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青枣划丝刀具  [PDF]
张晓和,吴海平
食品科学 , 1989,
Abstract: ?本文分析了一种用青枣加工金丝蜜枣的专用划丝刀具,它能代替传统的手工作业,实现划丝时的限深,仿形、自动正位,保证划丝质量。
板栗激光划口机设计  [PDF]
肖红伟,林海,高振江,张林泉,庞昌乐,王海蓬
农业机械学报 , 2010,
Abstract: 将激光切割技术应用于板栗的划口生产工艺,设计了一种板栗划口机。该机主要由振动给料器、“V”字形板栗定位及输送带、电动机传动系统、激光发生器、激光反射和聚焦镜、控制面板等组成。板栗激光划口和爆壳试验表明:划口板栗的爆壳率随着激光功率的增加而提高,随着板栗输送速度的提高而降低;当激光功率为80W,板栗输送速度为0.12m/s(即每秒划3~4个板栗)时,划口板栗的爆壳率在98%以上,划口质量最好。
遥爪聚异丁烯的合成  [PDF]
吴一弦,张文芝,武冠英,李立新
化工学报 , 1992,
Abstract: 1引言遥爪聚异丁烯的制备生要有2种方法,即聚合物降解法和链引发转移剂法(Inifer)。通过Inifer技术,可以得到末端带有叔氯的遥爪聚异丁烯’“,再由氯端基经有机反应转化为带有不同官能团的遥爪聚异丁烯,如C一C—[2]、羟基[3,4]、浚基”‘和苯基”’等。Kennedy等“”‘研究表明,采用双端或三端引发剂,可得官能度凡。2或3土0.二的遥爪聚异丁烯。武冠英等”‘研究探讨了合成端氯基遥爪聚异丁烯过程中的环化反应和链转移反应。本文选用双端直链烷烃叔酯为引发剂,三氯化硼为共引发剂,于CHzCI。中合成线性叔氯遥爪聚异丁烯。
复杂系统分划的熵方法  [PDF]
西广成
自动化学报 , 1987,
Abstract: ?本文在给出了反映系统变量(或子系统)之间关系强度的关联度定义之后,证明了关联度的一个基本性质--上可加性,提出了复杂系统分划的熵方法,并给出了检验复杂系统分划合理性的准则,最后给出了用随机抽样法所得数据的熵公式和系统分划的框图.
文法分划与调用条件  [PDF]
何天牧
福州大学学报(自然科学版) , 1982,
Abstract: 文[1]提出的文法分划是一个很重要方法。它不仅是我们构造语法分解自动生成系统XYZ/PG 的理论基础,而且对分划后文法使用LR方法生成的分析表状态数大为减少,因此使得LK方法 也能在内存较小的机器上成功地使用。对经分划后得到的子文法序列,我们使用顶下与底上相结合的分析方法。本文对文[1]的各子文法之间的调用条件加以补充,并提出具体实施的步骤。
非稳态轴对称度规的坐标变换  [PDF]
张镇九
科学通报 , 1986,
Abstract: 非稳态轴对称度规可表为
曹楚南的研究工作生涯  [PDF]
张鉴清
腐蚀科学与防护技术 , 2010,
Abstract: 今年八月,恰逢本刊创始人和名誉主编曹楚南院士80华诞。本刊第四期特刊出楚南先生的部分同事或学生提供的有关腐蚀电化学研究新近结果的稿件,作为特辑奉献读者,并表示对楚南先生寿诞的庆贺和衷心祝愿。同时,作为本期的开篇,我们刊出张鉴清教授撰写的“曹楚南的研究工作生涯”一文,概要地向读者介绍楚南先生的研究活动和在腐蚀电化学研究方面的贡献。
遥视与EMS运行的协同性研究  [PDF]
罗毅,涂光瑜,李祁,龚超
电力系统自动化 , 2004,
Abstract: 无人值班变电站新增遥视系统后,为电力系统的安全运行进一步提供了保证。文中在分析遥视与EMS协同性的基础上,提出利用广义黑板模型作为遥视与EMS协同的基本模型,将遥视和EMS各分为若干个主体,各主体之间采用广义黑板共享信息。同时,还介绍了广义黑板的基本原理和实现细节,以及遥视与EMS协同工作后EMS和遥视系统的各相关主体在功能和设计上的变化。该方法不仅适用于当前遥视系统与EMS的互联,而且也适用于未来实现多媒体EMS。
楚竹书《孔子诗论》“类序”辨析  [PDF]
吕绍纲,蔡先金
东南文化 , 2005,
Abstract: ????通过对楚竹书《孔子诗论》的分析,结合对《诗经》版本形成过程的探讨,得出《诗经》之部类序为《风》、《小雅》、《大雅》、《颂》的结论,同时厘清孔子、《孔子诗论》和《毛诗》在版本方面的关系。
烹饪机器人最佳划油工艺研究  [PDF]
周晓燕,陈剑,唐建华,刘小勇
食品科学 , 2009,
Abstract: ?目的:探讨烹饪机器人自动划油工具在划油过程中实现最佳感官指标所需要的工艺参数。方法:选择入锅温度、料油比、划散频率、划油时间四个关键因素,利用两两对比法,确定感官评价的权重,运用模糊数学对感官评价结果进行统计分析。结果:对实现最佳感官指标,四个因素的重要性次序是入锅温度>划油时间>料油比=划散频率。通过回归分析得出,原料最佳入锅温度为122.2℃,最佳划油时间为15.02s,料油比为1:5(m/m),划散频率为50r/s。通过水分分析得出,入锅温度为125℃、加热时间为14s时水分损失最少。
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