Enriched_Uranium

一小块浓缩铀

@Enriched_Uranium

  • rockyxia 柒祭暖暖 Post #8

    我是此次活动的主策划😋欢迎大家来参赛~

  • ❤️ Liked post in 农民好懂教育
    学术专区
    uika_winwing uika_winwing Post #6

    交大不好就只能狠狠打交 😤。

  • lokfaa 今夜雪糕shouldgo Post #10

    图片

  • Ogiso_Setsuna 小木曽 雪菜 Post #5

    看看我的 😝
    0A613A9A2088B9F9513C4C074BE64B20

  • 学习资料
    Humble Humble Post #1

    平板边界层实验在热流体实验中大二上册,适用核工能动学生

    imageimage

    MATLAB 源程序:

    %原文链接 https://blog.csdn.net/dasdkhaksd/article/details/115013265?ops_request_misc=&request_id=&biz_id=102&utm_term=matla%E7%94%BB%E8%BE%B9%E7%95%8C%E5%B1%82%E9%80%9F%E5%BA%A6%E5%88%86%E5%B8%83&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~sobaiduweb~default-0-115013265.142^v88^control_2,239^v2^insert_chatgpt&spm=1018.2226.3001.4187
    %本例对原文有删减,依照实验数据输入即可,注释部分有示例数据
    clear,clc;
    lw1=2;lw2=2;
    mks=15;
    
    Rg = 287; %气体常数(J/(kg·K))
    g = 9.8; %重力加速度(m/s^2)
    waterdensity = 997.125; %水的密度(kg/m^3)
    
    atmosphericPressure =input('请输入大气压:(Pa)') ;%95910
    temperature =input('请输入室温:(°C)')  ;%24.8
    KVC =input('请输入运动粘性系数(查表):(10^-7m^2/s)') ;%156
    
    K = 1;%风洞系数
    gearFactor = 0.2;%压力计倾斜因子
    
    staticPressure0 = input('请输入机械法流场静压:(Pa)');%254.1
    staticPressure1 = input('请输入电测法流场静压:(Pa)');%248.3
    
    %对已知实验参数的输入
    %第一截面实验数据输入
    x10 = 150;
    y10 = input('请输入第一截面边界层内距离 (记得带方括号,行向量,下同):(mm)');
    micromanometerP10 = input('请输入第一截面用微压计测得的读数数据:(mmC2H5OH)');
    transmitterP10 = input('请输入第一截面用压差变送器测得的读数数据:(Pa)'); 
    % y10 = [0.45 0.95 1.45 1.95 2.45 2.95 3.45 3.95 4.45];
    % micromanometerP10 = [83.9 69.1 58.5	49 40.3 31.5 26	20.8 17];
    % transmitterP10 = [150.4 123.3 105.6	86 68.2	52.9 40.6 30.5 24.8];
    
    %第二截面实验数据输入
    x20 = 250;
    y20 = input('请输入第二截面边界层内距离的数据:(mm)');
    micromanometerP20 = input('请输入第二截面用微压计测得的读数数据:(mmC2H5OH)');
    transmitterP20 = input('请输入第二截面用压差变送器测得的读数数据:(Pa)');
    % y20 = [0.45	0.95 1.45 1.95 2.45 3.45 4.45 5.45 ];
    % micromanometerP20 = [85.5 74.5 66.2	59.9 52.5 40 29 20.5];
    % transmitterP20 = [154.6	132.6 118 104.3	90.2 66.7 45.9 30.2];
    
    %实验过程中通过计算出来的、不变的数据
    airDensity = 1.123; %空气密度
    staticPressure =0.5*(staticPressure0+staticPressure1) ; %流场静压取平均
    x1 = x10 * 0.001;
    y1 = y10 * 0.001;
    x2 = x20 * 0.001;
    y2 = y20 * 0.001;
    velocityInf1 = 20.08;    %V无穷
    velocityInf2 = 20.11;    %V无穷
    
    micromanometerP1 = atmosphericPressure - micromanometerP10 * gearFactor * waterdensity * g * 0.001;
    transmitterP1 = atmosphericPressure - transmitterP10;
    micromanometerP2 = atmosphericPressure - micromanometerP20 * gearFactor * waterdensity * g * 0.001;
    transmitterP2 = atmosphericPressure - transmitterP20;
    
