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CH1_数与数系

CH1_数与数系

整数系在所定义的加法和乘法之下构成一个交换环.
整数环对于除法运算不封闭, 但是任意两个整数总是可以 进行带余除法, 把这种具有带余除法的环称为欧几里得整环.
§1.4 有理数系
分数的三种说法:
1.将单位分成若干份, 表示这样一份或几份的 数, 称为分数.
<< 辞海 >> 的这一定义,强调分数的直观意义.
2°假定m = k ( n ≥ k ≥ 3)时, kn k > ( n + 1) k .当m = k + 1时, (k + 1)n k +1 = (k + 1)nn k ≥ (kn + k )n k > (n + 1)(n + 1) k = (n + 1) k +1. 故由定理1的推论1得证.
例3 已知f (m, n)对任何自然数m, n满足 f (1, n) = n + 1, f (m + 1,1) = f (m,2), f (m + 1, n + 1) = f [m, f (m + 1, n)], 求证f (m, n) ≥ n + 1.
添加负数和零 整数系 作分式域 有理数系 uuuuuuuuuur r 自然数系 uuuuuuuuuuuuuuuu
作柯西序列等价类 实数系 作2次代数扩张 复数系 uuuuuuuuuuuuuuuuu r uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu r
§1.2 自然数系和0
一、自然数的两种理论 1、基数理论(康托,十九世纪中叶) 基数理论(康托,十九世纪中叶)
§1.7 一些例题
CH1 数与数系
§1.1 数系的历史发 展

C语言--ch1--程序设计的概念

C语言--ch1--程序设计的概念

1.3 C语言字符集
• 大小写敏感。 即 A和a是不一样的 • 关键字:C语言规定的具有特定意义的字符串 (由系统定义,不能重作其它的定义)
auto continue enum if short switch volatile break default extern int signed typedef while case do float long sizeof unsigned char const double else for goto register return static struct union void
• • • • •
1.3
C语言字符集
• 标识符(名字):用来标识变量名、符号常量名、 函数名、数组名、类型名等实体(程序对象)的有效 字符序列。标识符由用户自定义(取名字)。 • C语言标识符定义规则:
标识符只能由字母、数字和下划线三种字符组成, 且第一个字符必须为字母或下划线。
• 例如: • 合法的标识符: sum,average,_total,Class,day,stu_name,p4050 • 不合法的标识符: M.D.John, $123, #33, 3D64, a>b
S3: i+1 i; S4: 如果i50,返回s2,继续执行,否则算法结 束。
1.7 算法
• 用流程图表示算法 • 流程图:用一些约定的几何图形来描述算 法。用某种图框表示某种操作,用箭头表 示算法流程
启止框 流程线 连接点 判断选择框
输入输出框
……
处理框
注释框
1.7 算法
程序的三种基本结构:
• 计算机语言 为了能让计算机能按照我们的意愿进行工 作,必须能让计算机能听懂我们的“话”, 这就是计算机语言 • 例如 C,Basic,Java等 • 通俗的说计算机程序设计就是使用这些计 算机能”听懂”话,告诉计算机怎样的一 步一步的工作。

ch1工件的定位和基准

ch1工件的定位和基准

3) 采用夹具安装
使用能保证工件迅速定位与夹紧的装置进行安装 叫作夹具安装。(见下图)
特点 :1)安装效率高成本低;
2)可保证重复精度;
3)减轻劳动强度,保证生产节拍;
4)扩大机床使用范围。
应用范围 :广泛用于大批量生产,中批生产及单件 小批生产无夹具安装就无法保证精度的工件加工。
车孔夹具动画
2)工件的实际定位
定位元件的种类:
支承钉;支承板,长销,短销,长 V 形块, 短V形块,长定位套,短定位套,固定锥销, 浮动锥销等。 注意:定位元件所限制的自由度与其大小、 长度、数量及其组合有关 长短关系、大小关系、数量关系、组合关系
1.工件以平面定位
表 1 典型定位元件的定位分析 工件的 定位面 定位情况 平 面 支 承 钉 图示 限制的自由度 定位情况 平 面 支 承 钉 夹 具 的 定 位 元 件 1 个支承钉 2 个支承钉 3 个支承钉
长销小平面 组合
短销大平面组 合
Z
X 、 Y、 Z 、 Y、 Z
X 、 Y、 Z 、 Y、 Z
(1)定位销
定位销头部应做出倒角或圆角, 以便于装入工件定位孔。
主要用于直径小于50mm的中小孔
定位。
定 位 情 况 图 示 限 制 的 自 由 度
固定锥销
浮动锥销
X、Z
内孔定位元件 1) 小锥度心轴
小锥度心轴
2) 刚性心轴
心轴定心精度高,但装卸费时,有时易损伤工件孔, 多用于定心精度要求高的情况。定位时,工件楔紧在 心轴上,多用于车或磨同轴度要求高的盘类零件,小 锥度心轴实际上起不到定位的作用。
3.工件以外圆柱面定位
在生产中是常见的,如轴套类零件等。 常用的定位元件有V形块、定位套、半圆定位座。

