A. 博士論文想寫關於轉讓定價(Transfer Pricing)的文章,寫哪個方面,什麼題目好呢
我覺得現在的國資流失例子比較好寫,也好找材料。
國有體制改革,國家資產內轉讓中,定容價的問題,是一個很熱點的話題。
建議可參考前蘇聯和拉美國家的改革例子。
模型這個問題,請與你的導師商量,看你的論文走哪個方向咯,比較注重文字的表達還是數學的模型
B. 發表在核心期刊上的文章怎樣能轉讓
首先你要確定你是打算安排哪個核心,南核、北核還是科技核心。一般發表核心都是找可靠地代發機構,核心周期長,要求高,審稿嚴格~一般自己的文章很難通過審核看,需要發裱 品優刊 這也能為你做到。
C. 誰有二手超聲波探傷儀轉讓
我有一套想要的話電話聯系
D. 給我一篇關於超聲波的論文
摘要]本文主要介紹了超聲波的特點,超聲波感測器的原理與應用等多個方面。文中闡述了超聲波與可聽聲波的區別,超聲波感測器在醫療,工業生產,液位測量,測距系統等多個領域中得到了廣泛的應用。因超聲波具有的獨特的特性,使得超聲波感測器越來越在生產生活中體現了其重要性,具有一定的研究價值。
[關鍵詞]超聲波 感測器 疾病診斷 測距系統 液位測量
一、超聲波感測器概述
1.超聲波
聲波是物體機械振動狀態的傳播形式。超聲波是指振動頻率大於20000Hz以上的聲波,其每秒的振動次數很高,超出了人耳聽覺的上限,人們將這種聽不見的聲波叫做超聲波。超聲波是一種在彈性介質中的機械振盪,有兩種形式:橫向振盪(橫波)及縱向振盪(縱波)。在工業中應用主要採用縱向振盪。超聲波可以在氣體、液體及固體中傳播,其傳播速度不同。另外,它也有折射和反射現象,並且在傳播過程中有衰減。超聲波在媒質中的反射、折射、衍射、散射等傳播規律,與可聽聲波的規律並沒有本質上的區別。與可聽聲波比較,超聲波具有許多奇異特性:傳播特性──超聲波的衍射本領很差,它在均勻介質中能夠定向直線傳播,超聲波的波長越短,這一特性就越顯著。功率特性──當聲音在空氣中傳播時,推動空氣中的微粒往復振動而對微粒做功。在相同強度下,聲波的頻率越高,它所具有的功率就越大。由於超聲波頻率很高,所以超聲波與一般聲波相比,它的功率是非常大的。空化作用──當超聲波在液體中傳播時,由於液體微粒的劇烈振動,會在液體內部產生小空洞。這些小空洞迅速脹大和閉合,會使液體微粒之間發生猛烈的撞擊作用,從而產生幾千到上萬個大氣壓的壓強。微粒間這種劇烈的相互作用,會使液體的溫度驟然升高,從而使兩種不相溶的液體(如水和油)發生乳化,並且加速溶質的溶解,加速化學反應。這種由超聲波作用在液體中所引起的各種效應稱為超聲波的空化作用。
超聲波的特點:(1)超聲波在傳播時,方向性強,能量易於集中;(2)超聲波能在各種不同媒質中傳播,且可傳播足夠遠的距離;(3)超聲波與傳聲媒質的相互作用適中,易於攜帶有關傳聲媒質狀態的信息(診斷或對傳聲媒質產生效應)。
2.超聲波感測器
超聲波感測器是利用超聲波的特性研製而成的感測器。以超聲波作為檢測手段,必須產生超聲波和接收超聲波。完成這種功能的裝置就是超聲波感測器,習慣上稱為超聲換能器,或者超聲探頭。
超聲波探頭主要由壓電晶片組成,既可以發射超聲波,也可以接收超聲波。超聲探頭的核心是其塑料外套或者金屬外套中的一塊壓電晶片。構成晶片的材料可以有許多種。超聲波感測器主要材料有壓電晶體(電致伸縮)及鎳鐵鋁合金(磁致伸縮)兩類。電致伸縮的材料有鋯鈦酸鉛(PZT)等。壓電晶體組成的超聲波感測器是一種可逆感測器,它可以將電能轉變成機械振盪而產生超聲波,同時它接收到超聲波時,也能轉變成電能,所以它可以分成發送器或接收器。有的超聲波感測器既作發送,也能作接收。 超聲波感測器由發送感測器(或稱波發送器)、接收感測器(或稱波接收器)、控制部分與電源部分組成。發送器感測器由發送器與使用直徑為15mm左右的陶瓷振子換能器組成,換能器作用是將陶瓷振子的電振動能量轉換成超能量並向空中幅射;而接收感測器由陶瓷振子換能器與放大電路組成,換能器接收波產生機械振動,將其變換成電能量,作為感測器接收器的輸出,從而對發送的超進行檢測。控制部分主要對發送器發出的脈沖鏈頻率、占空比及稀疏調制和計數及探測距離等進行控制。二、超聲波感測器的應用
1.超聲波距離感測器技術的應用
超聲波感測器包括三個部分:超聲換能器、處理單元和輸出級。首先處理單元對超聲換能器加以電壓激勵,其受激後以脈沖形式發出超聲波,接著超聲換能器轉入接受狀態,處理單元對接收到的超聲波脈沖進行分析,判斷收到的信號是不是所發出的超聲波的回聲。如果是,就測量超聲波的行程時間,根據測量的時間換算為行程,除以2,即為反射超聲波的物體距離。把超聲波感測器安裝在合適的位置,對准被測物變化方向發射超聲波,就可測量物體表面與感測器的距離。超聲波感測器有發送器和接收器,但一個超聲波感測器也可具有發送和接收聲波的雙重作用。超聲波感測器是利用壓電效應的原理將電能和超聲波相互轉化,即在發射超聲波的時候,將電能轉換,發射超聲波;而在收到回波的時候,則將超聲振動轉換成電信號。
