拟的帮助下被分析。结果证明粘滞效果是引起理想、真实的性能之间的大差别的最重要的因素。出口流动的大外部节是慢吞吞的。这在氦是特别显著的,在嘴的70%出口区域可能在亚声的流动的地方。磨擦力量能比网推进的大得多,在氦更高若干次到达,导致很低的效率。引起理想、真实的流动之间的差别的另外的因素包括:在喉咙区域,延长到嘴扩大节的电的弧,到入口气体并且从热血浆的热转移,和在真空房间的环境压力的复杂流动。当处理如此的复杂状况时,超声的嘴流动的平常的概念必须极大地被修改,这被认出当处理如此的复杂状况时。在这份报纸介绍的一般概念能在指导这台设备的设计和操作是有用的。

  • 标签: 超音速喷嘴 流动机理 电弧加热 非理想 低功率 数值模拟分析
  • 简介:2015年6月15日,沃特世公司(Waters~)在北京召开发布会向全球发布Waters~ACQUITY~Arc~(TM)系统,这套四元液相色谱系统,可用于重现或提升实验室分离性能。随着ACQUITYArc系统及其特有的ArcMulti-flowpath技术的推出,科学家们现在能够模拟各种LC系统的梯度延迟体积和混合行为,只需选择合适的流路,ACQUITYArc系统即可轻松模拟各种HPLC系统,而不用修改方法的梯度表;或者只需一个简单切换,即可获得UHPLC性能。

  • 标签: 沃特世 ACQUITY ARC 联合实验室 分离性能 中药学院