单店运营管理-CH1单店运营管理概述

单店运营管理-CH1单店运营管理概述

单店运营管理-CH1单店运营管理概述第一章单店运营管理概述1.1 单店运营管理的定义单店运营管理是指对一个独立的实体店面进行经营和管理的活动。

它涉及到店铺的各个方面,包括人员管理、产品销售、供应链管理、营销推广等。

通过科学、有效的管理方法和技巧,可以提高店铺的运营效率和盈利能力。

1.2 单店运营管理的重要性单店运营管理对店铺的发展和经营具有重要意义。

首先,单店运营管理能够帮助店铺实现良好的运营状态,提高经营效率,保持长期的盈利能力。

其次,单店运营管理能够提高店铺的竞争力,增强其在市场上的地位。

最后,单店运营管理能够帮助店铺实现品牌形象的塑造,提升顾客的购买心理。

1.3 单店运营管理的基本原则1.3.1 顾客至上原则顾客是店铺的衣食父母,满足顾客的需求是店铺生存和发展的基础。

因此,单店运营管理应该以顾客的需求为出发点,为顾客提供优质的产品和服务。

1.3.2 资源优化利用原则单店运营管理应该合理利用店铺的资源,包括人力资源、物质资源和财务资源,提高资源的利用效率和经济效益。

1.3.3 创新与进步原则单店运营管理需要不断进行创新和进步,积极应对市场的变化和竞争的挑战。

只有保持创新和进步的态势,才能不断提高店铺的竞争力和市场占有率。

1.4 单店运营管理的基本要素1.4.1 人员管理人员管理是单店运营管理的重要组成部分。

合理的人员激励机制、科学的岗位设置和培训计划,都能够提高员工的积极性和工作能力,进而提高店铺的绩效。

1.4.2 产品销售产品销售是店铺的核心业务。

单店运营管理需要关注产品的品质和市场需求,制定合理的售价策略和销售渠道,提高产品的销售量和利润。

1.4.3 供应链管理供应链管理涉及到店铺与供应商之间的合作关系。

通过建立稳定的供应渠道和供应合作伙伴,店铺能够确保产品的质量和供应的及时性,提高顾客的购买体验。

1.4.4 营销推广营销推广是单店运营管理中的重要环节。

通过有效的广告宣传和促销活动,能够提高店铺的知名度和影响力,吸引更多的顾客消费。

ch1 基本概念及定义

ch1 基本概念及定义

7
注意:
1)闭口系与系统内质量不变 的区别; 2)开口系与绝热系的关系; 3)孤立系与绝热系的关系。
8
Simple compressible system
最重要的热力系统
只交换热量以及可逆的功中的体积变化功
Moving Boundary Work
简单可压缩系统
体积变化功
Compression Work
状态参数的积分特征
状态参数变化量与路径无关,只与初终态有关。 数学上: 1
1, a
a
dz
1
2
dz dz z2 z1
1,b
2
2
b
2

d z 0
山高度变化
11
例:温度变化
状态参数的微分特征
设 z =z (x , y)
dz是全微分
z z dz dx dy x y y x
pb
pv 当 p < p p p p b v b p
26
注意: 只有绝对压力 p 才是状态参数
不同环境大气压力发生变化,即使绝对压 力不变,表压力和真空度仍有可能变化。
p > pb
p < pb
pe p pb
pv pb p
27
3 比体积及密度 Specific volume
18
温度测量 Temperature measurement
要求:感应元件应随物体的冷热程度不同有显著的变化。
物质 (水银,铂电阻) 温度计
特性 (体积膨胀,阻值)
基准点 Reference state 刻度 Scale 温标 Temperature scale

new《CH1信号与系统基本概念》小结

new《CH1信号与系统基本概念》小结

时限信号 周期信号
①有界时限信号为能量信号。
②有界周期信号为功率信号。 ③ 一些信号,为非功率非能量信号。
例2: 判断“所有非周期信号都是能量信号”叙述的正确性
解: 错误,因非周期信号与能量信号无任何关系。

第 5页
《信号与系统》 Ch11.概论 单位阶跃、冲激和冲激偶信号 南航空大学 二、典型信号
解: 因为 x(2t ) 表示将 x(t ) 压缩2倍,即时间缩 短一半,放音速度提高一倍。 所以选B项。
▲ ■ 第 11 页
《信号与系统》 Ch1 概论 四、系统特性
南航空大学
Nanchang Hangkong University
1.线性系统判断
①激励(含初始状态) 系统微分 ②响应 方程中 ③及其导数或积分 只能是一次项 而不能是它们的 ①绝对值 ②三角与指数函数 更不能含常数项
f (t ) (t ) f (0) (t ) f (0) (t ) 解:
(t )sin( t ) sin 0 (t ) cos 0 (t ) (t )

第 7页
《信号与系统》 Ch1 2. 序列δ(k) 和 ε(k) 概论
k
x(t ) x() 3 (t 2k ) (t 2k 1)
k

x(t)的一种可能图形为:

第 8页
《信号与系统》 Ch1 概论总结
南昌航空大学
Nanchang Hangkong University
三、信号波形变换
反转 平移 展缩 (尺度变换) t→–t f (t ) → f (–t ) t → t –t 0 f (t) → f (t – t0) t→at f (t) → f (a t) f (· )以纵坐标为轴反转180o 若t0 >0,则f (t)右移; 否则左移。 若a >1 ,则沿横坐标压缩; 若0< a < 1 ,则扩展 。

