现代结构分析方法-4a
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我国初次分配的原则和结构分析作者:郑志国来源:《江汉论坛》2022年第06期摘要:我國初次分配实行按劳分配为主体的多种分配方式,分配依据是人们的劳动贡献和提供生产要素的贡献,一般通行同等贡献获得同等收入的分配原则。
在社会主义市场经济中,按劳分配是通过商品交换来实现的,主要以价值或货币形态分配劳动者创造的增加值,由人们根据自己的需要到市场购买消费品,因此,按劳分配一般是由企业或用人单位来组织实施,同质同量劳动获得同量报酬原则在企业层面就是同等业绩获得同等工资。
我国按劳分配的主体地位体现在劳动贡献是消费品分配的主要依据,国民总收入大部分用于实行按劳分配。
如果把劳动者报酬和工资性收入全部视为按劳分配所得,那么它们分别占初次分配总收入和居民可支配收入的大部分,这都可以视为以按劳分配为主体在分配结构上的表现。
在全面建设社会主义现代化国家新征程中,应当改进国民总收入和初次分配收入项目核算方法,防止资本侵蚀劳动报酬,抑制国际资本对中方收入的挤压,进一步提高企业生产一线工人的工资水平。
关键词:按劳分配原则;初次分配;国民经济核算体系;生产要素;国际资本中图分类号:F047 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2022)06-0005-07我国初次分配实行按劳分配为主体的多种分配方式,分配依据是人们的劳动贡献和提供生产要素的贡献,通行同等贡献获得同等收入的原则。
如何更好实行按劳分配为主体的多种分配方式,调动广大劳动者和社会各方面的积极性,通过高质量发展来增加财富总量和促进共同富裕,这是值得深入研究的问题。
①一、初次分配的同等贡献获得同等收入原则一个国家的初次分配对象用现行指标核算是国内生产总值或国民总收入,从企业层次看则是一定时期创造的增加值。
依据人们的劳动贡献和提供生产要素的贡献来分配,必须使收入和贡献相称:对劳动者实行同质同量劳动获得同量报酬原则,对生产要素实行同质同量要素获得同量收入原则。
因为劳动贡献和一般生产要素贡献通常不能用同一标准来考核,所以这两类贡献与各自收入的关系有差异。
南京理工大学毕业设计(论文)外文资料翻译学院(系):机械工程学院专姓学业:名:号:机械工程及自动化徐峰010*******外文出处:(用外文写)Theory of structuresPublisher:McGraw Hill 附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。
指导教师评语:翻译内容符合毕业设计内容的要求,翻译工作量较大,翻译基本正确、符合科技外语的翻译习惯和用法,较好的完成了翻译工作。
签名:年月日附件1:外文资料翻译译文结构分析的矩阵方法1. 力法和应变方法在前述的章节已经介绍解决静不定系统的各种各样的方法。
它们可分为两大类。
例如,在分析拱门和框架结构时,分析步骤如下。
首先,所有的冗余的约束被对应的冗余的力(或力矩)取代,这些力的大小可通过基于应变能的最小势能原理解得。
类似的过程也被用于解静不定桁架的分析,这些方法统称为力法。
在连续梁和框架分析中,另一种不同的方法曾被使用。
在这个情况下,我们首先计算了结点的旋转的角度(变形)而冗余力是后来才求的。
在连续梁的分析中使用了的3角度方程代表另一种方法。
这样的方法称为应变方法。
我们用一个例子来说明这两种方法之间的区别,如图10.1的平面静不定桁架,一力P 分解为Px和PY,作用在的5根悬于刚性基础的等截面杆交点A处。
因为杆数量大于A 点平衡方程的数目,很明显这是一个静不定问题。
一般来说,如果绞点A由n根杆铰接而成,那么冗余的杆将是(n-2)。
因此,为了根据力法解出对应的冗余的力X1,X2,X3,……Xn-2,我们根据这些力的作用,通过最小势能原理获得应变能表达式,进而获得所需的方程:эU/эX1=0эU/эX2=0 ……(a)其中每个方程都包含所有冗余力,因此随着杆数目的增加,方程(a)的求解将变得越来越麻烦。
解决相同的问题,Navier 建议使用的移置方法。
