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61.
在研究粒子群算法( PSO)及其改进的DGOSS算法、STCSSA算法基础上,从仿真任务共同体的定义、服务选择界定及服务品质( QoS)描述出发,改进设计了PSO的惯性权重动态调整策略,建立了一种优化的仿真任务共同体服务选择算法( ITCSSA);通过仿真对比验证表明:ITCSSA算法较DGOSS算法、STCSSA算法有更好的收敛速度、精度和适用性,对于多用途仿真系统的资源分配优化具有一定的参考价值。 相似文献
62.
63.
随着我国经济社会的快速发展,人民生活水平不断提高,对居住质量及舒适度也有了更高的追求.比如,人们在购买住房时会更多地考虑公共空间的品质.因此在建筑设计过程中,应注重了解人们的居住需求,从设计思路及相关配套设施、景观设施等多个角度进行详细分析,进而满足住户的需求,构建合理的公共空间满足住户的需求.针对现阶段城市住宅建筑在设计公共空间设计中存在的问题进行分析并提出相应对策,以保障城市建设工作的稳定发展. 相似文献
64.
65.
66.
海排滑坡基本特征及对上江坝址枢纽工程的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
上江坝址为金沙江中游替代虎跳峡高坝方案的比较坝址之一,海排滑坡位于上江坝址右坝肩,规模约2 600×104 m3,为特大型岩质顺层滑坡,经稳定性分析该滑坡整体稳定性较好.上江坝址因受地形地质条件限制,枢纽建筑物多集中布置在右岸,其中大坝右岸坝体、溢洪道、1#、2#、3#导流隧洞进口边坡、上游围堰右岸堰体等建筑物直接涉及海排滑坡,主要存在坝(堰)基防渗处理、不均匀沉降变形、建筑物边坡稳定等工程地质问题,均须采取工程措施予以处理;引水发电隧洞和导流隧洞洞身段从海排滑坡滑床基岩中通过,洞室位于滑床以下30~347 m,滑坡对洞室稳定基本无影响. 相似文献
67.
结合实验研究,分析了碳合金化对高温钛合金显微组织、高α+β相区、时效过程中α2和硅化物析出的影响机制及其碳化物的稳定性。α+β相区再结晶,碳化物主要在β转变组织中析出以及碳化物的百分数取决于初生α(αp)体积分数;β相区热处理,碳化物的析出阻碍β晶粒的长大。碳的加入延缓αp体积分数随温度的变化速度,扩大高温钛合金的高α+β相区;同时降低αp相Al的浓度,增加β转变组织中Al和Mo的浓度,导致αp相内α2颗粒直径逐渐减小,颗粒间距增大。β相与碳化物之间的包析反应是碳化物溶解的主要动力。 相似文献
68.
选用平顶山矿区十二矿己组煤层的不同类型变形煤作为研究煤样,模拟深部煤层瓦斯赋存条件,开展高温高压平衡水分条件下的吸附-解吸实验。研究结果表明,50℃条件下,煤的平衡水分含量随煤的破坏程度的增加有增大的趋势;高温高压平衡水分条件下,变形煤表现出吸附-解吸新特性,即随煤的破坏程度增加,朗格缪尔体积VL(无灰基)具有先减小,后增大,再减小的趋势,呈波浪状。分析表明,变形煤表现出的吸附-解吸新特性,是变形煤特有的孔隙结构和水分含量的差异综合作用的结果。变形煤吸附-解吸不可逆,解吸滞后;随着煤的破坏程度增加,煤的吸附-解吸不可逆程度加大。因此,在开展实验研究煤、特别是变形煤的解吸特性时,不能用吸附实验数据简单代替。 相似文献
69.
针对低渗煤储层煤层气井水力压裂裂缝扩展范围和消突边界确定问题,以潞安矿区煤层气井为例,采用微地震裂缝实时监测数据、有限元地应力模拟技术及井下瓦斯抽采参数,对煤层气井水力压裂范围、裂缝几何形态、压裂前后地应力分布进行研究,建立了压裂裂缝扩展和消突边界物理模型,划分了菱形井网消突范围。结果表明:研究区裂缝类型属于PKN型,压裂区呈近似椭圆形,主裂缝沿最大水平主应力方向延伸,区内划分出铺砂区、最终解吸区、裂缝区、渗透区、气涌区等5边界;压裂区四周应力沿σ_H,σ_h分别升高19%和7%,区内下降15.5%和9.5%,地应力模拟结果与压裂边界物理模型相吻合;在排采达标情况下,有效消突边界小于压裂边界,与支撑剂铺置边界一致,有效消突边界之外存在突出危险区,菱形井网采用200 m×125 m布置方式更有利于井下对应区瓦斯防治。 相似文献
70.
在梵净山自然保护区不同坡向、不同海拔设置了5个样地,于不同季节对其土壤甲螨群落状况进行调查,共记录到土壤甲螨45科81属;并对不同样地中甲螨群落结构和多样性进行分析.调查结果表明,Oppiella、Xylobates、Suctobelbella是该保护区优势类群,而Suctobelbella是梵净山自然保护区比较独特的优势类群.各样地土壤甲螨群落多样性依次为:东坡海拔750 m样地(A)>西坡海拔1 500 m样地(D)>东坡海拔1 500 m样地(B)>西坡海拔750 m样地(C)>金顶海拔2 200 m样地(E).E样地海拔最高,Malaconothrus在该样地数量剧增;样地C受人为干扰影响较大,Masthermannia数量明显增多;样地D个体数量为5个样地中最多. A、D样地甲螨群落相似性指数最高,为0.836 1;C、E样地甲螨群落最不相似,相似性指数为0.613 6.低等甲螨类群丰富,所占比例较高.另外,人为干扰对土壤甲螨的群落结构和多样性影响较大. 相似文献