国际服务贸易完整版ch1 国际服务贸易导论PPT课件

国际服务贸易完整版ch1 国际服务贸易导论PPT课件

❖ 随着古典经济学的发展,服务与货品的概念界限 越来越模糊了。后来的新古典经济学干脆认为, 服务与货品的界分没有任何理论意义。
❖ 马歇尔(1890)一语道破,认为,在某种意义 上,一切行业都是提供服务的,“人类不能创造 物质的东西。” (《经济学原理》第二篇第三章 第一节开头)
❖马克思(1861-1863) 《马克思恩格斯全集》 第26(1)卷(即马克思的《剩余价值理论》第 一册附录):
❖ “这(劳务)是一种努力,对于甲来说,劳务是他 付出的努力,对于乙来说,劳务则是需要和满足。”
❖ “劳务必须含有转让的意思,因为劳务不被人接受 也就不可能提供,而且劳务同样包含努力的意思, 但不去判断价值同努力是否成比例。”
❖ 巴斯夏还认为,服务也是资本,是物。劳动可以归 纳为人们彼此提供服务。因此,交换也就是服务的 交换。衡量服务有两个尺度:一是提供服务的人的 努力和紧张程度;二是获得服务的人摆脱的努力和 紧张程度。由此可见,巴斯夏比萨伊走得更远,他 “合乎逻辑”地抹杀了货品和服务的界分。
❖ 劳动生产的不是物品而是效用,此效用分为三种情况:其 一是固定和体现在外界物体中的效用即运用劳动使外物具 有能使它们对人有用的性质。其二是固定和体现在人身上 的效用即劳动用于使人具备能使他们对自己和别人有用的 品质。所有与教育沾边的人的劳动属此类。其三就是上面 界定的服务。
❖ 法国古典经济学家巴斯夏(1850)《和谐经济 论》:
行业
农业 工业
非物质生产活动 服务业
产品 提供有形的产品
提供非实物产品
传统服务
(经济学)满足 人类欲望的物品
自由物品 free goods
经济物品 economic goods
实物形态 商品或货物

ch1填料纯化原理

ch1填料纯化原理

ch1填料纯化原理ch1 填料纯化原理填料纯化是一种常用的分离和纯化技术,广泛应用于化学工业和生物医药领域。

其原理是利用填料固定相和液体流动相之间的物理和化学作用,在填料床中将混合物分离成不同组分。

填料纯化的基本原理是依靠填料床的大比表面积和多孔结构,使得流体在填料层中发生多次接触和传质,从而实现组分的分离。

填料的选择对纯化效果有重要影响,常用的填料包括活性炭、树脂、陶瓷等。

填料纯化的过程中涉及到吸附、离子交换、分子筛等机理。

吸附是指组分在填料表面附着并与填料之间发生物理或化学作用,从而实现分离。

离子交换是指填料中的离子与流体中的离子发生交换反应,达到分离的目的。

分子筛是指利用填料中的分子筛孔结构,通过分子大小和形状的选择性吸附,实现对组分的分离。

填料纯化的工艺流程一般包括进料、吸附、洗脱和再生等步骤。

进料是将待纯化的混合物进入填料床,使其与填料发生接触和传质。

吸附是指组分在填料表面附着并被固定下来,从而实现分离。

洗脱是指用洗脱剂将被吸附的组分从填料上解吸下来,以得到纯净的产物。

再生是指填料床在一定条件下将被吸附的组分从填料上解吸下来,以恢复填料的吸附性能。

在填料纯化过程中,需要考虑的因素有很多,如填料的选择、进料浓度、流速、洗脱剂的选择等。

填料的选择要根据待纯化混合物的性质和纯化要求来确定,不同的填料有不同的吸附性能和纯化效果。

进料浓度和流速的选择需要根据混合物的组分和纯化要求来确定,过高的浓度和流速可能导致纯化效果不佳。

洗脱剂的选择要考虑其对被吸附组分的解吸效果和对填料的影响。

填料纯化技术具有操作简单、适应性强、纯化效果好等优点,广泛应用于化学工业和生物医药领域。

在化学工业中,填料纯化常用于有机合成过程中对产物的纯化和废水的处理。

在生物医药领域中,填料纯化常用于药物的提纯和分离。

填料纯化是一种基于填料床的分离和纯化技术,利用填料固定相和液体流动相之间的物理和化学作用,实现混合物的分离和组分的纯化。

CH1互换性及标准化概论

CH1互换性及标准化概论

按互换的部位可分为 部件或机构与其相配件间的互换性。 外互换 部件或机构与其相配件间的互换性。如滚动轴承内 圈与轴、 圈与轴、外圈与轴承孔的配合 部件或机构内部组成零件间的互换性。 内互换 部件或机构内部组成零件间的互换性。如滚动轴承 外圈滚道直径与滚珠(滚柱) 内、外圈滚道直径与滚珠(滚柱)直径的装配 为使用方便,滚动轴承的外互换采用完全互换; 为使用方便,滚动轴承的外互换采用完全互换;而其内 互换则因其组成零件的精度要求高,加工困难, 互换则因其组成零件的精度要求高,加工困难,故采用分 组装配, 组装配,为不完全互换
本身的零部件 加工和检验用的刀、 加工和检验用的刀、夹、量具及机床等 使用性能 防止数值传播的紊乱 把产品品种的发展一开始就引向科学的标准化轨道 优先数和优先数系就是对各种技术参数的数值进行 协调、简化和统一的一种科学的数值标准。 协调、简化和统一的一种科学的数值标准。
优先数系由一些十进制等比数列构成,代号为 Rr 优先数系由一些十进制等比数列构成, R5 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3,10 10 q10 = 10 ≈ 1 .25 R10 1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10 q 20 = 20 10 ≈ 1 .12 R20 R40 q 40 = 40 10 ≈ 1 .06
在生产中,为了满足用户各种各样的要求, 在生产中,为了满足用户各种各样的要求,同一品 种同一参数还要从大到小取不同的值, 种同一参数还要从大到小取不同的值,从而形成不同规 格的产品系列
例:普通车床加工最大直径 φ320,φ400,φ500, φ320,φ400,φ500,φ630 R10系列 系列) (R10系列) 形成产品系列
二、互换性在机械制造生产中的作用

