抗战时期陕甘宁边区农村妇女的社会生产动员研究

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随着人民生活水平的不断提高,基于位置服务的需求不断增长,室内定位技术广泛运用于日常生活的各个方面。近年来,众多科研人员广泛致力于室内定位技术的研究,并提出一些有效的室内定位方法。其中,由于无线局域网络(WLANs)的广泛使用,基于WiFi指纹的室内定位技术成为室内定位的主流方法。在WiFi指纹定位技术中,网络布置成本与定位精度一直是WiFi指纹定位关注的重要问题,定位精度的提升往往以高成本的网络部
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为了改善含RDX、NQ的NC基发射药的力学性能,通过半溶剂法制备了含一缩二甘油四硝酸酯(DGTN)、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的NC基发射药试样,分析讨论了DGTN含量、TPU含量等因素对NC基发射药静态力学性能、热安定性和安全性能的影响。通过万能材料试验机和简支梁冲击试验机测试发射药试样静态力学性能(抗压缩性能、抗冲击性能),研究两种添加剂对发射药力学性能的影响。含DGTN的NC基发射药力学性
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本文在对传统延期药和“绿色”延期药发展现状研究分析的基础上,综合考虑了影响延期药燃烧精度的因素以及原材料的选取等,以新型超细硅铝合金粉为可燃剂,超细三氧化二铁为氧化剂,设计了一种混合型高精度“绿色”延期药配方,并对其组成配比、制备工艺方法进行了详细研究,同时实验测试了装药密度,温度对燃烧速度和精度的影响,对最终配方的长期储存稳定性、热动力学参数和产物的组分(XRD)等进行了测试评估,主要研究结果如
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耐热含能材料被用于特殊的高温环境,因而对材料的热性能提出更高的要求,使用过程中的安全性问题被人们高度重视。耐热含能材料的热分解过程中反应复杂且对实验条件要求较高。模拟手段可有效避免这些问题,并且可以分析分解过程发生的具体化学反应。本文采用反应分子动力学模拟手段对PYX、HNS、TATB、PETN、TKX-55、DIO进行分子动力学研究,探究了每种物质的热分解机理,着重分析了初始分解反应和团簇对热分
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油箱作为飞机的易损部件之一,占据了飞机易损面积的70%以上,在作战过程中,容易受到弹丸、破片等攻击,进而产生严重后果。目前,通常采用填充抑爆材料来改善油箱的防护性能,进而提高飞机的安全性。本学位论文即以此为背景,对网状铝合金抑爆油箱的抗弹性能展开研究,以期为抑爆油箱的易损性结构设计提供参考。本研究采用数值模拟与实验相结合的方法,以网状铝合金的力学特性与吸能特性为基础,借助ANSYS/LS-DYNA
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浇注PBX炸药在高速侵彻毁伤武器中被广泛运用,装药战斗部在侵彻过程中能否在预定的目标位置起爆将直接影响武器的可靠性与毁伤性能。在侵彻过程中,浇注PBX炸药会受到低幅值长脉冲(<1GPa,>0.1ms)的冲击载荷,进而容易发生意外的非冲击点火,这将严重影响武器可靠性与安全性。因此,研究浇注PBX装药战斗部在侵彻过程中的意外点火响应具有重要意义。本文通过对浇注PBX药片进行落锤撞击点火、摩
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随着装甲防护技术的不断发展,坦克装甲车辆对破甲弹药的防护能力大大提高。药型罩作为破甲弹的关键构件,很大程度上决定了破甲弹的侵彻威力与毁伤性能。反应材料能够在动能侵彻的同时释放大量热量造成二次毁伤。Ni-Al反应药型罩近年来受到学者的广泛关注。在药型罩中添加一定量的钨可以有效提高Ni-Al反应药性罩密度,进而提高射流侵彻性能。本文设计了两种成分(配方一:W/Ni/Al=53:31.3:15.7、配方
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激光点火技术属于第三代火工品,包括激光直接点火起爆和激光爆炸驱动飞片点火起爆两种技术。本论文首先简单介绍了激光点火技术的研究现状及应用,随后根据给定的技术要求及环境参数,对激光点火器壳体及激光点火系统重要零部件进行设计,使用Solidworks软件对设计的点火器及重要零部件进行模拟装配,并使用ANSYS软件对激光点火器及光学窗口片进行有限元仿真分析。在设计及仿真分析确定无误后,加工试验所需零部件,
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水污染是当前人类急需解决的问题之一,半导体光催化技术被认为是一种简便高效的处理废水中的污染物的方法。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)是一种原料丰富、合成简单、无毒无害的非金属半导体,但由于其高的光生电子空穴复合速率以及有限的光吸收范围限制了它的发展与应用。通过选择带隙匹配的半导体,与g-C_3N_4复合形成异质结,从而有效地提高g-C_3N_4的光催化性能。本文以尿素为原料制备了g-C_3N_4,
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近年来,多模硅基光子学成为硅基片上集成领域中新兴的研究方向,其通过打破传统单模条件约束,在基模的基础上引入高阶模式构建基模-高阶模融合的光波导器件,从而一方面可以扩展模式数量以提升通信容量,另一方面通过调控高阶模式可以增加器件设计的灵活度和自由度。目前主要研究领域包括发展满足模式复用光互联系统的关键器件以及利用多模波导或高阶模式结合新型器件结构设计,从而实现性能优越、功能独特的的光子集成器件。本文
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