    %对第一截面数据进行处理
    fprintf('>>>>>>>>>>**第一截面数据计算**<<<<<<<<<<\n');
    Re1 = (velocityInf1 * x1) / (KVC * 1e-7);
    fprintf('=>雷诺数 Re1= %.3f\n',Re1);
    
    micromanometerVelocity1 = zeros(1,length(micromanometerP1));
    for i=1:length(micromanometerP10)
        micromanometerVelocity1(i) =(2*g*gearFactor*(130-micromanometerP10(i))/1000*(waterdensity-airDensity)/1.123)^0.5;
    end
    % fprintf('=>用微压计测量的数据计算得到的边界层内的流速:(m/s)\n');
    % disp(micromanometerVelocity1);
    transmitterVelocity1 = zeros(1,length(transmitterP1));
    for i=1:length(transmitterP10)
        transmitterVelocity1(i) =(2*(staticPressure1-transmitterP10(i))/airDensity)^0.5;
    end
    % fprintf('=>用压差变送器测量的数据计算得到的边界层内的流速:(m/s)\n');
    % disp(transmitterVelocity1);
    micromanometerVelocityRatio1 = micromanometerVelocity1 / velocityInf1;
    % fprintf('=>用微压计测量的数据计算得到的边界层内的速度比:\n');
    % disp(micromanometerVelocityRatio1);
    transmitterVelocityRatio1 = transmitterVelocity1 / velocityInf1;
    % fprintf('=>用压差变送器测量的数据计算得到的边界层内的速度比:\n');
    % disp(transmitterVelocityRatio1);
    
    %对第二截面数据进行处理
    fprintf('>>>>>>>>>>**第二截面数据计算**<<<<<<<<<<\n');
    Re2 = (velocityInf2 * x2) / (KVC * 1e-7);
    fprintf('=>雷诺数 Re2= %.3f\n',Re2);
    
    micromanometerVelocity2 = zeros(1,length(micromanometerP20));
    for i=1:length(micromanometerP20)
        micromanometerVelocity2(i) =(2*g*gearFactor*(130-micromanometerP20(i))/1000*(waterdensity-airDensity)/1.123)^0.5;
    end
    % fprintf('=>用微压计测量的数据计算得到的边界层内的流速:(m/s)\n');
    % disp(micromanometerVelocity2);
    transmitterVelocity2 = zeros(1,length(transmitterP20));
    for i=1:length(transmitterP20)
        transmitterVelocity2(i) = (2*(staticPressure1-transmitterP20(i))/airDensity)^0.5;
    end
    % fprintf('=>用压差变送器测量的数据计算得到的边界层内的流速:(m/s)\n');
    % disp(transmitterVelocity2);
    micromanometerVelocityRatio2 = micromanometerVelocity2 / velocityInf2;
    % fprintf('=>用微压计测量的数据计算得到的边界层内的速度比:\n');
    % disp(micromanometerVelocityRatio2);
    transmitterVelocityRatio2 = transmitterVelocity2 / velocityInf2;
    % fprintf('=>用压差变送器测量的数据计算得到的边界层内的速度比:\n');
    % disp(transmitterVelocityRatio2);
    
    %数据可视化
    figure; %第一截面
    hold on;grid on;
    plot(micromanometerVelocityRatio1,y1,'o','markersize',mks); %微压计测量所得数据点
    plot(transmitterVelocityRatio1,y1,'p','markersize',mks); %压差变送器测量所得数据点
    
    micromanometerT1 = 0.62 : 0.01 : 0.99;
    micromanometerU1 = spline(micromanometerVelocityRatio1,y1,micromanometerT1);
    micromanometerBLT1 = spline(micromanometerVelocityRatio1,y1,0.99); %Boundary layer thickness
    fprintf('=>用微压计测量得出的边界层厚度为:%.3f mm\n',micromanometerBLT1 * 1000);
    plot(micromanometerT1,micromanometerU1,'-.','linewidth',lw1); %微压计测量拟合曲线。
    
