注册 | 登录读书好,好读书,读好书!
读书网-DuShu.com
当前位置: 首页出版图书人文社科历史地方史志沙场斗兽 隆美尔

沙场斗兽 隆美尔

沙场斗兽 隆美尔

定 价:¥28.00

作 者: 程广中著
出版社: 世界知识出版社
丛编项: 插图本二战国际风云人物丛书
标 签: 暂缺

ISBN: 9787501223879 出版时间: 2005-01-01 包装: 平装
开本: 23cm 页数: 234页 字数:  

内容简介

  艾尔温.隆美尔,1891年11月15日出生于德国一普通的中学校长之家。1910年从军,两年后获中尉军衔。一战时随部队开赴法国,后又在东线与罗马尼亚人和意大利人作战,在长达4年之久的厮杀中,作为下级军官的隆美尔作战悍勇、果敢机智,在战火中显露出了锋芒,获德皇威廉二世授予功勋奖章。一战结束后,他担任过步兵营长和陆军学院教官。1936年9月,他被任命为希特勒警卫部队指挥官。1937年,隆美尔出版了《步兵攻击》一书,记述他个人在一战中的战斗经历,书中贯穿了德国军事理论的进攻精神,提出“进攻,进攻,进攻!”强调了发扬火力的重要性。1938年,隆美尔升任元首大本营司令官,并获少将军衔。1940年2月,他被任命为第7装甲师师长。在法国战役中,他率领第7装甲师该师横穿法国,直抵瑟堡,其攻击速度之快,挺进距离之远,使该师赢得了“魔鬼之师”的称号。1941年1月,当意大利在北非的基业即将崩溃时,希特勒挑选隆美尔担任德国非洲军中将军长。他到达北非后,不到两个月内就扭转了北非战局,占领了除托卜鲁克外的整个昔兰尼加地区,在沙漠上扬起了隆美尔式的旋风。6月15日,英军对他发起代号为“战斧”行动的大规模进攻。隆美尔在机动作战中挫败了英军的锋芒,取得了胜利。此役后,隆美尔被希特勒晋升为上将。11月18日,丘吉尔向非洲增派了更多的部队,重新发起代号为“十字军远征”的进攻。在反击作战取得初步胜利后,隆美尔亲率非洲军主力越过利埃边境向东挺进,企图切断英军的退路。隆美尔的这一着棋引起了英军的恐慌,第8集团军司令坎宁汉准备下令全线撤退,但在英中东军司令奥金莱克干预下,英军继续进攻。隆美尔后方吃紧,燃料又缺乏,不得不后撤。1942年1月,隆美尔有组织地将部队撤至卜雷加港。在得到补充后,隆美尔再度发起了进攻,并迅速突破了英军防御,占领了托卜鲁克,征服了昔兰尼加。1942年6月22日,隆美尔被擢升为德国陆军元帅,达到了他一生中最辉煌的顶点。这一年,隆美尔年仅51岁。接着,隆美尔挥军乘胜追击,不到10天,前进500多公里,直抵埃及境内的阿拉曼。然而隆美尔部队过长的战线增加了供给困难,他的疲劳至极的部队也失去了攻势,不得不暂停进攻。