2.超聲波感測器在醫學上的應用
超聲波在醫學上的應用主要是診斷疾病,它已經成為了臨床醫學中不可缺少的診斷方法。超聲波診斷的優點是:對受檢者無痛苦、無損害、方法簡便、顯像清晰、診斷的准確率高等。
3.超聲波感測器在測量液位的應用
超聲波測量液位的基本原理是:由超聲探頭發出的超聲脈沖信號,在氣體中傳播,遇到空氣與液體的界面後被反射,接收到回波信號後計算其超聲波往返的傳播時間,即可換算出距離或液位高度。超聲波測量方法有很多其它方法不可比擬的優點:(1)無任何機械傳動部件,也不接觸被測液體,屬於非接觸式測量,不怕電磁干擾,不怕酸鹼等強腐蝕性液體等,因此性能穩定、可靠性高、壽命長;(2)其響應時間短可以方便的實現無滯後的實時測量。
4.超聲波感測器在測距系統中的應用
超聲測距大致有以下方法:①取輸出脈沖的平均值電壓,該電壓 (其幅值基本固定)與距離成正比,測量電壓即可測得距離;②測量輸出脈沖的寬度,即發射超聲波與接收超聲波的時間間隔 t,故被測距離為 S=1/2vt。如果測距精度要求很高,則應通過溫度補償的方法加以校正。超聲波測距適用於高精度的中長距離測量。
三、小結
文章主要從超聲波與可聽聲波相比所具有的特性出發,討論了超聲波感測器的原理與特點,並由此總結了超聲波感測器在生產生活各個方面的廣泛應用。但是,超聲波感測器也存在自身的不足,比如反射問題,雜訊問題的等等。因此對超聲波感測器的更深一步的研究與學習,仍具有很大的價值。
參考文獻:
[1]單片機原理及其介面技術.清華大學出版社.
[2]栗桂鳳,周東輝,王光昕.基於超聲波感測器的機器人環境探測系統.2005,(04).
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[5]俞志根,李天真,童炳金.自動檢測技術實訓教程.清華大學出版社.
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E. 今天,把文章轉讓出去了,不知道是高興還是傷感
終於明白,原來太愛一個人,受傷的始終是自己。我只想問你:「傷害我你會心疼嗎?」
有一天,你若是能進到我的心裡,你一定會落淚,因為那裡都是你給的傷悲;有一天,若是我能進到你的心裡,我也一定會落淚,因為裡面都是你的無所謂。
傷我,你心不痛嗎?
如果我離去 永遠地永遠地 消失在你的世界裡
你會不會 在某個清醒的午後 想我想到心痛
F. 北大核心《重慶醫學》文章轉讓
所有期刊都沒有設立一個定義的代理期刊出版法規。
時間就是生命,沒有理由浪費別人的時間,其實是無異於謀財害命。
G. 論文轉讓
你好的!
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H. 超聲專業的sci文章題目有哪些
超聲方向的sci文章題目也太多了吧,你問的應該是SCI期刊吧
UMB側重應用
ULTRASONICS應用與理論均可
IEEE UFFC也比較好,偏理論,但也重應用。
JASA理論應用均可
說白了,理論牛的你就先考慮UFFC與JASA,理論還可以就考慮Ultrasonics,理論再差一點,或者沒有理論,但是實驗數據結果漂亮或者是數據比較多結果充分,那就弄UMB。
難度方面,UFFC最高,JASA次之,Ultrasonics居中,UMB因為理論要求低,所以,只要實驗做得好,沒理論也成。
影響因子UMB倒可能是最高的,不查不了解,做超聲來說,以上四個都是不錯的雜志,但超聲這技術已經不如以前,也就這樣了,影響因子在普遍下降也是不爭的事實
UMB應該是最好的超聲醫學類的期刊,但有點偏生物醫學類的,當然偏工程類的文章也收。審稿周期比較長,也比較嚴的。
UFFC的也是很好的,畢竟是IEEE的,偏工程類的。
做超聲數值模擬,可以發Ultrasonics,這個比上面兩個差點,應該容易發。
下面的期刊均可考慮:
IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING
MEDICAL IMAGE ANALYSIS
JOURNAL OF X-RAY SCIENCE AND TECHNOLOGY
COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE
ACTA PHYSICA SINICA
CONTRAST MEDIA & MOLECULAR IMAGING
MEDICAL PHYSICS