    transmitterT1 = 0.65 : 0.01 : 0.99;
    transmitterU1 = spline(transmitterVelocityRatio1,y1,transmitterT1);
    transmitterBLT1 = spline(transmitterVelocityRatio1,y1,0.99);
    fprintf('=>用压差变送器测量得出的边界层厚度为:%.3f mm\n',transmitterBLT1 * 1000);
    plot(transmitterT1,transmitterU1,'--','linewidth',lw1); %压差变送器测量拟合曲线
    
    micromanometerY1 = 0 : 0.00001 : transmitterBLT1;
    micromanometerX1 = ((3 * micromanometerY1 - (micromanometerY1.^3) / (transmitterBLT1^2))...
        / (2 * transmitterBLT1));
    plot(micromanometerX1,micromanometerY1,'b-','linewidth',lw2); %层流理论曲线
    
    transmitterY1 = 0 : 0.00001 : transmitterBLT1;
    transmitterX1 = (transmitterY1 / transmitterBLT1).^(1/7);
    plot(transmitterX1,transmitterY1,'r-','linewidth',lw2); %紊流理论曲线
    
    title('第一截面边界层速度分布曲线');
    xlabel('速度比','FontSize',12,'FontWeight','bold');
    ylabel('离平板壁面距离 y(m)','FontSize',12,'FontWeight','bold');
    axis tight;
    legend('微压计测量所得数据点','压差变送器测量所得数据点','微压计测量拟合曲线','压差变送器测量拟合曲线',...
        '层流理论曲线','紊流理论曲线','location','northwest');
    
    figure; %第二截面
    hold on;grid on;
    plot(micromanometerVelocityRatio2,y2,'o','markersize',mks); %微压计测量所得数据点
    plot(transmitterVelocityRatio2,y2,'p','markersize',mks); %压差变送器测量所得数据点
    
    micromanometerT2 = 0.62 : 0.01 : 0.99;
    micromanometerU2 = spline(micromanometerVelocityRatio2,y2,micromanometerT2);
    micromanometerBLT2 = spline(micromanometerVelocityRatio2,y2,0.99);
    fprintf('=>用微压计测量得出的边界层厚度为:%.3f mm\n',micromanometerBLT2 * 1000);
    plot(micromanometerT2,micromanometerU2,'-.','linewidth',lw1); %微压计测量拟合曲线
    transmitterT2 = 0.62 : 0.01 : 0.99;
    
    transmitterU2 = spline(transmitterVelocityRatio2,y2,transmitterT2);
    transmitterBLT2 = spline(transmitterVelocityRatio2,y2,0.99);
    fprintf('=>用压差变送器测量得出的边界层厚度为:%.3f mm\n',transmitterBLT2 * 1000);
    plot(transmitterT2,transmitterU2,'--','linewidth',lw1); %压差变送器测量拟合曲线
    
    micromanometerY2 = 0:0.00001 : transmitterBLT2;
    micromanometerX2 = ((3 * micromanometerY2 - (micromanometerY2.^3) / (transmitterBLT2^2)))...
        / (2*transmitterBLT2);
    plot(micromanometerX2,micromanometerY2,'b-','linewidth',lw2); %层流理论曲线
    
    transmitterY2 = 0 : 0.00001 : transmitterBLT2;
    transmitterX2 = (transmitterY2 / transmitterBLT2).^(1/7);
    plot(transmitterX2,transmitterY2,'r-','linewidth',lw2); %紊流理论曲线
    
    title('第二截面边界层速度分布曲线');
    xlabel('速度比','FontSize',12,'FontWeight','bold');
    ylabel('离平板壁面距离 y(m)','FontSize',12,'FontWeight','bold');
    axis tight;
    legend('微压计测量所得数据点','压差变送器测量所得数据点','微压计测量拟合曲线','压差变送器测量拟合曲线',...
        '层流理论曲线','紊流理论曲线','location','northwest');
    
    %流态分析
    fprintf('>>>>>>>>>>**流态分析**<<<<<<<<<<\n');
    fprintf('一、对第一截面:\n');
    
    sigmaLin1=5 * sqrt((KVC * 1e-7 * x1) / velocityInf1);display(sigmaLin1*1000);
    sigmaTu1=0.37 * x1 * ((KVC * 1e-7) / (velocityInf1 * x1))^0.2;display(sigmaTu1*1000);
    
    fprintf('二、对第二截面:\n');
    sigmaLin2=5 * sqrt((KVC * 1e-7 * x2) / velocityInf2);display(sigmaLin2*1000);
    sigmaTu2=0.37 * x2 * ((KVC * 1e-7) / (velocityInf2 * x2))^0.2;display(sigmaTu2*1000);
    
