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21.
介绍一种轻型墙体一砂浆薄壁芯管外抹灰墙体及其施工方法。这种墙体解决了轻质墙体抹灰开裂、空鼓和裂缝等通病,具有施工工艺简单、操作方便等优点。 相似文献
22.
通过对天津市典型历史风貌办公建筑的调研测试和数据分析,总结了历史风貌办公建筑的特征,提出了节能改造技术。用DesignBuilder软件对几种改造技术的改造效果进行了模拟分析。以能源、环境、效益为切入点,建立了基于多目标决策法的节能改造评价模型,对外窗、外墙、屋顶等围护结构的改造技术进行了分析对比,计算得出了综合评分,可根据综合评分确定改造技术的优选项。 相似文献
23.
提出了一种分析微带天线的新方法——全等效电流积分方程法。根据等效原理,用等效表面电流表示金属导体影响,用等效体极化电流来取代介质结构影响,建立全等效电流积分方程,结合空域矩量法来求解整个微带结构的电流分布。采用该方法可以分析任意结构的微带天线,只需用最简单的自由空间格林函数而无须求解复杂的谱域或空域格林函数,避免了无穷积分或Sommerfeld积分,且在分析中精确考虑了有限尺寸金属接地板的影响。用该方法分析了矩形微带天线,计算结果与其它文献给出的结果一致,证实了该方法的有效性。 相似文献
24.
为查明云南省煤系铀资源区域分布规律和富集特征,探讨协同开采工艺.开展了196份煤田勘查资料中1663口钻孔的自然伽马测井曲线异常筛查和506矿床的铀矿赋存状态研究工作,筛查出的267口异常钻孔数据统计表明:云南省煤系铀资源呈现富集于滇东上三叠统煤田和滇西新近系煤田的特征.以铀元素含量40μg/g为考察标准,进一步针对云南省同时具备工业价值和煤层含铀性富集趋势的煤田进行潜力评估认为:属于云南省新近系地层褐煤资源开发区的临沧盆地群大寨煤区、潞西盆地等吭煤区、龙川江盆地团田煤区、弥勒盆地群跨竹煤区具备较大的煤铀协同开发的潜力,值得重点关注;并结合文献提出褐煤脱水处理前增加碱溶酸析工艺和褐煤燃烧时候加入CaCl2等碱性固定剂等煤系铀提取建议.最后针对龙川江盆地团田煤区506铀矿床的分析结果进一步确定:沥青铀矿与稀土磷钙铀矿等铀矿物的产出与地层中有机质、煤质的关系十分密切. 相似文献
25.
手征球壳的低频电磁屏蔽效应分析 总被引:3,自引:1,他引:2
分析了手征介质球壳的低频电磁屏蔽效应,给出了一组手征电磁屏蔽球壳的设计曲线。比较了手征材料的一般电、磁屏蔽材料的不同之处,重点说明了该材料的特殊性。理论计算表明,这种新型材料是一种非常有前途的电磁屏蔽材料。 相似文献
26.
随着高速信道的传输速率变快,传输长度变长,结构复杂度变高,对信道进行建模也变得复杂与艰难.将目前比较火热的机器学习方法与高速信道结合起来,提出了一个新颖的方法.利用采集的大量模拟数据,采用深度神经网络DN N与循环神经网络RN N对信道建模,模型一旦训练成功,就可以通过该仿真模型预测输出信号的眼图,快速精准地对信号完整性进行评估和分析.另外,在高速信道中,信号的严重干扰和衰减问题会限制传输距离和传输速率,给测试和信息采集带来困难.为了恢复理想信号,高速串行链路通常包含复杂的均衡摸块,采用最小均方算法LMS可以有效地消除干扰,减小误码率,提高传输速率. 相似文献
27.
随着集成电路工艺的等比例缩小,互连线延迟相对门延迟增加,导致报文在片上网络路由器之间的传输需要多个时钟周期。但是,在基于信用点流控策略中,物理链路中的寄存器在发生拥塞时不能够缓冲报文。因此,本文提出了一种自适应的通道双缓冲结构,能够在发生拥塞时缓冲报文。通过门级电路的设计和分析,根据逻辑努力方法建立了CDB的延迟模型。延迟模型的准确性利用Synopsys时序分析工具Prime Time在TSMC的65nm工艺库下被验证,两者相差不超过一个τ4。结果表明,在32nm工艺下,1mm长的半全局互连线通道双缓冲(CDB)和简单流水线(SPLS)所需要的级数相同。 相似文献
28.
29.
建筑面积是建筑工程最重要的技术经济指标之一。在目前国内的建筑设计中,计算建筑面积的主要依据是GB/T50353-2005《建筑工程建筑面积计算规范》。但由于标准或规范的制定不可能包罗万象,业主、审批人、设计人员所处的角度不同,每个人对规范的理解也不尽相同,在实际的设计工作中经常会出现一些分歧。从设计人员的角度对现行标准中一些不够明确的条款提出了自己的观点。 相似文献
30.
针对UWB应用设计实现了一个1.5-6GHz的两级CMOS低噪声放大器(LNA). 通过引入共栅(CG)和共源(CS)结构以获得宽范围内的输入匹配,采用电流镜和峰化电感进行电流复用,所提出的LNA实现了非常平坦化的功率增益和噪声系数(NF). 经标准0.18μm CMOS工艺实现后,版图后模拟结果表明在1.5-5GHz频率范围内功率增益(S21)为11.45±0.05dB,在2-6GHz频率范围内噪声系数(NF)为5.15±0.05dB,输入损耗(S11)小于-18dB. 在5GHz时,模拟得到的三阶交调点(IIP3)为-7dBm,1dB压缩点为-5dBm.在1.8V电源电压下,LNA消耗6mA的电流,版图实现面积仅为0.62mm^2. 相似文献