ch1 材料结构的基本知识[1]

ch1 材料结构的基本知识[1]
一、原子的电子排列 二、元素周期表及性能的周期性变化 元素的物理性质(熔点、线膨胀系数)、化学 性质(电负性)及其原子半径都呈现周期性变化
根据量子力学,各个壳层的S态、P态中电子的充 满程度对该壳层的能量水平起着重要作用。
价电子: 电负性:用来 衡量原子吸引 电子能力的参 数。
§1.2 原子间的结合键(interatomic bonding)
第一章 材料结构的基本知识
材料的分类
按使用性能分: 结构材料: (强度、塑性、韧性等 力学性能) 功能材料: (电、磁、光、热等 物理性能) 按组成分: 金属材料 (metals) 陶瓷材料 (ceramics)
高分子材料 (polymers)
复合材料 (composites)
材料科学与工程的四个要素 材料使用 性 能 performa nce
2.合金:指两种或两种以上的金属或金属与非金属 经熔炼、烧结或用其它方法组合而成的具有金属特 性的物质。如:铜镍合金、碳钢、合金钢、铸铁
组元:组成合金的最基本的、独立的物质。 如:Cu-Ni合金,Fe-FeS合金 二元合金:如:Fe-C二元系合金 三元合金:如:Fe-C-Cr三元系合金 多元合金
Cl与Na形成离子键
一种材料由两种原子组成, 且一种是金属,另一种是 非金属时容易形成离子键 的结合(如左图)。由NaCl 离子键的形成可以归纳出 离子键特点如下: 1.金属原子放弃一个外 层电子,非金属原子得到 此电子使外层填满,结果 双双变得稳定。 2.金属原子失去电子带 正电荷,非金属原子得到 电子带负电荷,双双均成 为离子。 3. 离子键的大小在离子 周围各个方向上都是相同 的,所以,它没有方向性
§1.1
原子结构
一、原子的电子排列
核外电子的分布与四个量子数有关,且服从两个基本 原理: 1.Pauli不相容原理(Pauli principle) :一个原子中 不可能存在四个量子数完全相同的两个电子。 2.能量最低原理:电子总是优先占据能量低的轨道,使 系统处于最低能量状态。

ch1概述

ch1概述

20世纪50年代前的基地式气动仪表就是把控制 三要素就地安装在生产装置上,在结构上形成一 种地理位置分散的控制系统,如图所示。
仪表分散控制系统的优、缺点

特点:

按地理位置分散于生产现场,自成体系,实现一种自 治式的彻底分散控制。 危险分散,一台仪表故障只影响一个控制点。 只能实现简单的控制,操作工奔跑于生产现场巡回检 查,不便于集中操作管理,而且只适用于几个控制回 路的小型系统。
4.监控计算机站(SCS)

监控计算机站为16位或32位微处理机、作为过 程控制站(PCS)的上位机,除了进行各PCS之间 的协调之外,还可实现PCS无法完成的复杂控制 算法,提高控制性能。
5.局域网(LAN)



第二代DCS采用局域网(LAN),传输介质为同轴 电缆,传输速率为1~5Mbps,传输距离为 1~10km。 由于LAN传输速率高,并且有丰富的网络软件, 从而提高了DCS的整体性能,扩展了集中管理的 功能。 LAN是第二代DCS的最大进步。
4 种常用的计算机集中监控系统
(a) 操作指导控制
(b) 设定值控制
计算机集中监控系统优、缺点

优点:

便于集中监视、操作和管理,既可以实现简单控制和 复杂控制,也可以实现优化控制,适用于现代化生产 过程的控制。 危险集中,一旦计算机发生故障,影响面比较广,轻 者波及1台或几台生产设备,重者使全厂瘫痪。 如果采用双机冗余,则可提高可靠性,但成本太高, 难以推广应用。
1.2 DCS的发展历程

DCS综合了计算机(computer)、通信(communication)、 屏幕显示(CRT,cathode ray tube)和控制(control)技 术,简称“4C”技术。 DCS的发展与“4C”技术的发展密切相关,自从20世纪 70年代中期诞生DCS至今,已更新换代了3代DCS,目 前新一代DCS,即FCS (field bus control system,现 场总线控制系统)。

