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为了抑制工业计算机层析成像(CT,Computed Tomography)过程中的重建伪影,研究了一种基于空间解析几何关系的射线源焦点投影位置测量方法,并完成了计算机仿真和实验验证.该方法根据工业CT扫描系统的几何结构关系建立射线源焦点投影位置和转台旋转中心投影位置之间的空间解析表达式,然后通过测量转台旋转中心在多个位置的投影来解析求解射线源焦点投影位置.该方法要求转台具有3个自由度:旋转,平行于探测器方向移动,和垂直于探测器方向移动.仿真和实验结果表明,该方法能够有效抑制重建伪影.该方法无需使用特殊模体,不需要任何先验几何参数,较现有方法更为方便. 相似文献
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三维五向编织复合材料弹性性能的数值预报 总被引:5,自引:0,他引:5
基于三维五向编织复合材料细观结构模型,通过假设挤压固化后编织纱线和轴纱分别具有六边形和正方形横截面以及分析纱线之间的空间几何关系,建立了该类材料的有限元模型.并且,采用有限元方法计算得到了三维五向编织复合材料的弹性性能,分析了编织角和纤维体积含量对弹性性能的影响规律,并与三维四向编织复合材料的相应结果进行对比,同现有的实验数据进行了比较,验证了数值预测的有效性.结果表明:三维五向编织复合材料具有良好的力学性能,轴纱的加入使得轴向力学性能得以增强. 相似文献
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Y. Saito D. Akita H. Fuke I. Iijima N. Izutsu Y. Kato J. Kawada Y. Matsuzaka E. Mizuta M. Namiki N. Nonaka S. Ohta T. Sato M. Seo A. Takada K. Tamura M. Toriumi T. Yamagami K. Yamada T. Yoshida K. Matsushima S. Tanaka 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2012
Development of a balloon to fly at higher altitudes is one of the most attractive challenges for scientific balloon technologies. After reaching the highest balloon altitude of 53.0 km using the 3.4 μm film in 2002, a thinner balloon film with a thickness of 2.8 μm was developed. A 5000 m3 balloon made with this film was launched successfully in 2004. However, three 60,000 m3 balloons with the same film launched in 2005, 2006, and 2007, failed during ascent. The mechanical properties of the 2.8 μm film were investigated intensively to look for degradation of the ultimate strength and its elongation as compared to the other thicker balloon films. The requirement of the balloon film was also studied using an empirical and a physical model assuming an axis-symmetrical balloon shape and the static pressure. It was found that the film was strong enough. A stress due to the dynamic pressure by the wind shear is considered as the possible reason for the unsuccessful flights. A 80,000 m3 balloon with cap films covering 9 m from the balloon top will be launch in 2011 to test the appropriateness of this reinforcement. 相似文献
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