而英国人则加强了其在北非的兵力,大量的美国新式重型坦克也源源而来,从而使中东英军的面貌换然一新。与此同时,隆美尔自昔兰尼加会战大胜以来几乎没得到什么补充。1942年10月23日,英第8集团军新司令官蒙哥马利向窿美尔发起代号为“轻步”的进攻。隆美尔很清楚自己所面临的不利形势。他弹药缺乏,坦克和车辆所剩的燃油也不多了。如果他的部队坚守在原地,一但英军突破防线,就会形成包围态势,德军必将彻底覆灭。因此,隆美尔不顾希特勒的死守命令,断然下令撤退。此时的隆美尔手中既无预备队,又缺乏燃料。然而,蒙哥马利没能及时察觉隆美尔的撤退行动,察觉后又用兵过于谨慎,没有抓住最有利的追击时机,使隆美尔的溃退之军摆脱了被全歼的恶运。11月9日,隆美尔终于带着德非洲军的部分部队撤出埃及,退回到利比和亚境内。1943年11月,隆美尔出任B集团群军司令并奉命加强“大西洋壁垒”防御工事,他一再强调“必须在海岸击败敌人”的论点。在隆美尔的推动下,“大西洋壁垒”在短短的几个月内已全貌改观。在他认为可能登陆的任一滩头,架起了粗糙的登陆障碍物,另外在数千公里的海岸线埋设了500万枚地雷。在空旷地立尖杵使滑翔机无法着陆。尽管“大西洋壁垒”工事做得多完善,敌军仍可能夹带强势兵力与物资抢滩登陆,因此隆美尔主张把装甲部队部署于海岸不远处。以免盟军的空中力量切断预备队与战场的联系。但以西线统帅伦斯德为首的多数高级军官,认为把装甲部队分散来防御海岸,不但无法做强大反击,也失去了机动性,所以计划将装甲师做纵深部署,待判定敌军主攻位置后再展开攻击。由于双方争论不休,希特勒做了一个致命性的折衷决定,将装甲师分散于海岸,但仍距海岸有一段距离,却造成了战略战术装甲预备队不足现象。1944年6月6日,盟军在诺曼底登陆,隆美尔指挥B集团群军司拼命抗击,由于德军装甲预备队不能及时赶到战场,盟军又有强大的空中和海上舰炮的火力支援,隆美尔原来准备在盟军登陆之初将其赶入大海的计划破产了。隆美尔的汽车也遭到盟军飞机的攻击,他多处负伤仍奇迹般地活了下来。1944年10月14日,正在养伤的隆美尔因被指控参与了7月20日谋杀希特勒的事件而服毒自杀。隆美尔一生短暂,只活了52岁,而他又在军中度过了34年之久。他惊人的军事素质使他在战场上叱咤风云,他把德国军事学说的进攻精神融于自己的军事指挥之中,善于捕捉稍纵即逝的战机,敢于力排众议,果断发起近攻。在战斗中他总是冲杀在最前面,因而能控制瞬息万变的战场。他一身兼备“虎”威与“狐”气,当他率军冲锋陷阵时,他像一支下山猛虎。当他施展各种诡计欺敌时,又像一支狡猾的狐狸。丘吉尔曾这样评价隆美尔:“尽管我们在战争浩劫中相互撕杀,请准许我说,他是一位伟大的将军”。<