金属材料CH1金属的性能

金属材料CH1金属的性能

延伸率
金属在拉伸过程中,伸长量与原始长度之比 值,表示金属的塑性变形能力。
影响因素
温度、金属的纯度、晶粒大小、加工硬化等。
韧性
01
韧性
金属材料在受到冲击或振动时吸 收能量的能力,表现为抵抗脆性
断裂的能力。
03
低温韧性
金属在低温环境下抵抗脆性断裂 的能力,对于一些需要在低温环 境下使用的金属材料尤为重要。
金属材料ch1金属的 性能
目 录
• 金属的物理性能 • 金属的机械性能 • 金属的化学性能 • 金属的工艺性能 • 金属的特殊性能
01
金属的物理性能
导热性
总结词
导热性是指金属材料传导热量的能力。
详细描述
金属的导热性取决于其内部自由电子的数量和运动状态。自由电子越多,导热性越好。金属的导热性 通常用导热系数来表示,导热系数越高,导热能力越强。例如,铜的导热系数高于铝,因此铜的导热 性更好。
电导性
总结词
电导性是指金属材料传导电流的能力。
详细描述
金属的电导性同样取决于其内部自由电子的数量和运动状态。自由电子越多,电导性越好。金属的电导性通常用 电导率来表示,电导率越高,电导能力越强。例如,银的电导率高于铜,因此银的电导性更好。
热膨胀性
总结词
热膨胀性是指金属材料受热后体积膨胀 的特性。
衡量金属材料抵抗弹性变形能力的物理量 ,表示金属在弹性范围内应力与应变之间 的关系。
弹性极限
影响因素
金属在弹性变形阶段所能承受的最大应力 ,超过这个应力值金属会发生塑性变形。
温度、金属的纯度、晶粒大小等。
塑性
塑性
金属在外力作用下发生不可逆的永久变形而 不破裂的性质。

ch1 面向对象程序设计的基本概念

ch1 面向对象程序设计的基本概念

面向对象的基本概念
Object-Oriented Programming Using C++
过程式程序的结构
OOP Using C++
过程 f1() A B
f2() C fn() 数据结构
当系统运行时,某些函数 ,例如f1()读取一些数据, A,处理后写到B。其他的 一些函数读取另外的或者 同样的一些数据,进行某 些处理再写到某处。这样 的结构带来的一个问题是 :如果数据结构改变了, 我们必须检查每个过程, 以确认它是否受到了这种 改变的影响。
抽象数据类型/基于对象

在20世纪70年代,程序设计的焦点从过程式程序设计 方法转移到了抽象数据类型(ADT)的程序设计上, 现在称之为基于对象的程序设计。 在基于对象的程序设计方法中,我们通过一组数据抽 象来对问题建模。我们把这些抽象称为类。系统由类 的对象实例之间的相互作用表现出来。与每个类相关 的算法被称为该类的公有接口,数据以私有的形式被 存储在每个对象中,对数据的访问与一般的程序代码 隔离开来。 Ada语言

消息除了请求对象执行特定的动作之外,也可以 向对象传递数据或者询问对象本身的状态。
对象、类和消息图示
OOP Using C++
Stack void push(int) int pop() bool isFull() bool isEmpty()
Stack st; if(!st.isFull()) st.push(10); st.pop();
class Stack{ int s[MAX_SIZE]; int top; public: void push(int v){ s[top++] = v;} int pop(){ return s[--top];} bool isFull(){ if (top==MAX_SIZE) return true; else return false;} bool isEmpty(){ if (top == 0) return true; else return false;} };

