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1.
隐患采空区是目前影响露天开采矿山安全生产的主要危害源之一。随着台阶开采的不断剥离,露天开采境界内各台阶与地下空区群的隔离层厚度越来越薄,随时有可能发生采空区顶板坍塌事故。考虑到露天矿采空区地质赋存条件和围岩稳固性等特征,以弓长岭露天铁矿浅层采空区为工程背景,运用现场监测和数值模拟相结合的手段综合分析了浅层采空区的稳定性。将液体静力水准地表沉降监测系统的监测数据与FLAC数值模拟结果对比,调整蠕变参数使得数值模拟的蠕变速率与现场监测结果一致,而后据此进行未来结果的预测。最终根据地表沉降数据确定的蠕变参数取值为A=1.0×10^-12、m=1.75、n=0.35。研究表明:静力水准测点地表最大沉降位移为-9.8 mm,蠕变计算结果顶板最大垂直位移约20.4 mm,应力最大值约25 MPa,综合分析显示该采空区较稳定。上述研究提供了一种基于采空区现场监测数据的数值模拟蠕变分析方法,可为类似矿山采空区稳定性分析提供借鉴。 相似文献
2.
802.22 工作组的主要任务是开发和建立一套基于认知无线电(CR)技术, 在现有电视频段利用暂时空闲的频道进行无线通信的区域网空中接口标准。由于基于802.22 协议的无线区域网(WRAN)工作在现有电视频段中 , 要求不能对正在广播的电视频道产生干扰 , 所以WRAN采用了认知无线电技术 , 对电视频段进行感知和测量 , 利用动态频谱管理技术找到空闲频道进行再分配。认知无线电技术将是未来无线通信的发展方向之一。本讲座分3 期对无线区域网和认知无线电技术进行介绍, 第1 讲已经介绍无线区域网络和IEEE 802.22工作组情况 , 包括WRAN背景、802.22 系统、802.22空中接口等;第2讲已经介绍认知无线电技术和实现其的基础软件无线电(SDR)技术 , 包括无线电知识描述语言(RKRL)和认知循环、无线电频谱礼仪等;本讲介绍802.22 WRAN频谱共存问题和认知无线电技术的应用。 相似文献
3.
软件无线电中采样率转换技术的实现及在3G中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
目前移动通信标准繁多,且新旧体制混杂,很难做到统一.为了实现互连互通,目前比较可行的方法是采用软件无线电.采样率转换技术是实现互连互通的关键.文中针对第三代移动通信系统(3G)中不同通信体制的带宽、速率要求,根据分级变换的思想,对3G中的CDMA2000和TDSCDMA的采样率转换方案进行了设计,并对3G中的5种制式的采样率转换方案进行了分析比较.实验表明,这一方案可以在采样率变换的高效网络结构基础上进一步降低滤波运算量和存储量. 相似文献
4.
5.
早期的PC机只能寻址1M,而这1M中能给用户使用的只有低640K,高384K用于多种目的,如视频适配器,硬盘控制器,ROM BIOS等等。现在,由于硬件的升级和软件的支持,PC机已经拥有两大内存来源:EMS(Expanded Memory Specification),XMS(Extended Memory Specification)。 XMS是通过扩大寻址能力而得到的内存,它位于1M的上面,显示这是“正宗”的主存。EMS是在XMS出现之前通过加装内存板来实现的,它并不占用主存的地址空间,而是通过映射来访问的。本文只介绍EMS,因为它出现得早,是由Lotus,Intel,Microsoft三家公司联合开发的,有大量的软件支持,当没有EMS时,还可用EMM386将XMS模拟成EMS。 相似文献
6.
7.
8.
9.
事件检测与事件边界检测是无线传感器网络的重要应用之一,节点故障的准确检测是提高事件与事件边界检测效率的前提.然而,目前的故障检测机制对节点故障类型分析不够明晰,导致系统可能将事件边界节点误判为故障节点,且常需要传感器节点间进行频繁通信,导致网络系统容错性能和节点利用率低下,并带来额外的能耗开销.为了达到较高的检测精度与能源利用率,提出了一种新的高效容错的无线传感网事件及其边界检测算法:利用时间相关性实现无线传感器网络事件检测,利用空间相关性实现故障检测与事件边界检测;提出了节点的信息可靠度恢复机制,使得节点能够根据网络环境的变化,自动调整节点的信息可靠度.实验结果表明,即使在故障概率较高的情况下,该策略仍然具有良好的性能表现. 相似文献
10.