用鱟試劑法體外測定抗內毒素和雞胚法體外測定抗甲型流感病毒實驗比較評價異地栽培前后的各居群板藍根和大青葉,并用HPLC法或HPCE法測定了各居群生藥的5種抗內毒素活性成分-水楊酸、鄰氨基苯甲酸、苯甲酸、丁香酸、3-(2-羧苯基)-4(3H)-喹唑酮的含量,用硫酸苯酚比色法測定了各居群的多糖含量。結果表明,各栽培居群質量差異極大,板藍根、大青葉地道性形成的主導因素為菘藍的種質因素。在各主產地栽培居群中可優(yōu)選出抗內毒素活性強、抗病毒作用較好的種質,四倍體種質高產性能穩(wěn)定、抗內毒素活性屬最強類型,抗病毒活性確切。用經曲人生藥鑒別方法研究發(fā)現(xiàn)不同種質板藍根性狀特征、顯微特征均有明顯差異,用差熱分析也可鑒別不同種質板藍根、大青葉。等位基因酶分析表明不同栽培居群菘藍在遺傳上屬于不同的基因型。 2100433B
批準號 |
19274031 |
項目名稱 |
用非線性聲學參量評價材料強度的研究 |
項目類別 |
面上項目 |
申請代碼 |
A2301 |
項目負責人 |
吳文虬 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
南京大學 |
研究期限 |
1993-01-01 至 1995-12-31 |
支持經費 |
5.5(萬元) |
非線性負載是指內含整流設備的負載。在電子線路中,電壓與電流不成線性關系,在負載的投入、運行過程中,電壓和電流的關系是經常變化的。所謂非線性,就是自變量和變量之間不成線性關系,成曲線或者其他關系。用函數(shù)...
線性負載:linear load 當施加可變正弦電壓時,其負載阻抗參數(shù)(Z)恒定為常數(shù)的那種負載。在交流電路中,負載元件有電阻R、電感L和電容C三種,它們在電路中所造成的結果是不相同的。在純電阻電路中...
【混凝土徐變】是指混凝土在長期應力作用下,其應變隨時間而持續(xù)增長的特性(注意,彈性變形應變不會隨時間而持續(xù)增長)。 在長期荷載作用下,結構或材料承受的應力不變,而應變隨時間增長的現(xiàn)象稱為徐變。一般建筑...
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在巖土體雙剪強度理論的基礎上,考慮中間主應力對巖石強度的影響效應存在區(qū)間性且影響程度與最小主應力大小有關,提出了一個巖石雙剪強度準則的改進式。通過已有不同巖石的真三軸試驗數(shù)據(jù)對新的非線性強度準則的驗證表明:該強度準則可以廣泛地適用于各類巖石,描述其子午面及σ1-σ2上的非線性強度特性;利用5種不同類型巖石真三軸試驗結果對新的非線性強度理論和巖石非線性統(tǒng)一強度準則及深部巖體強度準則進行比較,反映了所提出的新巖石非線性強度準則的優(yōu)越性。
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評分: 4.4
1引言穿孔板共振器由前面的穿孔面板和后面的空腔構成。在普通吸聲材料不能勝任的高溫高壓等惡劣條件下,比如對飛機引擎、火箭發(fā)動機中的吸聲處理,穿孔板共振器具有不可替代的作用。飛機引擎都將產生非常高的聲壓級,在高聲壓級下穿孔板共振器將產生非線性效應,即其聲阻抗隨聲壓級的變化而變化。
在聲學工程中,有必要弄清主觀音質評價的實際意義,并根據(jù)物理量規(guī)定出相應的客觀標準,以作為判斷房間音質的依據(jù)。室內音質評價的物理參量主要有下列五個:
混響時間。即聲音在室內交混回響的時間。短混響時間是保證語言清晰度的重要條件,但會降低聲音的強度。對音樂來說,會使人感到音質干澀,因而希望有較長的混響時間以增加活躍的聲學效果,使音樂豐滿動聽。這是對已建大廳作了大量實驗,從主觀評價和混響時間測量互相對照而得出的結果。對低頻則允許略長,如125赫,可比給出的值最多增加到1.5倍。對高頻則最好保持中頻的值。
