这些特性给系统建摸与控制带来了许多问题。制中存在的问题面对上述特性,因其属于不确定性的复杂对象(或过程)的控制问题,传统控制是无能为力的,主要表现在:确定性问题传统控制(如PID)是基于数学模型的控制,即认为控制、对象及干扰的模型是已知的或者是通过辩识可以得到的。但油田系统中的很多控制问题具有不确定性,甚至常常会发生突变。对于“未知”、不确定、或者知之甚少的控制问题,用传统方法难以建模,因而也无法实现有效的控制;高度非线性传统控制理论中,对于具有高度非线性的控制对象,虽然也有一些非线性方法可资利用,但从总体上看,非线性理论远不如线性理论成熟,因方法过分复杂而难以应用。
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获得的产品的密度达到99%,晶粒度只有1m,而传统烧结工艺得到的产品的晶粒度为9m。正是由于晶粒度的减小,高频磁芯的损耗从1800kW/m3,降低到了720kW/m3。Nd-Fe-Co-B磁体也是用等离子活化烧结技术生产的。场活化烧结技术应用的实验室研究很多,从金属、金属间化合物到陶瓷和复合材料都有报道。采用场活化烧结技术烧结没有添加助烧剂的AIN陶瓷,在1727℃烧结5min,其密度可以达到3.18~3. ),而传统烧结技术在1927℃烧结30h,其密度只有95%,即使添加助烧 4h,其密度也只有97%~98%。
该工艺与操作时间密切相关,时间不同颜色会发生变化。颜色的变化顺序是棕色、金色、红色、紫色和绿色。该工艺的一大特点是它的 终外观可以反映出该材料原来的表面,即:镜面或抛光面会产生很强的金属光泽,而毛面表面的颜色是无光泽的。工艺过程:该工艺是将不锈钢浸泡在溶液槽中,溶液中是每升含25克Cr2O3,每升含49克硫酸也可以,温度范围8~85℃,浸泡时间取决于所需要的颜色, 多不超过25分钟。将钢板用干净的冷水漂洗后,再在室温条件下放到浓度为25克/1升氯酸和2.5克/1升磷酸的液体中进行阴极,时间大约为1分钟,电流密度为.2~.4A/dm2。