情绪对手动作稳定性的影响实验报告

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手动作稳定性实验报告

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手动作稳定性实验报告

摘要 本研究以大学生为被试,学习测定手动作的稳定性,并通过比赛一正常情境下检测了情绪对手动作的稳定性的影响。结果发现,无论是正常情境还是比赛情境,5个被试间的手稳定性个体差异并不明显。并且正常情境和比赛情境下每个被试手动作稳定指标不存在显著差异。

关键词 手动作稳定 情境 情绪

1 引言

手动作的稳定性是衡量手部动作质量的重要指标。他受个体自身和外界很多因素的影响,其中情绪就是一个重要的影响因素。情绪的波动会引起手臂肌肉的震颤。当一个人尽量控制自己的身体、手臂和手指等保持不动时,往往仍有明显的不由自主的细微颤动,身体某部位的这种颤动范围可作为控制运动能力的指标。颤动范围越大,控制运动的能力越低;反之,控制运动的能力越强。而当一个人出于某种情绪状态时,这种身体的不自主颤动会比心平气和时明显,所以这种颤动范围又可作为情绪强度的指标。本实验所用的九洞动作稳定器就是一种通过测定手的动作稳定程度来间接测量情绪波动程度的仪器。

本次实验目的是学习测定手动作的稳定性,检测情绪对手动作的稳定性的影响。

2 方法 2.1被试

被试为5名盐城师范学院大学生,平均年龄21岁。 2.2仪器

JWG-B心理实验台计

同济汽车操纵稳定性实验报告新

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《汽车平顺性和操作稳定性》实验报告

学院(系) 汽车学院 专 业 车辆工程(汽车) 学生姓名 同小车 学号 000001

同济大学汽车学院实验室

2014年11月

1.转向轻便性实验

实验目的

驾驶员通过操纵方向盘来控制汽车的行驶方向,操纵方向盘过重,会增加驾驶员的劳动强度,驾驶员容易疲劳;操纵方向盘过轻,驾驶员会失去路感,难以控制汽车的形式方向。操纵方向盘的轻重,是评价汽车操纵稳定性的基本条件之一。转向轻便性实验的目的在于通过测量驾驶员操纵方向盘力的大小,与其他实验仪器评价汽车操纵稳定性的好处。

实验仪器设备

参量 仪器 方向盘转矩 测力方向盘 方向盘转角 测力方向盘 车速 GPS测速仪 实验条件

试验车:依维柯 实验场地与环境

于圆形试车场,实验时按照桩桶圈出的双扭线,以10Km/h的车速行驶。双扭线的极坐标方程见下,形状如下图

实验当天天气晴好,无风,气温20度

在ψ=0时,双扭线顶点处的曲率半径最小,相应数值为Rmin=1/3d,双扭线的最小曲率半径应按照实验汽车的最小转弯半径乘以1,1倍,并圆整到比此乘积大的一个整数来确定

影响斜坡稳定性的因素分析

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影响斜坡稳定性的因素分析

影响斜坡稳定性的因素十分复杂,其中主要有地形地貌、岩土体类型及性质、地质构造。除此之外,还有水的作用、地震作用、人类活动等。这些因素综合起来可分为两大方面:内在因素和外在因素。内因是最根本的因素,决定着斜坡变形破坏的形式和规模,对斜坡稳定性起控制作用;外因是变化的条件,是通过内因而起作用,促使斜坡变形破坏的发生和发展,外因常常成为斜坡变形破坏的触发因素。

1.影响斜坡稳定性的内在因素

1.1地形地貌

地貌条件决定了边坡的形态,对边坡稳定性有直接的影响。边坡的形态指边坡的高度、坡角、剖面形态以及边坡的临空形态等。对于均质斜坡,其坡度越陡,坡高越大则稳定性越差。对边坡的临空条件来讲,工程地质条件相类似的情况下,凹形坡较凸形坡稳定。 1.2岩土体类型与性质

斜坡岩土体的类型与性质是影响斜坡稳定性的根本因素。包括岩土体的成因类型,组成矿岩土体的矿物成分,岩土体的结构和强度。坚硬完整的岩石,如花岗岩、石灰岩等,能够形成很陡的高边坡而保持有较高的稳定性;而软弱岩石或土体只能形成低缓的斜坡。