擴散程度。混響時間不是唯一的音質評價標準。在大小相近、混響時間也差不多的房間里,音質可能不同。這在很大程度上是由于室內混響聲的空間取向不同。如混響聲以近乎相同分量從各方向到達聽者耳中,則表示擴散程度最高。這是長混響時間和許多不規(guī)則界面作用的綜合結果。在實際房間中,幾乎沒有充分擴散的聲場,而且即使有,對音質來說也未必理想,因為它削弱了對聲源的方位感。在短混響時間的矩形小房間(如錄聲室)中,擴散程度往往較低。這不僅會使音質不佳,而且對傳聲器位置的選擇也會帶來一定的困難,因此,在設計時就應注意。
擴散程度是反映室內一點從各方向傳來聲能是否均勻的度量。但它和聽者主觀評價之間的關系還未完全確立,迄今還處在定性分析階段。
反射聲的干擾度。語言和音樂都是帶有脈沖性質的聲音,因此要用室內脈沖響應來分析反射聲序列對清晰度的干擾。曲線上所標的是反射聲相對于直達聲的聲級差(分貝),縱坐標為聽者感到有回聲干擾的人數(shù)百分率,橫坐標為回聲的延遲時間。這是在混響時間為0.8秒的一間試聽室內,每秒5.3個音節(jié)的速率講話時所得的實驗結果。在試聽室的混響時間不同、講話速率不同的條件下,直達聲和反射聲有相同聲級時的回聲臨界(取50%干擾率)延遲時間如表所列。
早期反射聲能與混響聲能之比。在室內脈沖響應的反射聲序列中,開始一段時間內到達的所有反射聲對房間的主觀音質評價均起有利作用(如提高響度和清晰度)。這種反射聲稱為早期有利反射聲。許多學者認為計算早期有利反射聲的時間界限不是一個臨界值,而且各個反射聲也不是等效的。時間界限可計算到95毫秒。
對音樂來說,情況要復雜得多。不僅要考慮到早期反射聲能所占的比重,還要考慮它們傳來的方向。因為80毫秒之內的側向和非側向早期反射聲能比,會影響到聽音的立體感(又稱空曠感)。即適當加強側向早期反射聲,能使聲源的空間距離展寬;如果超過一定比值,又會造成虛聲源,引起移位錯覺的不良后果。
信號噪聲比。為了保證室內有安靜的理想聽音環(huán)境,一般允許的噪聲級為35~40分貝(無人占用時)。至于清晰度條件的決定,還要考慮信號和噪聲的相對關系。信號噪聲比增大,語言清晰度也隨之增大。一般說來,語言信號只要比環(huán)境噪聲(寬帶而無突出的純音成分)高出10~15分貝就足夠了 。
在中世紀,歐洲教堂采用大的內部空間和吸聲系數(shù)低的墻面,以產生長混響聲,造成神秘的宗教氣氛。
建筑聲學的基本任務是研究室內聲波傳輸?shù)奈锢項l件和聲學處理方法。因此,現(xiàn)代建筑聲學可分為室內聲學和建筑環(huán)境噪聲控制兩個研究領域。
當室內幾何尺寸比聲波波長大得多時,可用幾何聲學方法研究早期反射聲分布,以加強直達聲,提高聲場的均勻性,避免音質缺陷。統(tǒng)計聲學方法是從能量的角度研究在連續(xù)聲源激發(fā)下聲能密度的增長、穩(wěn)定和衰減過程(即混響過程),并給混響時間以確切的定義,使主觀評價標準和聲學客觀量結合起來,為室內聲學設計提供科學依據(jù)。當室內幾何尺寸與聲波波長可比時,易出現(xiàn)共振現(xiàn)象,可用波動聲學方法研究室內聲的簡正振動方式和產生條件,以提高小空間內聲場的均勻性和頻譜特性。室內聲學設計內容包括體型和容積的選擇,最佳混響時間及其頻率特性的選擇和確定,吸聲材料的組合布置和設計適當?shù)姆瓷涿嬉院侠淼亟M織近次反射聲等。聲學設計要考慮到兩個方面。一方面要加強聲音傳播途徑中有效的聲反射,使聲能在建筑空間內均勻分布和擴散,如在廳堂音質設計中應保證各處觀眾席都有適當?shù)捻懚?。另一方面要采用各種吸聲材料和吸聲結構,以控制混響時間和規(guī)定的頻率特性,防止回聲和聲能集中等現(xiàn)象。設計階段要進行聲學模型試驗,預測所采取的聲學措施的效果。
