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21.
户外广告是城市街道景观环境中的一个要素,是文化信息的载体,而如何将其与具有深厚历史文化底蕴的旧城商业街景观进行良好的结合是文章探讨的重点。首先提出了存在的问题,接下来归纳了旧城商业街户外广告设计的5点原则,并且从5个方面分析讨论了街道空间中的户外广告设置,由此得出户外广告与旧城商业街道景观共生的方法。 相似文献
22.
针对三相并网分布式发电系统的运行特点以及LCL滤波器的工作特性,建立三相并网逆变器的数学模型,它在同步旋转dq坐标系下的数学模型,反映出LCL型并网逆变器是一个强耦合的、非线性的系统。为解决对这个强耦合、非线性系统直接设计控制器的困难,采用逆系统方法,将原系统线性化且解耦,构造出一个伪线性系统;然后,运用滑模变结构控制,针对构造出的这个伪线性系统,设计该系统的控制策略以实现对LCL型并网逆变器综合控制;最后在Matlab/Simulink仿真软件中通过建立仿真试验模型进行仿真,仿真的结果验证了所提出的这种控制策略的有效性和较强的鲁棒性。 相似文献
23.
主要介绍了虚拟技术在工程钻机设计中的必要性、总结出虚拟样机的开发流程;建立了多变幅工程钻机的虚拟样机模型,对工程钻机物理样机的试制和性能测试具有参考意义。 相似文献
24.
25.
现有的频谱感知算法主要在时间、频率以及地理空间维度进行检测,对角度维的利用尚不成熟。将多天线技术中的到达角(AOA, angle of arrival)估计算法应用到频谱感知领域,提出了2种基于空间谱的盲频谱感知算法,分别为最大—最小延迟相加谱值比检测和平均—最小延迟相加谱值比检测。利用空域匹配滤波的优势,新算法在低信噪比下得到了较高的检测概率,同时为角度维的频谱接入提供了AOA信息,从而提高了频谱利用率。此外,运用随机矩阵理论,推导了检测阈值和检测概率的理论值。仿真结果表明,在Nakagami-m信道下,提出的算法具有比现有盲感知算法更优的检测性能。 相似文献
26.
<正>包装的应用范畴十分广泛,但凡产品都离不开包装,有应用于食品的包装,有应用于医药的包装,有应用于电器的包装,还有应用于化妆品的包装……由于应用的产品不同从而对包装本身的要求也就有所不同。那么化妆品包装又有什么样的需求呢?我想就我个人对化妆品的认知从以下六方面和大家一起探讨。1.外观需求化妆品的包装较为复杂,涉及到的首层包装类别也繁多,有瓶类的(包括塑料瓶、玻璃瓶),软管类的(包括塑 相似文献
27.
接地气,激活力,补短板,惠民生,李克强总理2015年《政府工作报告》(以下简称《报告》)不仅装满了沉甸甸的干货,而且释放出了决策层高瞻远瞩的智慧力量。在我国进入全面深化改革的关键之年,在全面推进依法治国的开局之年,同时也是稳增长调结构的紧要之年,并且是"十二五"计划的收官之年,《报告》筹谋今后一年中国经济大局与方向的全新热词响亮落地,高层的战略气场格外强大,改革的不悔脚步愈发坚实,民众的未来期盼更为炽热。 相似文献
28.
直接相位调制可产生带宽可调的线性啁啾脉冲,可作为种子源用于啁啾脉冲放大系统中。对线性啁啾脉冲的产生过程以及啁啾脉冲在光纤中的传输放大过程进行了数值模拟与实验研究,实验获得了底宽为500 ps,带宽为0.69 nm的线性啁啾脉冲。在此基础上提出一种全新的产生冲击点火种子脉冲的方式,即对光脉冲的局部进行调制与压缩以获得高对比度的种子脉冲,并对其进行了实验验证。实验中将一方波脉冲经调制压缩为对比度为2∶1的阶梯脉冲,验证了该方法产生冲击点火种子脉冲的可行性。该方案为未来多种脉冲类型输出的惯性约束聚变(ICF)驱动器光纤前端系统的研制打下了研究基础。 相似文献
29.
针对HfB2陶瓷材料难烧结和韧性差等问题,选择ZrC粉、Si粉和C粉为烧结助剂,借助ZrC-Si-C间的原位反应生成ZrSi2和SiC,促进HfB2陶瓷的烧结,并提高HfB2陶瓷的综合力学性能。结果表明,HfB2与烧结助剂的混合粉体经放电等离子烧结(SPS)在1600℃保温10 min和40 MPa的压力条件下制备出相对密度为96.6 1%的HfB2-ZrSi2-SiC复合材料,所制样品的硬度、抗弯强度和断裂韧性均随着烧结助剂ZrC-Si-C含量的增加呈现先上升后降低的趋势。当ZrC-Si-C添加量为10%时所制备样品的综合力学性能最好,其硬度值为26.80±1.2 GPa、抗弯强度为504±40 MPa、断裂韧性值为4.66±0.21 MPa·m1/2。 相似文献
30.
采用有限元模拟方法对AZ31B镁合金板材挤压过程中的应力场、应变场和挤压力随工艺参数的变化规律进行研究.所研究的挤压工艺参数包括:挤压温度、挤压比和挤压速度等。结果表明:随着坯料挤压温度的升高,最大等效应变值从17. 6逐渐增大至26. 4;最大等效应力值由133. 2 MPa减小至43. 4 MPa;挤压温度高于350℃后,挤压力变化不大.随着挤压比的增加,挤压力由7. 328 MN增大至8. 808 MN;最大等效应变值先减小后增大;最大等效应力值由87 MPa增加至119 MPa.随着挤压速度的增加,挤压力从2. 14 MN增加至3. 42 MN;最大等效应变值先增大后减小;最大等效应力值由72. 3 MPa逐渐增大至104. 2MPa. 相似文献