这个环是由一个“看似不可能的悬臂”实现的,使建筑看起来好像就要向前倾倒。
在微梁上修饰对应的抗体,系统就可以对其抗原行检测。
这支振荡臂类似于原子力显微镜中的悬臂,必须非常灵敏,可侦测出镜面受到的推力。
检测是实现由于改变了表面应力的悬臂表面原位后约束力少量细菌。
这种数据存储设备使用一个尖顶悬臂对铁电体存储材料进行读写操作。
孙敬凭借其独特的“悬梁”精神苦学,终能通今博古、满腹经纶,成为当时的知名大儒。
别里耶夫为它的这个首个作品选择了悬臂式上单翼和双阶船身的结构,后者具有较大的横截面。
悬臂螺杆安装在定位轴承座上,并保证与封头筒体同轴。
在转子发生轴向挠性振动的过程中,可以将转子的辐条看作是一端固定、一端有集中质量的悬臂梁。
起居室和餐厅高悬在海面之上,视野开阔,海岸壮丽的景色尽收眼底。
必须采用一个可移动的临时拉索装置将施工过程中的悬臂应力限制在合理的范围之内。
悬索桥在没有中间桥墩的情况下比悬臂桥跨越更大的距离。
大多数悬臂桥都有两个桁架臂用以对接或支撑两臂之间的桥段。
建立了可控约束阻尼层悬臂梁的动力学模型,分析了模型中的不确定性。
论文以扭转微镜与悬臂梁开关建模为例,验证了系统的实用性和正确性。
利用悬臂梁理论对刀具受力变形进行了分析,最后建立了表面加工误差的计算模型。
运算过程中,须利用切削实验所量测得到探针挠度与时间之关系。
悬臂桥在利用中间桥墩的长跨距桥中它通常是不可行的桥梁结构。
随着悬臂浇筑法施工技术的出现,预应力混凝土连续梁桥取到了较快地发展。
从悬臂施工阶段数据可以看出桥梁在整个施工过程中的应力变化时完全合理的。
研究了使用永磁铁的磁力对铁质悬臂梁的横向振动进行主动控制。
结果表明,空气中微悬臂梁的动力学特性分析应主要集中于存在液桥张力的阶段,并证实振动过程中基体表面有颈缩现象发生。
这些磁旋反复的翻转,从而导致硅悬臂出现轻微的同步摆动。
激光干涉计在悬臂经过原子大小的拐点时,捕捉到它们的轻微活动。
在不多的数年以前几乎独家地保有墙壁是用加强的具体物做成的,而且被设计如地心引力或悬桁墙壁。
所述的悬臂上的孔沿悬臂伸展方向均匀排列。