  • aibot_old 小AI同學 Post #21

    作答该政论文需按照以下要求:

    1. 首先,阅读该材料,并理解其中对中国共产党和新时代青年的重要性阐述。
    2. 接着,可以通过梳理思路以及进行归纳总结,对题目所代表的思想深入分析,找出准确独到的论点。
    3. 在论证时,可以从历史背景、中国共产党的使命、中国特色社会主义道路等方面进行分析,并结合材料中的扶正祛邪、自我修正等观点进行论证。
    4. 在写作中,需要加强语言表达,用词准确、简洁明了,结构清晰,层次分明,主题鲜明,做到论证科学严谨且具有指导性和启发性。
    5. 在结尾处可以提出通过加强国家意识和责任感,培育和践行民族精神,为中国共产党在民族伟大复兴接续奋斗中贡献自己的力量。
  • 伍欣格 Post #3

    看这头像,这说话语气,是 <redacted>? 🧐

  • ❤️ Liked post in 关于大学中的卷和躺
    谈笑风生
    Trump 特朗普 Post #11

    国网西交电气不是挺好进的吗

  • ❤️ Liked post in 关于大学中的卷和躺
    谈笑风生
    juice369 Sydney Post #9

    个人目标将来极大概率要进国网🤔

  • by3 Post #6

    眼花了看成机械硬盘了

  • menzhu Post #2

    欢迎来梁得亮老师课题组,经费十分充足,研究贼自由,可以搞有趣的科研

  • ❤️ Liked post in 课程课外资源共享
    深入交流
    Time Post #3

    本人是 CS 专业,分享一篇知名度比较高的北大前辈的自学开源文章 CS自学指南 欢迎各位同学补充!

  • ❤️ Liked post in 课程课外资源共享
    深入交流
    Time Post #1

    就像交大生存指南所说,绩点在交大相当重要。这大部分同学忽视了课外学习,过分关注于学校课程,但学校课程良莠不齐,不能满足同学们进步的需求。本话题致力于为学有余力或热衷于自我提升的同学们提供优秀课外资源。欢迎大家分享自己的自学经验及成长历程,共同进步,为世界之光。

  • Urdak Urdak Post #1

    诈尸更新

    在北京出差只有半天时间就去了中国电影博物馆,560㎡的一代 IMAX 实属震撼,只可惜最近没有好片,看的养蜂人感觉和疾速追杀差不多,纯爽片剧情有点过分弱了郭达斯坦森超人附体,看到下午场是泰勒的演唱会电影,估计粉丝在这儿看很幸福了
    IMG_20240118_120121

    更新两条新影院信息

    • 西安第二家三代激光 IMAX 于 6.22 乐荟中心开业,尺寸和万象城基本一致 18x10m
      mmexport1687609189703

    • 丈八东路立丰城万达影院 cinity 厅挂幕,21x12m
      S30624-20120880

    杜比影院

    杜比影院大多和万达合作,上半年有消息说万达已经停止合作并逐渐将已有杜比拆除或改为 cinity

    S30606-21173632S30606-21160487

    总览

    不知道大家都去过西安哪些电影院觉得体验如何,这里先贴一个全球 IMAX 和其他影厅的数据文档,感谢大佬整理 @ArvinTingcn
    全球 IMAX 及其他系统影厅分布

    IMAX 目前只有一家三代激光,四月在三桥万象城刚刚开业,南郊这边同样是三代激光 IMAX 五月份刚挂幕,据说六月底开业。不要看名字叫三代实际上和固态硬盘 SLC、MLC、TLC 一样是倒车式发展,一开始发力过猛牙膏挤爆了后面还得吸回来点。

    杜比只有高新万达一家,认准杜比影院一个字都不能变,其他只是杜比全景声。但是万达和杜比分手,长沙最近才拆了一家杜比影院改成 cinity 实际上就是降级体验了,希望在西安的改造之前去一次。
    image

    今年特别明显地能感觉到电影不光是国产还是引进片无论是数量还是质量都高得多了,22 年一整年我只进了两次电影院一次是动画电影坏蛋联盟,一次是新蝙蝠侠,23 年刚过半就已经光顾 17 次了。

