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31.
随着公安信息化的深入、新一代4G通信技术、大数据分析、GIS应用以及多媒体技术的发展和移动终端应用的逐步普及,移动警务发展经历了从无到有、由少到多的发展过程.目前,移动警务系统已发展成为全国规模最大、覆盖最广、应用最多的行业接入及应用系统.  相似文献   
32.
王一兵 《中华民居》2012,(10):76-77
笔者结合多年的工作经验,并根据工程的实际情况,本文论述的是建筑工程中基础及地下室施工的技术措施,以供同行参考。  相似文献   
33.
为研究防城港东、西湾物质输运的时间尺度,建立了防城港湾物质输运数学模型,以保守物质为示踪物探讨了东、西湾滞留时间的空间分布以及防城江流量、潮差、湾内地形等因素对湾内滞留时间的影响。结果显示:在防城港湾口海域,滞留时间在不同计算条件下一般为10~70h,向湾顶方向逐渐增加可超过300h;防城港湾的滞留时间空间分布上呈现明显的湾顶大于湾口、浅滩大于深槽的整体特征;滞留时间与防城江径流量的三次方呈极好的函数关系;防城江的部分来水通过东、西湾顶的水道向东湾输运,对防城港东湾的水交换有一定的影响;在西湾,潮流的冲刷能力约为径流冲刷能力的3.2倍,潮流的作用导致西湾的滞留时间大幅减少。  相似文献   
34.
随着带式输送机的功率不断增加,CST驱动和防爆变频驱动带式输送机无法适应这一发展趋势。同忻煤矿在国内首次采用了基于罗宾康完美无谐波变频器的长线传输驱动带式输送机。分析了长线传输驱动的电机侧过电压问题,并给出了解决方案。  相似文献   
35.
研究了沁水盆地南部樊庄区块煤层气投产井地质特征、压裂增产工艺、生产状况及排采技术等,分析了影响煤层气单井产量的关键因素,并讨论了提高煤层气井单井产量需要关注的问题。研究结果表明,煤层气高产井通常临界解吸压力与地层压力的比值较高,压裂施工时加砂量、用液量高;采用变排量施工工艺,控制裂缝形态,可提高压裂效果;特别是煤层气产出表现出“气、水差异流向”规律:构造高部位利于产气,构造低部位利于产水。在煤层气开发中,必须保证科学的排采制度,坚持“缓慢、长期、持续、稳定”的原则,排采早期保证液面稳定缓慢下降。在产气阶段,要保持合理套压,排采制度切忌变化频繁,避免由于煤层压力激动造成煤层坍塌和堵塞。  相似文献   
36.
近年来,随着我国社会经济的快速发展,城市建设用地越加紧张,造成超高层建筑物日益增多,根据黄土地区超高层建筑的勘察实践,分析了超高层建筑物的建筑结构设计特点,介绍了黄土地区超高层建筑物常用勘察方法和勘察技术手段,总结了黄土地区超高层建筑勘察要点和质量控制因素,并提出了黄土地区超高层建筑物地基基础常用型式和基坑支护型式。对今后提高黄土地区超高层建筑的勘察技术水平具有一定参考价值。  相似文献   
37.
38.
<正> 1.UC3842AN(UC3843AN)高性能电流型固定频率开关电源控制器 特点 UC3842AN(UC3843AN)为MOTOROLA公司生产的高性能电流型固定频率开关电源控制器,它特别适用于离线及DC-DC变换器的场合,具有低电压锁定功能(UVLO);最大输出高电压为12V;最小输出低电压为0.4V;参考电压为5V(4.9~5.1V);最大振荡频率为60kHz;电流模式工作频率达500kHz;具有欠压锁存;低启动和工作电流;输出电压上升时间(最大)为150ns;输出电压下降时间(最大)为150ns;精密的振荡器放电电流,精确控制占空比为0~94%。 结构框图 结构框图如图1所示,UC3842AN与  相似文献   
39.
针对混凝土坝裂缝人工检测低效、有风险的问题,提出基于LabVIEW+VDM的混凝土坝裂缝分析方法。先采集含标定板的大坝裂缝图像,使用Vision Development Module(VDM)的Vision Assistant(VA)对裂缝图像进行处理,采用VDM的骨架函数结合形态学运算提取裂缝骨架,运用粒子分析方法计算裂缝长度、宽度和面积,将VA中实现的处理方法生成脚本代码,再导入LabVIEW编程平台进行调试及GUI开发。结果表明:VDM视觉开发包能够独立完成混凝土坝裂缝的检测功能,基于LabVIEW开发的程序有助于行业人员快速检测分析混凝土坝裂缝,及时诊断和排除混凝土大坝安全隐患。  相似文献   
40.
不同煤阶煤层气吸附、解吸特征差异对比   总被引:7,自引:3,他引:4  
研究煤层气吸附、解吸特征差异,是揭示煤层气成藏机理及高效开发煤层气的基础。高、低煤阶煤层气藏吸附、解吸特征受煤储层物性差异的控制,呈现出显著差别,目前这方面的研究还基本上处于空白。利用煤层气成藏物理模拟及热变模拟实验等手段,研究了高、低煤阶煤层气吸附、解吸特征的根本性差异,并深入剖析了该差异的形成机制。结果显示:高煤阶煤层气藏吸附平衡时间长且较分散,初期相对解吸百分率与相对解吸速率低;低煤阶煤层气藏吸附平衡时间短而集中,初期相对解吸百分率与相对解吸速率高;其化学分子结构、物理结构及显微组分的差异是导致该差异的主要原因。因此,高煤阶煤层气藏解吸效率较低,开发难度较大,低煤阶煤层气藏开发较容易。同时,构造热事件对高煤阶煤储层的改造作用很显著,有助于高煤阶煤层气藏的开发生产。  相似文献   
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