ch1填料纯化原理

ch1填料纯化原理

ch1填料纯化原理ch1 填料纯化原理填料纯化是一种常用的分离和提纯技术,广泛应用于化工、制药、食品等领域。

其原理是利用填料在柱中形成的多孔连续相来增加表面积,从而实现物质的吸附和分离。

填料纯化的原理基于物质在填料表面上的吸附特性。

填料通常是多孔的,具有较大的比表面积。

当混合物通过填料层时,其中的组分会与填料表面发生相互作用,如吸附、解吸、反应等。

这些相互作用会导致混合物中的不同组分在填料层中的停留时间不同,从而实现分离和提纯。

填料纯化的过程可以分为吸附、洗脱和再生三个阶段。

在吸附阶段,混合物通过填料层时,其中的目标组分会与填料表面发生吸附作用,而其他组分则较少吸附。

这样,目标组分就会在填料层中停留更长的时间,从而实现分离。

在洗脱阶段,通过改变流动相的组成或条件,使得目标组分从填料表面解吸,并被洗脱出来。

在再生阶段,填料需要经过一定的处理,使得吸附在其表面的杂质被去除或转移,从而使填料恢复到可以再次使用的状态。

填料纯化的效果受到多个因素的影响。

首先是填料的选择。

填料的表面性质、孔结构和形状都会影响吸附效果和分离性能。

常见的填料包括活性炭、分子筛、树脂等。

其次是流动相的选择。

流动相的性质直接影响吸附和洗脱的效果,如溶剂的选择、pH值的调节等。

此外,操作条件如温度、压力、流速等也会对填料纯化的效果产生影响。

填料纯化广泛应用于各个领域。

在化工工业中,填料纯化常用于分离和提纯有机化合物、溶剂回收等。

在制药工业中,填料纯化常用于药物的提纯和分离。

在食品工业中,填料纯化常用于食品添加剂的提取和纯化。

填料纯化不仅可以提高产品的纯度和质量,还可以实现废物的回收和资源的利用,具有重要的经济和环境效益。

填料纯化是一种基于吸附原理的分离和提纯技术。

通过选择合适的填料和调节流动相,可以实现混合物中不同组分的分离和提纯。

填料纯化在化工、制药、食品等领域具有广泛的应用前景,为提高产品质量和资源利用率提供了有效的手段。

ch1和ch2是什么意思

ch1和ch2是什么意思

ch1和ch2是什么意思
CH1和CH2是第一路输入和第二路输入,要是专业的功放代表的是左边声道和右边声道。

CH1指1声道,CH2指2声道,非专业人士建议用自动设置,手动设置的时候,动态指示条不要超过顶端,不然会可能产生爆音,一般设置在三分二的位置。

CH1.CH2是指接收声音的两个轨道,即一声道和二声道。

一般情况下,摄像机的一声道都是采自于机器前身的前置话筒的声音,也就是正常情况下的环境音,有时也称为现场同期声。

二声道,多数情况下,尤其是在新闻采访的时候,用来连接外接话筒,接收采访对象、记者等人物的声音。

CH1 现代调制解调技术1

CH1 现代调制解调技术1

M 2
N
与二进制数字调制系统相类似,若用多进制数字基 带信号去调制载波的振幅、频率或相位,则可相应 地产生多进制数字振幅调制、多进制数字频率调制 和多进制数字相位调制。
11
1.1 多进制数字振幅调制系统(MASK)
M 进制数字振幅调制信号的载波幅度有M 种取值,在 每个符号时间间隔 Ts 内发送M 个幅度中的一种幅度 的载波信号。 一、时域表达式
多进制数字相位调制是利用载波的多种不同相位来表 征数字信息的调制方式。
M 进制数字相位调制信号可以表示为:
其中 g(t )为信号包络波形,通常为矩形波,幅度为1;
n 为第n 个码元对应的相位,共有M 种取值。
23
M 进制数字相位调制信号也可以表示为正交形式:
令A= 1
式中 同相分量 正交分量
24
主要特点: 微蜂窝小区结构 数字化技术---语音信号数字化 新的调制方式---GMSK、QPSK等 TDMA、CDMA 频谱利用率高,系统容量大 便于实现通信安全保密 能提供多种业务服务,提高通信系统的通用性
3
移动通信系统的发展
第二代数字蜂窝移动通信系统
历史回顾:1995年,美国的高通公司(Qualcomm)提出了一种采用码 分多址(CDMA)方式的数字蜂窝系统技术解决方案(IS-95 CDMA), 目前已分别在中国香港、韩国、北美、中国大陆等国家和地区投入使 用,用户反映良好。 CDMA系统的主要特点:
导频/TPC/业务信道/信 令/分组业务码时分复用
扩频因子
4-512(3.84Mcps) 4-256 (3.6864Mcps)
反向信道结构
9
采用多进制数字调制系统的原因:
在信道频带受限时,为了提高频带利用率,通常其代 价是增加信号功率和实现上的复杂性。 由信息传输速率 Rb 、码元传输速率 RB 和进制数M 之 RB 间的关系 B 频带利用率

ch1生物医学信号处理

ch1生物医学信号处理


常用医学信号及特点
医学信号 常用测量传感器 幅度范围 频率范围 /Hz 所含信息
心电 ECG 脑电 EEG 诱发电位 EP 肌电 EMG 胃电 EGG 心音 PCG
体表电极 心脏电极 胎儿电极 头皮电极 颅内电极 帽状、针状或 表面电极 针电极 Ag/AgCl表面 电极 压电、电容、 电感、应变片 换能器
1.6 数字信号处理的特点

数字信号处理是利用计算机或专用处理芯片, 以数值计算的方法对信号进行采集、分析、变 换、识别等加工处理,从而达到提取信号处理技术主要是通过计算机算法进行数值计 算,与传统的模拟信号处理相比,具有如下特点:


算法灵活 运算精确 抗干扰性强 速度快

动作电位


细胞生物电信号的产生机制

膜两侧的离子浓度差

外侧:无机离子K+、Na+、Cl-等 内侧:带负电荷的蛋白质、核苷酸等

平衡电位(Nernst电位) 静息电位
1.3 生物医学信号的检测方法

生物医学信号检测是对生物体中包含的生命现 象、状态、性质和成分等信息进行检测和量化 的技术。
EEG脑电信号
ECG 心电 信号
EMG 肌电 信号
血细胞信号
1.2 医学电信号及其产生机制

细胞的生物电现象

静息电位:-10~-100mV

极化:细胞膜内侧存在一定负值电压的状态 去极化:跨膜电位升高(绝对值间隙) 复极化:去极化后,跨膜电位向静息电位恢复的过程 全或无 不应期 沿细胞膜传导

医学信号的特点



信号特别弱 干扰噪声特别强 频率较低 干扰与信号的频带重叠 随机性强 非线性
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绪 论1. 物理学的地位;2. 工科大学物理学的任务;3. 工科大学物理学与专业基础课的关系;4. 人才的综合素质。

第一篇 力学1.运动学:只从几何观点研究物体的运动。

如位置、速度、加速度等,而不涉及物体间的相互作用。

力学2.动力学:研究物体间相互作用的规律。

3.静力学:研究力及力矩的平衡问题(此内容本课程不讲)第一章 质点运动学1.教学目标和基本要求(1)理解质点、参照系、等概念,掌握有关质点运动和运动变化描述的物理量,能运用微积分方法求运动方程、速度和加速度。