在图10.1的系统中,如果知道在力P 作用下A点的各自的水平位移u、垂直位移v,那么系统变形将完全确定下来。
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产生X射线需具备什么条件?答:实验证实:在高真空中, 凡高速运动的电子碰到任何障碍物时, 均能产生X射线, 对于其他带电的基本粒子也有类似现象发生。
电子式X射线管中产生X射线的条件可归纳为:1, 以某种方式得到一定量的自由电子;2, 在高真空中, 在高压电场的作用下迫使这些电子作定向高速运动;3, 在电子运动路径上设障碍物以急剧改变电子的运动速度。
分析下列荧光辐射产生的可能性, 为什么?(1)用CuKαX射线激发CuKα荧光辐射;(2)用CuKβX射线激发CuKα荧光辐射;(3)用CuKαX射线激发CuLα荧光辐射。
答: 根据经典原子模型, 原子内的电子分布在一系列量子化的壳层上, 在稳定状态下, 每个壳层有一定数量的电子, 他们有一定的能量。
最内层能量最低, 向外能量依次增加。
根据能量关系, M、K层之间的能量差大于L、K成之间的能量差, K、L层之间的能量差大于M、L层能量差。
由于释放的特征谱线的能量等于壳层间的能量差, 所以Kß的能量大于Ka的能量, Ka能量大于La的能量。
(1)因此在不考虑能量损失的情况下:(2)CuKa能激发CuKa荧光辐射;(能量相同)(3)CuKß能激发CuKa荧光辐射;(Kß>Ka)(4)CuKa能激发CuLa荧光辐射;(Ka>la)F的物理意义。
4A分子筛性能表征方法及其应用孟玉堂;刘俊;汤光平【摘要】采用热重-质谱联用法、扫描电镜形貌观察、物相分析、孔径及比表面积分析、热重和静态吸附分析等方法,对4A 分子筛从微观结构到宏观性能进行了系统地表征,为全面掌握4A 分子筛的性能特点、合理设置其使用条件提供了重要的数据参考。
还讨论了相应的分析方法在分子筛性能表征中的应用,也为其他类型的分子筛表征提供了可行的试验方法。
%Analytical methods such as thermogravimetry-mass spectrum united technique,SEM morphology observation,phase analysis,pore size and specific surface area analysis,thermogravimetric analysis and static adsorption analysis were utilized to characterize 4A molecular sieve systematically,from which the properties from micro to macro were gained.Through the research,not only the comprehensive parameters of 4A molecular sieve were obtained,but also the important reference to reasonably set the service condition of 4A molecular sieve were introduced.In addition,the application of each characterization method was discussed,which could offer feasible ways to study other kinds of molecular sieves.【期刊名称】《理化检验-物理分册》【年(卷),期】2016(000)003【总页数】5页(P151-155)【关键词】4A分子筛;联用;物相;吸附性能【作者】孟玉堂;刘俊;汤光平【作者单位】中国工程物理研究院机械制造工艺研究所,绵阳 621900;中国工程物理研究院机械制造工艺研究所,绵阳 621900;中国工程物理研究院机械制造工艺研究所,绵阳 621900【正文语种】中文【中图分类】TQ4244A分子筛作为一种无机功能材料,具有微孔分布均匀、比表面积巨大、内表面高度极化等特性,晶穴内有较高的静电场,可通过静电场诱导使分子极化,使其对极性分子如水分子有很强的亲和力,可作为除湿剂或干燥剂对含湿空气进行深度除湿处理,在武器产品储存环境控制方面有较多应用[1-4]。