由岩浆岩组成的斜坡较好,但原生节理发育也常发生崩塌,特别在风化强度强烈地区,由于风化营力的作用,使风化带内的岩石强度降低,常导致斜坡崩塌。

渗流对边坡稳定性的影响评述

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渗流对边坡稳定性的影响评述

摘要:渗流对边坡稳定性影响重大,本文对在渗流作用下边坡稳定性影响及边

坡稳定性中考虑渗流的方法作简要介绍。

关键词:边坡稳定性分析、流固耦合、渗流场

1 前言

边坡是人类生产生活的最普遍也是重要的地理环境, 与人们的各种活动密切相关。在人类发展过程中, 无时不与它相互冲突、相互协调, 进而达到相互依存。特别是近几十年来, 随着工程活动规模的扩大及经济建设的急剧发展, 边坡工程中高陡边坡稳定性及大型灾害性滑坡预测问题得到越来越多的重视。

土质边坡稳定向题一直是岩土工程领域中一项最基本而又十分主要的研究课题,科学合理地评价土坡稳定性对于确保人民生命财产和保证工程正常运行有非常重要意义。在影响土坡稳定性的诸多因素中,水的作用是一个至关重要的外在因素。大量事实表明:90%以上的土质边坡失稳与水有着息息相关的联系,尤其是在各种危险水力条件下由于渗流作用量易引发滑坡发生。

2 渗流的影响及危害

堤防、江河水库岸坡和土石坝的渗流稳定主要是渗透破坏问题。渗流破坏可区分为整体破坏和局部破坏。整体破坏即在渗流作用下的岸坡滑坡稳定性问题,整体稳定性分析,正确考虑作用在土体上的渗流作用是关键。渗流的局部破坏主要发生在地下水渗流的集中渗出点(

影响汽车操纵稳定性的原因分析

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万方数据

2003年第6期农机使用与维修35

技术包括函授教材、胶条、专用胶和工具(180元/套)。

新技术推广三、轴承跑圈快速可靠的维修方法

本技术向全国推广5年来,感谢全国30个省、区、

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试216万次冲击振动不失效(弹簧垫圈32万次失效),上述3项技术,按资料介绍,可操作施工,长期供特别适用于强振动冲击的螺纹防松和潮湿水下螺纹防胶,欢迎企业选用。

锈。提供函援教材和专用胶。联系人:宁夏机械工程学会粘接分会

二、O形橡胶密封圈快速自制技术马芝胜I高工)

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向力的能力,使汽车转向时稳定性大为提高。前轮前束不衬套配合间隙过小;蜗杆与滚轮传动副啮合间隙过小;转可过大,若前束过大,会使车轮外倾角、主销后倾角变小,向器蜗杆上下轴承调整过紧或轴承损坏。

会使前轮出现摆头现象,行驶中有蛇行,转向操纵不稳。2.转向传动机构对操纵稳定性的影响

2.车轮及轮胎

影响酸性乳饮料稳定性的因素

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.专业整理.

影响酸性乳饮料稳定性的因素

酸性乳饮料按其加工工艺过程可分为发酵型和配制型两大类。发酵型是以乳与乳制品为原料,加入对人体有益的乳酸菌发酵后,再辅以蔗糖、果汁、稳定剂而制成的一种富含活性乳酸菌的营养保健型饮料。配制型生产工艺比较简单,不经乳酸菌发酵,直接用有机酸、糖、稳定剂配制而成。无论是发酵型还是配制型,其主要成分都是乳或乳制品,按卫生部标准,其成分中蛋白质含量必须≥1%。这种营养型的蛋白饮料常常不能保持均匀的稳定状态,易分层和沉淀。如何解决饮料中蛋白质的稳定性是许多食品工作者以及生产厂家急待解

决的问题。这里我们想就影响酸性乳饮料稳定性的因素加以论述。

一、有机酸

有机酸是生产酸性乳饮料最常用原料之一,其目的的是用改善饮料风味,与糖一起赋予饮料爽口的酸甜味,同时还具有一定的抑菌作用。生产中常用的有机酸有柠檬酸、乳酸、苹果酸等,添加量为

0.3%-0.5%。新鲜牛奶的PH约6.8,其酪蛋白的等电点(PI)为4.6。这样酪蛋白处于其PI的碱侧,能够长期稳定存在而不沉。当加酸后,其饮料的PH可下降到3.5—4.5,若一目了然到酪蛋白的PI附近,势必由于重力作用使其沉淀从而使牛奶的稳定性遭到破坏。因此,生产酸性乳饮料中加酸时不能添加固体酸,防止酸