作者简介

暂缺《沙场斗兽 隆美尔》作者简介

图书目录

第1章 绪论1.1 传感器的作用与功能11.2 传感器的分类31.2.1 按工作原理分类31.2.2 按被测量分类51.3 传感器技术的特点51.4 传感器技术的发展61.4.1 新材料、新功能的开发与应用 61.4.2 微机械加工工艺的发展71.4.3 传感器的多功能化发展81.4.4 传感器的智能化发展91.4.5 传感器模型及其仿真技术91.5 与传感器技术相关的一些基本概念101.6 本教材的特点及主要内容10思考题与习题11第2章 传感器的特性2.1 传感器静态特性的一般描述122.2 传感器的静态标定122.2.1 静态标定条件122.2.2 传感器的静态特性132.3 传感器的主要静态性能指标及其计算142.3.1 测量范围142.3.2 量程142.3.3 静态灵敏度142.3.4 分辨力与分辨率152.3.5 漂移152.3.6 温漂162.3.7 传感器的测量误差162.3.8 线性度162.3.9 符合度192.3.10 迟滞192.3.11 非线性迟滞202.3.12 重复性202.3.13 综合误差222.3.14 计算实例232.4 非线性传感器静态性能指标计算的进一步讨论262.4.1 问题的提出262.4.2 数据的基本处理272.4.3 误差的描述282.4.4 符合度的计算282.4.5 迟滞的计算292.4.6 符合性迟滞的计算292.4.7 重复性的计算302.4.8 综合误差的计算312.4.9 计算实例332.5 传感器动态特性方程412.5.1 微分方程412.5.2 传递函数422.5.3 状态方程432.6 传感器动态响应及动态性能指标432.6.1 时域动态性能指标442.6.2 频域动态性能指标502.7 传感器动态特性测试与动态模型建立572.7.1 传感器动态标定572.7.2 由实验阶跃响应曲线获取传感器传递函数的回归分析法582.7.3 由实验频率特性获取传感器传递函数的回归法642.7.4 应用实例——高频响、低量程的加速度传感器幅频特性测试及改进662.8 传感器噪声及其减小的方法702.8.1 传感器噪声产生的原因702.8.2 传感器的信噪比712.8.3 传感器低噪声化的方法72思考题与习题73第3章 基本弹性敏感元件的力学特性3.1 概述763.2 弹性敏感元件的基本特性763.2.1 刚度与柔度763.2.2 弹性滞后773.2.3 弹性后效与蠕变773.2.4 弹性材料的机械品质因数783.2.5 位移描述793.2.6 应变描述803.2.7 应力描述833.2.8 广义胡克定律853.2.9 固有谐振频率863.2.10 弹性元件的热特性863.3 基本弹性敏感元件的力学特性883.3.1 弹性柱体883.3.2 弹性弦丝的固有振动923.3.3 悬臂梁933.3.4 双端固支梁953.3.5 周边固支圆平膜片963.3.6 周边固支矩形平膜片993.3.7 周边固支波纹膜片1033.3.8 E形圆膜片1043.3.9 薄壁圆柱壳体1073.3.10 弹簧管(包端管)1103.3.11 波纹管1113.4 弹性敏感元件的材料112思考题与习题113第4章 电位器式传感器4.1 概述1144.2 线绕式电位器的特性1154.2.1 灵敏度1154.2.2 阶梯特性和阶梯误差1154.2.3 分辨率1164.3 非线性电位器1164.3.1 功用1164.3.2 实现途径1164.4 电位器的负载特性及负载误差1184.4.1 电位器的负载特性1184.4.2 电位器的负载误差1194.4.3 减小负载误差的措施1204.5 电位器的结构与材料1224.5.1 电阻丝1224.5.2 电刷1234.5.3 骨架1244.6 非线绕式电位器1254.7 典型的电位器式传感器1254.7.1 电位器式压力传感器1254.7.2 电位器式加速度传感器127思考题与习题128第5章 应变式传感器5.1 应变式变换原理1315.2 金属应变片1325.2.1 结构及应变效应1325.2.2 横向效应及横向灵敏度1335.2.3 电阻应变片的种类1365.2.4 电阻应变片的材料1375.2.5 应变片的主要参数1405.3 应变片的动态响应特性1415.3.1 应变波的传播过程1425.3.2 应变片工作频率范围的估算1435.4 应变片的温度误差及其补偿1455.4.1 温度误差产生的原因1455.4.2 温度误差的补偿方法1465.5 电桥原理1495.5.1 电桥的平衡1495.5.2 电桥的不平衡输出1505.5.3 