(2)掌握圆周运动的规律,理解自然坐标系,能熟练地切向加速度和法向加速度。

(3)掌握相对运动的速度变换规则,能分析质点的相对运动问题。

2.教学内容(1)质点运动的描述 (2)圆周运动 (3)相对运动 学时:4学时;3.教学重点掌握位置矢量、位移、速度、加速度等描述质点运动和运动变化的物理量,以及它们之间的关系。

4. 教学难点位置矢量、位移、速度、加速度等物理量的矢量性,以及它们之间的微积分关系。

⎪⎩⎪⎨⎧§1-1 质点运动的描述一、参照系 质点 1、参照系为描述物体运动而选择的参考物体叫参照系。

2、坐标系为了定量地研究物体的运动,要选择一个与参照系相对静止的坐标系。

如图1-1。

说明:参照系、坐标系是任意选择的,视处理问题方便而定。

3、质点忽略物体的大小和形状,而把它看作一个具有质量、占据空间位置的物体,这样的物体称为质点。

说明:⑴质点是一种理想模型,而不真实存在(物理中有很多理想模型) ⑵质点突出了物体两个基本性质 1)具有质量,2)占有位置 ⑶物体能否视为质点是有条件的、相对的。

二、位置矢量 运动方程 位移 1、位置矢量定义:由坐标原点到质点所在位置的矢量称为 位置矢量(简称位矢或径矢)。

如图1—2,取的是 直角坐标系,r ϖ为质点P 的位置矢量k z j y i x r ϖρϖϖ++= (1-1) 位矢大小:222z y x r r ++==ϖ(1-2)y图 1-1图 1-2r ϖ方向可由方向余弦确定:rx =αcos ,ry =βcos ,rz =γcos2、运动方程质点的位置坐标与时间的函数关系,称为运动方程。

运动方程 ⑴矢量式:k t z j t y i t x t r ϖϖϖϖ)()()()(++= (1-3) ⑵标量式:)(t x x =,)(t y y =,)(t z z = (1-4) 3、轨迹方程从式(1-4)中消掉t ,得出x 、y 、z 之间的关系式。

如平面上运动质点,运动方程为t x =,2t y =,得轨迹方程为2x y =(抛物线) 4、位移以平面运动为例,取直角坐标系,如图1—3。

设t 、t t ∆+时刻质点位矢分别为1r ϖ、2r ϖ,则t ∆时间间隔内位矢变化为(1-5)称r ϖ∆为该时间间隔内质点的位移。

j y y i x x r r r ϖ)ϖϖϖ)()(121212-+-=-=∆ (1-6) 大小为212212)()(y y x x r -+-=∆ϖ讨论:⑴比较r ϖ∆与r ϖ:二者均为矢量;前者是过程量,后者为瞬时量。

⑵比较r ϖ∆与s ∆(A →B 路程)二者均为过程量;前者是矢量,后者是标量。

一般情况下s r ∆≠∆ϖ。

当0→∆t 时,s r ∆=∆ϖ。

⑶什么运动情况下,均有s r ∆=∆ϖ? 三、速度为了描述质点运动快慢及方向,从而引进速度概念。

1、平均速度图 1-3如图1-3定义: trv ∆∆=ϖϖ (1-7)称v ϖ为t t t ∆+-时间间隔内质点的平均速度。

j v i v j t y i t x t r v y x ϖϖϖϖϖϖ+=∆∆+∆∆=∆∆= (1-8)v ϖ方向:同r ϖ∆方向。

说明:v ϖ与时间间隔)(t t t ∆+-相对应。

2、瞬时速度v ϖ粗略地描述了质点的运动情况。

为了描述质点运动的细节,引进瞬时速度。

定义:dtr d t r v v t t ϖϖϖϖ=∆∆==→∆→∆00lim lim 称v ϖ为质点在t(1-9)结论:质点的速度等于位矢对时间的一阶导数。

j v i v j dtdy i dt dx dt r d v y x ϖϖϖϖϖϖ+=+== (1-10)式中dt dx v x =,dtdy v y = 。

x v 、y v 分别为v ϖ在x 、y 轴方向的速度分量。

v ϖ的大小:2222y x v v dt dy dt dx dt r d v +=⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛==ϖϖv ϖ的方向:所在位置的切线向前方向。

v ϖ与x 正向轴夹角满足xy v v tg =θ。

3、平均速率与瞬时速率定义:tt t t t s v ∆∆+-=∆∆=内路程(参见图1-3) 称v 为质点在t t t ∆+-时间段内得平均速率。

为了描述运动细节,引进瞬时速率。

定义:dtds t s v v t t =∆∆==→∆→∆00limlim 称v 为t 时刻质点的瞬时速率,简称速率。

当0→∆t 时(参见图1-3),r d r ϖϖ=∆,ds s =∆,有 ds r d =ϖ可知: vv ϖ==即 (1-11)结论:质点速率等于其速度大小或等于路程对时间的一阶导数。