處理室內音質一方面要了解室內空間體型、所選用的材料對聲場的影響。另一方面要考慮室內聲場聲學參數(shù)與主觀聽聞效果的關系,即音質的主觀評價??梢哉f,確定室內音質的好壞,最終還在于聽眾的主觀感受。由于聽眾的個人感受和鑒賞力的不同,在主觀評價方面的非一致性是這門學科的特點之一;因此,建筑聲學測量作為研究、探索聲學參數(shù)與聽眾主觀感覺的相關性和室內聲信號主觀感覺與室內音質標準相互關系的手段,也是室內聲學的一個重要內容。 在大型廳堂建筑中,往往采用電聲設備以增強自然聲和提高直達聲的均勻程度,還可以在電路中采用人工延遲、人工混響等措施以提高音質效果。室內擴聲是大型廳堂音質設計必不可少的一個方面,因此,現(xiàn)代擴聲技術已成為室內聲學的一個組成部分。
即使有良好的室內音質設計,如果受到噪聲的嚴重干擾,也將難以獲得良好的室內聽聞條件。為了保證建筑物的使用功能,保證人們正常生活和工作條件,也必須減弱噪聲的影響。因此,控制建筑環(huán)境噪聲,保證建筑物內部達到一定的安靜標準,是建筑聲學的另一個重要方面。 噪聲干擾,除與噪聲強度有關外,還與噪聲的頻譜、持續(xù)時間、重復出現(xiàn)次數(shù)以及人的聽覺特性、心理、生理等因素有關??刂圃肼暰褪前凑諏嶋H需要和可能,將噪聲控制在某一適當范圍內。這一范圍所容許的最高噪聲標準稱為容許噪聲級即噪聲容許標準。對于不同用途的建筑物,有不同建筑噪聲容許標準:如對工業(yè)建筑主要是為保護人體健康而制定的衛(wèi)生標準;而對學習和生活環(huán)境則要保證達到一定的安靜標準。 在噪聲控制中,首先要降低噪聲源的聲輻射強度,其次是控制噪聲的傳播,再次是采取個人防護措施。在城市規(guī)劃和建筑布局上要有合理的安排。一般按照各類建筑對安靜程度的要求,劃分區(qū)域并布置道路網,使要求安靜的建筑物,如住宅、文教區(qū)遠離喧鬧的工廠區(qū)或交通干線,避免交通流量大的街道和高速公路穿過住宅區(qū),這是控制城市噪聲的基本措施。在各分區(qū)內各單體建筑物中,同樣需要從控制噪聲的角度,對有不同安靜程度要求的建筑群和各個房間分別進行合理的安排和布局(見建筑物隔聲)。
噪聲按傳播途徑可分為兩種:一是由空氣傳播的噪聲,即空氣聲;一是由建筑結構傳播的機械振動所輻射的噪聲,即固體聲??諝饴曇騻鞑ミ^程的衰減和設置隔墻而大大減弱;固體聲由于建筑材料對聲能的衰減作用很小,可傳播得較遠,通常采用分離式構件或彈性聯(lián)接等技術措施來減弱其傳播。 建筑物空氣聲隔聲的能力取決于墻或間壁(隔斷)的隔聲量?;径墒琴|量定律,即墻或間壁的隔聲量與它的面密度的對數(shù)成正比。現(xiàn)代建筑由于廣泛采用輕質材料和輕型結構,減弱了對空氣聲隔聲的能力,因此又發(fā)展出雙層墻體結構和多層復合墻板,以滿足隔聲的要求。 在建筑物中實現(xiàn)固體聲隔聲,相對地說要困難些。采用一般的隔振方法,如采用不連續(xù)結構,施工比較復雜,對于要求有高度整體性的現(xiàn)代建筑尤其是這樣。人在樓板上走動或移動物件時產生撞擊聲,直接對樓下房間造成噪聲干擾??捎脴藴蚀驌羝髯矒魳前澹跇窍聹y定聲壓級值。聲壓級值越大,表示樓板隔絕撞擊聲的性能越差??刂茦前遄矒袈暤闹饕椒ㄊ窃跇前迕鎸由匣虻孛姘迮c承重樓板之間設置彈性層,特別是在樓板上鋪設彈性面層,是隔絕撞擊聲的簡便有效的措施。
在工業(yè)建筑物中,隔聲間或隔聲罩已成為廣泛采用的降低設備噪聲的手段。建筑物的通風空調設備會產生空氣動力噪聲。在氣流通道上設置消聲器是防止空氣噪聲的措施。工程上采用的消聲器,根據(jù)消聲原理大致可分為阻性、抗性或阻抗復合等類型。許多國家的消聲器已發(fā)展成為商品化的消聲器系列。(見通風空調系統(tǒng)的噪聲控制)在機械設備下面設置隔振器,以減弱振動,是建筑設備隔振的主要措施。,隔振器已由逐個設計發(fā)展成為定型產品。
材料強度研究的是結構內部力的分布,包括組織結構、結構在載荷下如何變形和如何失效等。弄清這些力的作用及其分布可以讓工程師們經濟、安全地設計和測量載荷梁、軸和柱體結構等。主要涉及材料應力、應變、彈性模量、拉伸試驗、慣性矩以及金屬的疲勞。