电桥的非线性误差1515.6 典型的应变式传感器1535.6.1 应变式力传感器1545.6.2 应变式加速度传感器1635.6.3 应变式压力传感器1655.6.4 应变式位移传感器1685.6.5 应变式转矩传感器171思考题与习题171第6章 压阻式传感器6.1 压阻式变换原理1746.1.1 半导体材料的压阻效应1746.1.2 单晶硅的晶向、晶面的表示1756.1.3 压阻系数1766.2 扩散电阻的阻值与几何参数的确定1816.3 典型的压阻式传感器1836.3.1 压阻式压力传感器1836.3.2 压阻式加速度传感器1916.4 压阻式传感器温度漂移的补偿195思考题与习题197第7章 热电式传感器7.1 概述1997.1.1 温度的概念1997.1.2 温标1997.1.3 温度标准的传递2007.1.4 温度计的标定与校正2007.1.5 测温方法与测温仪器的分类2017.2 热电阻测温传感器2027.2.1 金属热电阻2027.2.2 半导体热敏电阻2047.2.3 测温电桥电路2067.3 热电偶测温2087.3.1 热电效应2087.3.2 热电偶的工作机理2097.3.3 热电偶的基本定律2107.3.4 热电偶的误差及补偿2127.3.5 热电偶的组成、分类及特点2167.4 半导体PN结测温传感器2177.5 其他测温系统2187.5.1 全辐射式测温系统2187.5.2 亮度式测温系统2197.5.3 比色式测温系统2207.6 应用实例2217.6.1 基于热敏电阻的双功能温度报警器2227.6.2 基于热电阻的气体质量流量传感器226思考题与习题227第8章 电容式传感器8.1 基本电容式敏感元件2308.2 电容式敏感元件的主要特性2318.2.1 变间隙电容式敏感元件2318.2.2 变面积电容式敏感元件2338.2.3 变介电常数电容式敏感元件2348.2.4 电容式敏感元件的等效电路2348.3 电容式变换元件的信号转换电路2358.3.1 交流不平衡电桥2358.3.2 变压器式电桥线路2368.3.3 二极管电路2378.3.4 差动脉冲调宽电路2398.3.5 运算放大器式电路2418.4 典型的电容式传感器2418.4.1 电容式压力传感器2418.4.2 电容式加速度传感器2428.5 电容式传感器的结构及抗干扰问题2438.5.1 温度变化对结构稳定性的影响2438.5.2 温度变化对介质介电常数的影响2448.5.3 绝缘问题2448.5.4 寄生电容的干扰与防止245思考题与习题246第9章 变磁路式传感器9.1 电感式变换原理2489.1.1 简单电感式变换原理2489.1.2 差动电感式变换元件2539.2 差动变压器式变换元件2549.2.1 磁路分析2559.2.2 电路分析2569.3 电涡流式变换原理2579.3.1 电涡流效应2579.3.2 等效电路分析2589.3.3 信号转换电路2599.4 霍尔效应及元件2619.4.1 霍尔效应2619.4.2 霍尔元件2629.5 典型的变磁路式传感器2639.5.1 变磁阻式加速度传感器2639.5.2 霍尔式振动位移传感器2639.5.3 电涡流式振动位移传感器及其应用2639.5.4 电磁式振动位移传感器及其应用2649.5.5 差动电感式压力传感器2659.5.6 力平衡伺服式加速度传感器2669.5.7 磁电式涡轮流量传感器2699.5.8 磁栅式位移传感器2719.5.9 感应同步器式位移传感器272思考题与习题278第10章 压电式传感器10.1 石英晶体28010.1.1 石英晶体的压电机理28010.1.2 石英晶体的压电常数28210.1.3 石英晶体几何切型的分类28510.1.4 石英晶体的性能28510.1.5 石英压电谐振器的热敏感性28510.2 压电陶瓷28710.2.1 压电陶瓷的压电机理28710.2.2 压电陶瓷的压电常数28710.2.3 常用压电陶瓷28810.3 聚偏二氟乙烯28910.4 压电换能元件的等效电路28910.5 压电换能元件的信号转换电路29010.5.1 电荷放大器与电压放大器29010.5.2 压电元件的并联与串联29110.6 压电式传感器的抗干扰问题29210.6.1 环境温度的影响29210.6.2 环境湿度的影响29410.6.3 横向灵敏度29410.6.4 基座应变的影响29510.6.5 声噪声29510.6.6 电缆噪声29610.6.7 接地回路噪声29610.7 典型的压电式传感器29710.7.1 压电式加速度传感器29710.7.2 