说明:⑴比较v 与v ϖ:二者均为过程量;前者为标量,后者为矢量。

⑵比较v 与v ϖ:二者均为瞬时量;前者为标量,后者为矢量。

四、加速度为了描述质点速度变化的快慢,从而引进加速度的概念。

1、平均加速度定义:tv v t v a ∆-=∆∆=12ϖϖϖϖ(见图1-4) 称a ϖ为t t t ∆+-时间间隔内质点的平均加速度。

2、瞬时加速度为了描述质点运动速度变化的细节,引进瞬时加速度。

定义:dtv d t v a a t t ϖϖϖϖ=∆∆==→∆→∆00lim lim 称a ϖ为质点在t(1-12)结论:加速度等于速度对时间的一阶导数或位矢对时间的二阶导数。

j dty d i dt x d j dt dv i dt dv dt v d a y x ϖϖϖϖρϖ2222+=+==式中: 22dt x d dt dv a x x ==,22dty d dt dv a y y ==。

x a 、y a 分别称为a ϖ在x 、y 轴上的分量。

a ϖ的大小: 2222222222⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎭⎫ ⎝⎛=+=dt y d dt x d dt dv dt dv a a a y xy x ϖ 图 1-4a ϖ的方向: a ϖ与x 轴正向夹角满足xy a a tg =θ 说明:a ϖ沿v ρ的极限方向,一般情况下a ϖ与v ϖ方向不同(如不计空气阻力的斜上抛运动)。

瞬时量:r ϖ,v ϖ,v ,a ϖ综上: 过程量:r ϖ∆,v ϖ,v ,a ϖ矢量:r ϖ,r ϖ∆,v ϖ,v ϖ,a ϖ,a ϖ标量:s ∆,v ,v§1-2 加速度为恒矢量时的质点运动一、a 为恒矢量时质点的运动方程1.速度方程速度矢量:ta v v +=0;速度分量式: ta v v t a v v y y y x x x +=+=002.运动方程匀加速运动公式 221t t 00a v r r ++= 运动方程分量式2002002121ta t v y y t a t v x x y y x x ++=++= 二、斜抛运动ααsin cos 0000v v v v y x ==运动方程:yv 0α2002002121ta t v y y t a t v x x y y x x ++=++= 三、运动的二类问题例1-1:已知一质点的运动方程为j t i t r ϖϖϖ)2(22-+=(SI ),求:⑴t=1s 和t=2s 时位矢; ⑵t=1s 到t=2s 内位移;⑶t=1s 到t=2s 内质点的平均速度; ⑷t=1s 和t=2s 时质点的速度;⑸t=1s 到t=2s 内的平均加速度;⑹t=1s 和t=2s 时质点的加速度。

解:⑴ j i r ϖϖϖ+=21mj i r ϖϖϖ242-=m ⑵ j i r r r ϖϖϖϖϖ3212-=-=∆m⑶ j i ji t r v ϖϖϖϖϖϖ321232-=--=∆∆=m/s ⑷ j t i dtrd v ϖϖϖϖ22-==j i v ϖϖϖ221-=m/sj i v ϖϖϖ422-=m/s⑸ j j t v v t v a ϖϖϖϖϖϖ213212-=--=∆-=∆∆=m/s 2 ⑹ j dt v d dtr d a ϖϖϖϖ222-===m/s 2例1-2:一质点沿x 轴运动,已知加速度为t a 4=(SI),初始条件为:0=t 时,00=v ,100=x m 。

求:运动方程。

解:取质点为研究对象,由加速度定义有t dtdva 4==(一维可用标量式)tdt dv 4=⇒ 由初始条件有:⎰⎰=tvtdt dv 04 得: 22t v =由速度定义得:22t dt dxv ==dt t dx 22=⇒ 由初始条件得:dt t dx t x ⎰⎰=02102 即10322+=t x m由上可见,例1-1和例1-2分别属于质点运动学中的第一类和第二类问题。

§1-3圆周运动一、自然坐标系图中,BAC 为质点轨迹,t 时刻质点P 位于A 点,t e ϖ、n e ϖ分别为A 点切向及法向的单位矢量,以A 为原点,te ϖ切向和n e ϖ法向为坐标轴,由此构成的参照系为自然坐标系(可推广到三维)二、圆周运动的切向加速度及法向加速度1、切向加速度如图1-7,质点做半径为r 的圆周运动,t 时刻,质点速度 t e v v ϖϖ= (2-1)式(2-1)中,v v ϖ=为速率。

加速度为dt e d v e dt dv dt v d a t t ϖϖϖϖ+== (2-2)式(2-2)中,第一项是由质点运动速率变化引起的,方向与t e ϖ共线,称该项为切向加速度,记为t t t t e a e dt dv a ϖϖϖ== (2-3)式(2-3)中,图1-7υ(2-4) t a 为加速度a 的切向分量。

结论:切向加速度分量等于速率对时间的一阶导数 。

2、法向加速度式(2-2)中,第二项是由质点运动方向改变引起的。

如图1-8,质点由A 点运动到B 点,有⎪⎩⎪⎨⎧=→→B A ds e e v v t t )ϖϖϖϖ''因为OA e t ⊥ϖ,OB e t ⊥'ϖ,所以t e ϖ、t e 'ϖ夹角为θd 。

t t t e e e d ϖϖϖ-=' (见图1-9)当0→θd 时,有θθd d e e d t t ==ϖϖ。

因为t t e e d ϖϖ⊥,所以t e d ϖ由A 点指向圆心O ,可有n t e d e d ϖϖθ= 式(2-2)中第二项为:n n n t e rv e dt ds r v e dt d v dt e d v ϖϖρϖ2===θ 该项为矢量,其方向沿半径指向圆心。

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