SVC对企业电网稳定性的影响分析

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本文主要研究了SVC在提高企业电网电能质量方面的作用。合理的无功补偿对对输配电系统非常重要,在电力及工业企业中SVC装置可以改善电能质量(谐波、电压波动及闪变、三相电压不平衡度和功率因数),提高产品的质量和数量,有利于节能增效。

SVC对企业电网电能质量的影响分析

动力车间:刘亚军

摘要:本文主要研究了SVC在提高企业电网电能质量方面的作用。合理的无功补偿对对输配电系统非常重要,在电力及工业企业中SVC装置可以改善电能质量(谐波、电压波动及闪变、三相电压不平衡度和功率因数),提高产品的质量和数量,有利于节能增效。

关键词:静态无功补偿器SVC、电能质量、TCR+FC

引言

20世纪80年代以来,一些新型用电负荷的出现对对电能质量产

生较大影响,也对电能质量提出更高要求,电能质量问题逐渐引起了电力公司和用户的普遍重视。随着大型炼钢电弧炉等冲击负荷、非线性负荷容量的不断增加,使得电网发生电压波形畸变、电压波动闪变、三相电压不平衡等造成电能质量下降、功率因数降低和各种损耗增加等不良影响。近年来发展起来的静止型无功补偿装置(static var compensator,简称SVC)是一种快速调节无功功率的装置,已成功应用于冶金、采矿、电气化铁路等冲击性负载的补偿上

多酚物质对啤酒风味稳定性的影响

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香味物质

酿酒科技 20年第 1总第 14 IU R M KN IN E&T C N L G 20 o1(o14 09 0期( 8期) Q O— A IGS E C L C E H O O Y 09N . Tt8) 0 .

多酚物质对啤酒风味稳定性的影响马摘

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(台州学院生命科学学院,江浙

要:研究多酚物质对啤酒风味稳定性的影响。果表明,酒的风味稳定性与啤酒的抗氧化性显著相关,酒结啤啤

的抗氧化性与多酚含量显著相关;同的单酚抗氧化能力差异较大;不抗氧化性随单酚含量的增加而增加;酒体中的单酚抗氧化性随酒体保存的时间延长而减小;不同来源的多酚抗氧化性不同;不同辅料生产的啤酒抗氧化能力不同。多酚含量和组成影响啤酒的风味稳定性,多酚适量存在可提高啤酒风味稳定性。 关键词:啤酒;多酚;风味稳定性;抗氧化性 中图分类号: S 6 .; S 6 . T 2 25T 2 1 4文献标识码: A文章编号:0 1 9 8 (0 9 1— 0 10 10— 2 6 2 0 )0 0 5— 3

Efe t fPo y f c so l phe o so Be rFl v r S a iiy n l n e

量具稳定性分析报告

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量具稳定性分析报告

JL7.6=11 N0: 零件名称 零件件号 零件规格 零件特性 特性规格 量具名称 量具编号 量具范围 量具精度 被测特性 分析人员 分析时间 操作员A 操作员B 样本容量 计算控制限日期 时间 年 月 日~ 年 月 日 抽样频率

基坑稳定性验算

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第4章 基坑的稳定性验算

4.1 概述

在基坑开挖时,由于坑内土体挖出后,使地基的应力场和变形场发生变化,可能导致地基的失稳,例如地基的滑坡、坑底隆起及涌砂等。所以在进行支护设计时,需要验算基坑稳定性,必要时应采取适当的加强防范措施,使地基的稳定性具有一定的安全度。

4.2 验算内容

对有支护的基坑全面地进行基坑稳定性分析和验算,是基坑工程设计的重要环节之一。目前,对基坑稳定性验算主要有如下内容:

①基坑整体稳定性验算 ②基坑的抗隆起稳定验算 ③基坑底抗渗流稳定性验算

4.3 验算方法及计算过程 4.3.1 基坑的整体抗滑稳定性验算

根据《简明深基坑工程设计施工手册》采用圆弧滑动面验算板式支护结构和地基的整体稳定抗滑动稳定性时,应注意支护结构一般有内支撑或外拉锚杆结构、墙面垂直的特点。不同于边坡稳定验算的圆弧滑动,滑动面的圆心一般在挡墙上方,基坑内侧附近。通过试算确定最危险的滑动面和最小安全系数。考虑内支撑或者锚拉力的作用时,通常不会发生整体稳定破坏,因此,对支护结构,当设置外拉锚杆时可不做基坑的整体抗滑移稳定性验算。

4.3.3基坑抗隆起稳定性验算

图4.1 基坑抗隆起稳定性验算计算简图

采用同时考虑c、φ的计算方法验算抗隆起稳定性