钢桥结构焊接接头埋弧自动焊施焊工艺

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页数:184
译者:
出版时间:2010-6
价格:26.00元
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isbn号码:9787112116409
丛书系列:
图书标签:
  • 钢桥
  • 焊接
  • 埋弧焊
  • 自动焊
  • 焊接工艺
  • 桥梁工程
  • 结构工程
  • 焊接技术
  • 金属材料
  • 施工技术
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具体描述

《钢桥结构焊接接头埋弧自动焊施焊工艺》介绍了目前实施的埋弧自动焊施焊工艺、部分工艺概念释义和作者曾用于施焊工艺实践的埋弧自动焊工艺理论;探讨了一些提高埋弧自动焊工艺,防止焊接变形、焊缝裂纹,延迟裂纹,提高焊接接头使用性能的施焊工艺技术。读者对象《钢桥结构焊接接头埋弧自动焊施焊工艺》可供结构工程设计、施工、管理人员参考。

好的,这是一份关于其他主题的图书简介,字数约1500字,内容详尽,旨在提供与您提供的书名《钢桥结构焊接接头埋弧自动焊施焊工艺》完全无关的信息。 --- 《量子纠缠的奥秘与信息传输的前沿探索》 导言:超越经典物理的界限 在二十世纪初,随着量子力学的诞生,人类对物质世界的基本认识被彻底颠覆。牛顿时代的确定性与局域实在性原则,在微观尺度上遭遇了前所未有的挑战。本书旨在深入浅出地探讨量子力学中最引人入胜、也最令人费解的现象之一——量子纠缠。我们将从理论基础出发,逐步深入到其实际应用的可能性,特别是它在构建下一代信息技术,如量子计算和量子通信中的核心地位。 本书的受众群体包括物理学、计算机科学、电子工程等领域的学生、研究人员,以及对前沿科学抱有浓厚兴趣的广大读者。我们力求在保持科学严谨性的同时,避免过于晦涩的数学推导,更多地侧重于概念的清晰阐释与历史脉络的梳理。 第一部分:量子纠缠的理论基石与历史溯源 第一章:波函数的坍缩与叠加态的引入 要理解纠缠,首先必须掌握量子力学的基本框架。本章将回顾薛定谔方程及其在描述微观粒子行为中的核心作用。我们将详细解释叠加态的概念——一个粒子可以同时处于多种可能状态的叠加,直到被观测为止。随后,我们会探讨波函数坍缩的哲学与物理意义,并对比哥本哈根诠释与其他主流诠释(如多世界诠释)在描述观测行为上的差异。 第二章:贝尔不等式的诞生与“鬼魅般的超距作用” 量子纠缠的概念并非一帆风顺地被接受。本章将聚焦于爱因斯坦、波多尔斯基和罗森(EPR)在1935年提出的思想实验,质疑量子力学的完备性。接着,我们将详细介绍约翰·贝尔在1964年提出的贝尔不等式。这个不等式提供了一种实验上区分“定域隐变量理论”与量子力学预测的方法。随后,我们将回顾阿斯佩(Alain Aspect)等人在上世纪八十年代进行的开创性实验,这些实验无可辩驳地证实了量子纠缠的存在,并宣告了“鬼魅般的超距作用”(Spooky Action at a Distance)的真实性。 第三章:纠缠的度量与性质 纠缠并非一个简单的“有”或“无”的状态,它可以被量化。本章将介绍描述纠缠强度的关键指标,例如纠缠熵(Entanglement Entropy)。我们将探讨如何通过计算密度矩阵的约化来确定子系统的纠缠程度。此外,我们还将分析纠缠态的几种主要类型,包括最基础的贝尔态(Bell States),以及更复杂的GHZ态(Greenberger–Horne–Zeilinger State),并讨论它们在实验生成中的技术难点。 第二部分:量子信息处理中的应用模型 第四章:量子隐形传态:信息而非物质的传输 量子纠缠最引人注目的应用之一是量子隐形传态(Quantum Teleportation)。本章将详细拆解实现隐形传态所需的三个基本要素:一个处于待传输状态的量子比特(Qubit)、一对预先共享的纠缠粒子,以及一个经典的通信信道。我们将通过逐步的数学推导和流程图示,清晰地展示信息如何通过纠缠媒介实现点对点的“传输”,同时强调信息传输速度并不超越光速的物理限制。 第五章:量子密钥分发(QKD):绝对安全的基石 在信息安全领域,纠缠提供了理论上不可破解的加密手段。本章专注于量子密钥分发(QKD)技术,特别是基于纠缠的协议,如Ekert91协议。我们将阐述纠缠态如何保证密钥分发过程的安全性:任何试图窃听的行为都会不可避免地破坏纠缠状态,从而被合法通信方检测到。本章还将对比BB84等基于单粒子制备的QKD方案,突出纠缠方案在抵抗未来量子计算攻击方面的潜在优势。 第六章:容错量子计算与纠缠网络的构建 量子计算机的性能在很大程度上依赖于对量子比特间高保真度纠缠的维持与操控。本章将探讨量子纠错码(Quantum Error Correcting Codes)如何利用纠缠的冗余性来保护脆弱的量子信息,防止退相干的破坏。此外,我们将展望量子网络(Quantum Networks)的前景,即如何通过“纠缠交换”(Entanglement Swapping)技术,将远距离的量子节点连接起来,构建覆盖全球的量子互联网。 第三部分:实验技术与未来挑战 第七章:纠缠态的制备与操控技术 从理论走向实践,关键在于如何高效地制备和测量高纯度的纠缠态。本章将回顾当前主流的物理实现平台,包括: 1. 光子系统:使用自发参量下转换(SPDC)技术产生纠缠光子对,及其在长距离传输中的优势。 2. 囚禁离子系统:利用激光冷却和离子阱技术,实现高保真度的多比特纠缠。 3. 超导电路系统:介绍基于约瑟夫森结的量子比特,及其在集成化和可扩展性方面的进展。 我们将讨论每种技术在维持相干时间和扩展规模方面所面临的工程挑战。 第八章:退相干的抑制与环境耦合的控制 量子纠缠极其脆弱。环境噪声的干扰会导致量子态迅速“退相干”,失去其独特的量子特性。本章将深入分析退相干的物理机制,包括能级之间的串扰和随机磁场的影响。同时,我们将介绍多种前沿的抑制策略,如动态解耦序列(Dynamical Decoupling Sequences)和绝热演化,这些技术是延长量子态寿命,实现可靠量子计算的关键所在。 结语:迈向量子霸权的道路 本书最后一部分将总结当前量子纠缠研究的整体格局,指出尚未完全解决的核心科学问题——例如,如何实现大规模、高连通性的通用量子计算机。本书坚信,对量子纠缠这一核心物理现象的深入理解和工程化突破,不仅将彻底改变计算和通信的范式,也将为我们揭示宇宙更深层次的实在性。对量子纠缠的研究,是人类智慧在探索自然极限过程中的一次伟大飞跃。 --- (总字数:约1520字)

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这完全不是工具书。这书除了讲工艺还掺杂叙事性的描述,就是在某些专业描述上实在是断句困难,有时间再仔细的翻一下。

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