钢结构中的杨氏模量和弯曲刚度分析钢结构在现代建筑中扮演着重要的角色,其高强度和优良的可塑性使其成为许多大型建筑项目的首选材料。
而钢结构的设计和分析则需要考虑材料的力学性质,其中杨氏模量和弯曲刚度是两个重要的参数。
杨氏模量是描述材料刚度的物理量,它反映了材料在受力时的变形程度。
对于钢结构而言,杨氏模量可以用来衡量材料在受力时的弹性变形程度。
杨氏模量越大,材料的刚度越高,抗弯能力也就越强。
因此,在钢结构设计中,了解和准确计算杨氏模量是至关重要的。
钢材的杨氏模量通常可以通过实验测量得到,但对于不同类型的钢材和不同的应力状态,其杨氏模量可能会有所不同。
一般来说,钢材的杨氏模量在200 GPa至210 GPa之间。
然而,在实际设计中,为了更准确地计算钢结构的弯曲刚度,需要考虑到材料的非线性行为和应力-应变关系。
钢结构的弯曲刚度是指在受到弯曲力矩作用下,结构的抵抗变形的能力。
弯曲刚度的计算需要考虑结构的几何形状、截面尺寸和材料的力学性质等因素。
一般来说,弯曲刚度与截面的惯性矩成正比,与杨氏模量成反比。
也就是说,当杨氏模量增大时,弯曲刚度也会增大。
在实际的钢结构设计中,为了准确计算弯曲刚度,可以采用有限元分析等数值方法。
有限元分析是一种常用的结构分析方法,通过将结构离散化为有限个单元,利用数值计算的方法求解结构的力学行为。
在有限元分析中,可以考虑材料的非线性行为和应力-应变关系,从而更准确地计算弯曲刚度。
除了杨氏模量和弯曲刚度,钢结构的设计还需要考虑其他因素,如荷载、变形、稳定性等。
荷载是指结构所承受的外部力和力矩,包括静荷载和动荷载。
变形是指结构在受力下发生的形变,包括弹性变形和塑性变形。
稳定性是指结构在受力下不发生失稳现象,保持平衡和安全。
综上所述,钢结构中的杨氏模量和弯曲刚度是设计和分析中需要考虑的重要参数。
了解和准确计算这些参数可以帮助工程师设计出更安全和可靠的钢结构。
通过采用数值方法如有限元分析,可以更准确地计算弯曲刚度。
分子生物学中的动态学和结构分析方法分子生物学是一门研究生命活动基本单位分子及其相互作用的学科,涉及到很多分子结构和动态学分析的方法。
这些方法在近年来的技术进步中得到了极大的发展,为我们深入了解生命科学奠定了重要的基础。
一、动态学分析方法1. 电子显微镜技术电子显微镜技术已经成为分子生物学中最常用的方法之一。
通过利用电子束直接照射样品,可以得到物质内部的高分辨率图像,使我们能够观察到细胞和分子的三维结构。
近年来,随着样品制备技术和图像处理算法的不断改进,电子显微镜技术已经能够解析非常小的生物分子,如蛋白质和核酸,甚至能够直接拍摄到生物分子的动态变化过程。
2. 核磁共振技术核磁共振技术是一种利用物质内部核子间相互作用的技术,可以对分子结构和动态进行精确地探测。
核磁共振技术可通过核磁共振光谱法、核磁共振成像法等多种方法进行应用。
利用核磁共振技术,可以分析分子结构和构象、分子的动态过程以及分子与分子之间的相互作用。
这项技术在细胞和分子生物学领域中的应用非常广泛,例如,可以用核磁共振光谱法来确定蛋白质的三维结构,通过核磁共振成像法实现对分子运动轨迹的实时监测。
3. 荧光显微镜技术荧光显微镜技术是利用荧光物质发出的荧光信号来研究分子动态的一种技术。
现在,荧光显微镜技术已经非常发达,可以利用荧光标记蛋白质、核酸等生物大分子,以便在细胞内观察它们的运动和相互作用。
在染色体、细胞质骨架等细胞结构显微解剖研究中,荧光显微镜技术也是非常重要的工具。
二、结构分析方法1. X射线衍射技术X射线衍射技术是一种基于布拉格衍射的方法,是对许多大分子的结构和构象进行分析的最重要方法之一。
这种技术通过将样品中的大分子进行晶体生长,再利用射线对晶体进行照射,进而通过分析被散射的X光的图像信息得出晶体中分子的结构。
现在已经可以对许多大分子,如蛋白质、核酸、病毒等进行结构分析。
这种技术可以被认为是分子生物学的一项里程碑式的技术,它改变了我们对生命的基本概念,带领我们进入了新时代的生命科学。