    P30603-231327

    去过的影院

    • 曲江创意谷卢米埃 IMAX:银幕大小还可以,座位很少只有十排,建议六排以后,不要买偏离中轴线太多,否则对角画面亮度下降很多,音效依然木耳听不出来
      P30610-185650(1)

    • 开顿 IMAX:最近去看的蜘蛛侠,荧幕 26x14m 真的是超级大,数字 IMAX 面积全国第二。缺点也是太大了,总共 13 排我买到 8 排也得仰点头看,座位不能往后靠也很不舒服,加上是数字 IMAX 分辨率只有 2K 显得很糊,据说只有 5.1 声道,那个专属开场听着确实没什么感觉。属于是一大遮百丑

    • 大悦城博纳 IMAX:这个去的比较早了是 20 年还是 21 年星际穿越重映专门去看的,本来是冲着新开的影院效果应该不错,实际上去了发现除了声音开得人都在震以外毫无体验,屏幕也算不上大

    • 李家村万达:基本是我去的最多的,因为屏幕不算小票价也便宜,imax 暂时没体验过,reald 也就是最普通的,不过相比其他杂牌电影院的优势是 RealD 对亮度还是有最低要求的,遇到沙丘这种大陆特供转制 3D 版不会因为亮度减半啥也看不清

    • 太乙城中影嘉莱:家属院放映厅,全是小厅,不太推荐

    • 苏宁影城:在一个倒闭了的苏宁易购苟活,没见过这么可怜的电影院,如果有西安本地的知道大唐不夜城改造之前那个秦汉唐商场,没错就那个感觉。换票机全是坏的,只能在前台扫码,整个电影院感觉只有两个检票和前台三个人

    • 中贸广场 CINITY:感觉是西安最拉跨的 cinity 了,应该就是普通厅改的,长 15m 高 6.5 米,4K120 帧真的噱头,除了李安的双子杀手都没有多少电影用 60 帧拍吧(经大佬指正是 120 帧拍摄,还有比利林恩中场战事),西安其他还有两三家 cinity 都比他大多了。色彩亮度倒是还好,可能是比较新的缘故

    • 凯德广场卢米埃:想起去这儿是因为当时高考完在这里看过电影,也是萧条很多,电影院最大的厅是什么 LD 厅,就是杜比全景声的水平,连开场秀的效果都不怎么样

    几个倒闭的影院

    • 华清广场自由人:这个没想到,票价也挺便宜的,不过有次问我铁一中的同学他说他三年高中都没去过那个电影院
    • 纬二街博纳:在民生新天地,但说实话我根本没见过这个商场,在我知道这个电影院时候商场就已经倒了,电影院还在地下一层地上售票厅我现在还记得,没想到撑到 21 年才倒闭
      image
    • 小寨欢乐小马:应该也是 21 年倒闭的,上大学以前经常去
    • 曲江太平洋影院:这个在大唐不夜城没想到都会倒闭,人流量这么大还会没人看吗不理解
    • 曲江银泰耀莱成龙:同上,在大雁塔的商圈感觉就没有好过的,说不定真的风水问题,世纪金花撤资时候就这么说了
  • ❤️ Liked post in NUCL321003-核辐射防护
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    保密 Post #4

    好好好 虽然不知道是什么课但还是支持😘

  • ❤️ Liked post in NUCL321003-核辐射防护
    学习资料
    Polaris Polaris Post #5

    前排合影🥰🥰

  • QuantumAssHitter 量子打屁手 Post #2

    图书馆预约系统现在还没整明白,也懒得去整了。
    以前习惯找个空教室上自习,中二中三这边空教室比较多,但是会经常锁门,如果有点社恐可能会面临里面有人不敢进去的场景。主楼教室课多,但是地方大,一起学习的同学也会比较多,对社恐比较友好(自我感觉是这样,大概是人多了距离还能拉开的话反而不尴尬)。
    如果楼主有点经济实力,可以出去找自习室自习,效率应该比较高。

    如果是热门专业课或者公选必修,去康三打印店或许能买到往年题按图索骥复习。如果是小专业课,多去约老师问问题会有不错的效果。

    最后,祝考试的同学们取得理想的成绩啊