压电式压力传感器29910.7.3 压电式超声波传感器30110.7.4 压电式温度传感器303思考题与习题306第11章 谐振式传感器11.1 谐振状态及其评估30811.1.1 谐振现象30811.1.2 谐振子的机械品质因数Q值31011.2 闭环自激系统的实现31111.2.1 基本结构31111.2.2 闭环系统的实现条件31211.3 敏感机理及特点31311.3.1 敏感机理31311.3.2 谐振式测量原理的特点31411.4 频率输出谐振式传感器的测量方法比较31411.5 谐振弦式压力传感器31611.5.1 结构与原理31611.5.2 特性方程31611.5.3 激励方式31711.6 振动筒式压力传感器31711.6.1 结构与原理31711.6.2 特性方程31811.6.3 激励方式31911.6.4 特性线性化与误差补偿32011.7 谐振膜式压力传感器32211.7.1 结构与原理32211.7.2 特性方程32211.8 石英谐振梁式压力传感器32311.8.1 结构与原理32311.8.2 特性方程32411.9 谐振式科里奥利直接质量流量传感器32511.9.1 谐振式质量流量传感器工作结构与原理32511.9.2 信号检测电路32811.9.3 密度的测量32911.9.4 双组分流体的测量33011.9.5 特点331思考题与习题332第12章 声表面波传感器12.1 概述33412.2 声表面波叉指换能器33512.2.1 叉指换能器的基本特性33512.2.2 叉指换能器的基本分析模型33712.3 声表面波谐振器33912.3.1 结构组成及其工作原理33912.3.2 频率和温度的稳定性34112.4 典型的声表面波传感器34112.4.1 SAW应变传感器34112.4.2 SAW压力传感器34312.4.3 SAW加速度传感器34612.4.4 SAW气体传感器34712.4.5 SAW流量传感器35112.4.6 SAW湿度传感器353思考题与习题354第13章 光纤传感器13.1 概述35513.2 光纤35513.2.1 光纤的结构与种类35513.2.2 传光原理35613.2.3 光纤的集光能力35913.2.4 光纤的传输损耗36013.3 强度调制光纤传感器36213.3.1 光纤微弯传感器36213.3.2 反射式光纤位移传感器36313.3.3 反射式光纤压力传感器36713.4 相位调制光纤传感器36813.4.1 相位调制的原理36813.4.2 相位调制光纤压力传感器36913.4.3 相位调制光纤力传感器37013.4.4 基于萨格纳克干涉仪的光纤陀螺37113.5 频率调制光纤传感器37313.6 分布式光纤传感器374思考题与习题376第14章 微机械传感器14.1 概述37814.1.1 微传感器的发展37814.1.2 微传感器中应用的材料37814.1.3 微传感器中应用的加工工艺37914.1.4 微传感器中敏感结构的模型问题38014.1.5 微传感器中微弱信号的处理问题38014.2 硅电容式集成压力传感器38114.3 硅电容式微机械加速度传感器38214.3.1 单轴加速度传感器38214.3.2 三轴加速度传感器38314.4 硅电容式表面微机械陀螺38414.5 微机械磁通门传感器38614.6 微机械二氧化碳气体传感器38614.7 微机械科氏质量流量传感器38714.8 毫米波图像传感器38914.9 基于皮拉尼真空计的微小型压力传感器38914.10 硅谐振式压力微传感器39014.10.1 热激励硅微结构谐振式压力传感器39014.10.2 差动输出的微结构谐振式压力传感器395思考题与习题396第15章 传感器技术的智能化发展15.1 传感器技术智能化的含义39815.2 基本传感器40115.3 智能化传感器中的软件40215.3.1 标度变换技术40215.3.2 数字调零技术40215.3.3 非线性补偿40215.3.4 温度补偿40315.3.5 数字滤波技术40315.4 典型应用40315.4.1 光电式智能化压力传感器40315.4.2 智能化差压传感器40415.4.3 全向空速智能化传感器40615.4.4 智能化结构传感器系统40715.4.5 嵌入式智能化大气数据传感器系统40815.4.6 智能化流量传感器系统40915.5 发展前景410思考题与习题411附录附录A基本常数412附录B国际制词冠413附录C国际单位制(SI)的主要单位413附录D国际单位制(SI)下空气与常见液体的物理性质419参考文献      

本目录推荐