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41.
分析了军事无线通信系统复合人为干扰的构成,建立了复合人为干扰模型,提出了基于时频关系的复合人为干扰自适应预测方法。该方法通过分析干扰信号时间和频率的关系,采用分类搜索算法将复合干扰解析成基本的干扰分量,然后基于各基本干扰分量进行干扰趋势的自适应预测,最后对预测的结果进行准确性检验,并用检验标识符实时调整解析和预测分量,从而完成干扰的自适应预测。理论分析和仿真结果表明,对于有一定复杂度的复合人为干扰,运用上述自适应预测方法能够较为准确地对干扰趋势进行预测。  相似文献   
42.
超高层建筑的风荷载及风能发电应用研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
珠江城商务写字楼高309.6m,在大楼中上部安装有4个风能发电机进行风能发电,风荷载是该超高层建筑的控制荷载。对该建筑进行了大比例尺(1∶150)模型的风洞试验,根据试验结果计算了该结构的基底等效风荷载,分析了吸风口附近和各立面风压分布的特点、吸风口内风速放大的特点以及高层建筑中应用风能发电的可行性,并将基底等效风荷载与小比例尺模型的风洞试验结果进行了对比。结果表明:根据不同比例尺模型的风洞试验结果计算的基底等效风荷载会有所不同;在超高层建筑中开设吸风口应用风能发电,对减少结构总体风荷载是有益的,但风机运行时,吸风口内测点极小值风压比无风机时最大增加65%。在超高层建筑中应用风能发电是一种开创性的策略,在超高层建筑中可获得比10m高度处大29.5倍的风能,但要充分利用高层建筑进行风能发电需进行深入研究。  相似文献   
43.
活性碳纤维处理印染废水的研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
用活性碳纤维 (ACF)浸渍吸附方法 ,测出ACF对不同种类的水溶性染料的吸附能力 ,并对粘胶基ACF、聚丙烯腈基ACF以及颗粒状活性炭 (GAC)对亚甲基蓝吸附能力的大小作了比较 ,并探讨其吸附机理  相似文献   
44.
某超高层建筑高228m,在建筑中部设置大型中庭空间用于建筑的自然通风和采光等。对该建筑进行了风洞模型试验,根据试验结果分析了中庭内风压分布的特点、相关性及概率特征,并对比了有无中庭情况下结构的整体风荷载。结果表明:中庭内风压分布均匀,相关性高,其概率特征可按高斯分布进行处理,中庭的存在对结构整体风荷载没有影响。根据试验结果,并结合规范的分析,给出了中庭内风压的局部体型系数和阵风系数。  相似文献   
45.
用特种聚丙烯腈纤维(PANF)与粘胶纤维(VF)混纺制备针刺非织造布,经预氧化,炭化,活化制备聚丙烯腈基活性碳纤维非织造布的生产工艺,产品性能及应用。  相似文献   
46.
过完备字典下的信号稀疏分解能够充分利用信号的结构特征,具有更好的稀疏分解性能。主要研究了跳频信号在过完备字典下的稀疏分解,提出了过完备结构字典下的跳频信号稀疏分解方法。利用跳频信号固有的结构特性,构造更加接近跳频信号结构特征的过完备字典,并采用FFT改进的匹配追踪算法对跳频信号进行稀疏分解。仿真结果表明该方法在分解效果和分解所需时间方面都有很大改善。  相似文献   
47.
杨涛  李永贵  梁新利 《建筑技术》2000,31(12):817-818
复合预应力混凝土框架倒扁梁楼板是中国建筑科学研究院结构所的专利技术(专利号 :ZL95224061.0) ,它综合了预应力技术、冷轧带肋钢筋叠合板楼盖技术和现浇楼板夹层(复合板)技术。北京京都商业中心9号商住楼采用了该项技术。施工中还研究采用了梁柱节点加抗剪销筋、早强缓凝多功能补偿收缩混凝土、增强憎水膨胀珍珠岩板填充工艺、混凝土二次振捣二次抹压工艺等技术 ,保证了施工质量 ,实现该技术改善楼板隔声性能和减小楼板厚度等目的。北京京都商业中心9号楼建筑面积41000m2,平面呈扇形 ,为现浇框架结构 ,纵向10…  相似文献   
48.
介绍了吸丝枪的工作原理及应用性能要求;综述了国内外吸丝枪的研究进展;分析了吸丝枪的现状与不足,通过改变流体分布和提高表面加工精度可以提高吸丝枪的性能;指出今后吸丝枪的研究重点是在气道结构、流体分布、纱线运动形态、材料表面加工精度及其性能的评价方法等系统研究,高性能、低能耗、环保是吸丝枪今后的发展方向。  相似文献   
49.
通过对乙炔法合成醋酸乙烯的反应因素进行分析,结合生产运行实际情况,提出工艺改进措施,提高醋酸乙烯产量,达到提高设备利用率的目的.  相似文献   
50.
为实现负载纳米金抗菌纤维载金含量的可控制备,以粘胶纤维为研究对象,利用纳米金溶液通过浸渍吸附法制备载金粘胶纤维,借助紫外分光光度仪、红外光谱仪和ZETA 电位测定仪等研究了纳米金颗粒与粘胶纤维间的内在作用形式和作用机制。结果表明:纳米金在粘胶纤维表面分布较为均匀,载金粘胶纤维的颜色随载金含量的提高逐渐加深;负载纳米金后粘胶纤维表面无新的官能团出现,化学结构未发生根本性变化;吸附过程中纳米金表面携带的负电荷与粘胶纤维表面的正电荷形成静电吸引,且表面的羟基和羧基与粘胶纤维表面的羟基形成氢键缔合;二者吸附作用机制在于静电吸引和氢键缔合,该吸附作用符合准二级动力学模型,等温线符合Langmuir 模型,是自发进行的物理性吸附过程。  相似文献   
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