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1)  field-mode structure parameter
场模结构参量
1.
The results show that the original distribution of the moving atom at energy levels and the field-mode structure parameter have an important influence on the field entropy,an increase of field-mode structure parameter or an incr.
利用量子理论,研究了运动依赖强度耦合J-C模型的场熵的动力学特性,讨论了原子相干性、原子运动和场模结构参量对场熵演化的影响。
2)  field model structure parameter
场模结构参数
1.
The influence of the initial average photon number and field model structure parameter on the squeezing property of the field is studied.
采用量子光学中时间演化算符方法 ,研究了与运动原子相互作用的场的压缩效应 ,揭示了光场的初始平均光子数和场模结构参数对光场压缩特性的影响 ,结果表明 :适当选择系统参数 ,可获得在时间上持续压缩的压缩光。
3)  structural parameter
结构参量
1.
The relation between coupling loss and the structural parameter of PCF and mode wavelength was obtained,and the optimal structural parameter was given.
光子晶体光纤(PCF)与普通单模光纤(SMF)以及不同结构光子晶体光纤之间的耦合损耗是急待解决的问题,采用光子晶体光纤的本地正交函数模型,对光子晶体光纤与普通单模光纤以及不同结构光子晶体光纤之间的耦合损耗进行了分析计算,得到了耦合损耗随光子晶体光纤结构参量以及波长的变化关系,给出了最优耦合的光子晶体光纤的结构参量。
4)  structure parameters
结构参量
1.
Crystal structure parameters and superconductivity in copper oxides;
铜氧化物的晶体结构参量与超导电性
5)  structure parameter
结构参量
1.
The result shows that the big effective area of PCF used in transmitting the high power and manufacturing fiber-optic laser can be designed by changing the PCF structure parameter.
结果表明:通过调节PCF的结构参量,可以设计大有效面积PCF,用于高功率传输和制作光纤激光器;利用PCF的芯层与包层较高的折射率差,将光功率更大限度地限制在芯层以利于研究非线性效应等。
2.
The dependence of waveguide dispersion on structure parameters is investigated.
由于光子晶体光纤由单一材料 (SiO2 )制成 ,光纤的波导色散决定了总色散 ,因此讨论中将群速度色散分解为波导色散和材料色散 ,研究了波导色散与光子晶体光纤的结构参量孔距Λ、相对孔径 f的关系。
6)  field-mode structure
场模结构
1.
Influence of atomic motion and field-mode structure on phase properties of light;
原子运动和场模结构对光场相位性质的影响
2.
The influences of field-mode structure of moving two-level atom and the squeezing degree of initial squeezing vacuum state field on the entanglement of the quantum system are discussed.
用Von Neuman熵研究了压缩真空场与运动二能级原子相互作用的量子体系的量子纠缠特性,讨论了初始压缩真空场的压缩度以及运动原子的场模结构参数对该量子体系纠缠特性的影响。
补充资料:冰箱产品开发中的注塑模结构设计

在制造业已经高度发达的今天,塑料制品依靠它时尚的造型和靓丽的外表以及良好的强度而进入了千家万户,大到神州六号宇宙飞船、各种汽车、船舶、家用电器,小到一个儿童玩具、螺母、电子手表、塑料凳、矿泉水瓶等等,塑料制品给我们的生活带来了诸多的便利和美感。制作精美、毫无暇疵的塑料制品确实能装点我们的居室,丰富我们的生活。而带有缺陷的塑料制品不仅影响它的外观,也会影响它的使用功能。一个精美的塑料制品往往离不开一个优化的注塑模具、一个合理的成型工艺和性能优良的原材料,另外还有一个前提条件,那就是一个不断优化的结构设计。


 


图1 冰箱搁架盖壁厚的设计



壁厚的合理设计对一个塑料制品来说是至关重要的,制品的壁厚一般在1~6mm范围内,而最常用的壁厚数值为2~3mm。过薄的壁厚不能保证制品的强度,过厚的壁厚要消耗大量材料、增加制品成型后的冷却硬化时间,此外还容易产生气泡、凹陷、夹心和收缩不均匀,从而造成应力集中。壁厚的设计一般来说应遵循如下原则:制品的设计应尽量保证壁厚均匀,避免壁厚突然变厚或变薄; 对于壁厚过厚的地方,采用增加工艺孔等方式去掉多余的壁厚,消除该处产生的内应力。

脱模斜度的设计

为了使塑料制品顺利地从模具型腔中取出,须在制品内外壁设计足够的脱模斜度。脱模斜度的大小取决于塑料的性质、收缩率的大小、制品的壁厚和形状,设计时一般考虑以下几种情况:制品形状复杂,深度较深,不易脱模的,应选用较大的脱模斜度;塑料的收缩率大的,应选用较大的斜度值;制品尺寸精度要求高的,应选用较小的脱模斜度;制品较高、较大的,也应选用较小的脱模斜度。

加强筋的设计

通常对于尺寸较大而壁厚较小的制品,我们可以通过在制品的适当位置设置加强筋的的方法,来改善制品的强度和刚性,但是加强筋的设置也有很多讲究,如:加强筋不应设计得过厚,否则容易在其对应的壁上产生凹陷;加强筋应有足够的斜度,底部应呈圆弧过渡;加强筋的布局要合理、均匀,应减少因收缩不匀而引起的变形和开裂;对于大面积的制品,加强筋应设计得多一些、矮一些为好。

孔的设计

塑料制品上的孔通常有两种,一种是制品本身有各种用途的装配孔,另一种是为了改善制品的性能而设置的工艺孔,不管是哪一种孔,设计合理,就会有一个好的质量并且便于制品的成型。具体应用主要分三种情况:当制品需有侧孔时,往往会使模具增加侧抽芯机构,使模具的制造复杂化,因此应尽量改进设计,简化模具结构,确保顺利脱模;制品上孔的位置,应尽可能设置在不易削弱制品强度的位置上;对于脆性制品,相邻孔之间以及孔到制品边缘之间,要留有适当的距离,以防止在连接和固定制品时发生破裂。

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参考词条