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随着楼宇自动化技术的发展,基于网络化的智能建筑系统集成发展也越来越快。在智能建筑内部利用现有的网络,在利用已有的控制器基础上,充分发挥计算机监控和计算机的强大功能,使整栋大厦的整体环境得到全局的优化,这是系统集成的一个很有潜力的发展方向。同时,随着因特网技术的发展,远程监控也有良好前景。因此,工程在建设当中随之而来的网络建设和信息网络安全问题也就显得愈来愈重要了。 相似文献
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测定了纯钛在523,773,798和823 K下吸氚、放氚的P-C-T曲线、吸气平衡压与温度的关系曲线;确定了钛吸氚的吸气平衡压和饱和吸气容量,并给出了吸氚热力学参数.钛吸氚在不同的相组成时,标准焓变ΔH值在第一平台(α+β相)为(-101.5±1.9) kJ/mol,在第二平台(β+γ相)为(-179.6±5.6) kJ/mol;而标准熵变ΔS值在第一平台为(-165.3±1.9) J/(K·mol),在第二平台为(-290.3±7.1) J/(K·mol);在吸氚和放氚这一可逆过程中没有发现明显的滞后效应. 相似文献
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采用磁悬浮熔炼法制备了固溶体合金TiMox(x=0.03、0.13、0.25、0.50、1.00,x为Mo与Ti原子数之比),经活化后与H—D混合气(D原子占50%)反应,反应平衡后用质谱分析气相中H和D的含量。根据反应前气相中H和D的含量,由质量守恒定律求得固相中H和D的含量。根据气、固两相中的氕氘原子数之比(D/H),由公式α(H-D]=(ED3/[H])(目目)/(ED3/[H])(气相)计算得到H-D分离因子α(H-D)。结果表明:20℃下,x0.03~1.00时,α(H-D)〉1.00,合金氢化物表现为正同位素效应。随着Mo含量的增加,α(H—D)由1.04增加到1.27;x〉0.50时,α(H-D)基本保持不变。2/7—0.03时α(H-D)≈1.00,合金表现为零同位素效应。根据以前热分析实验结果,TiMo0.03吸氢后析出大量负同位素效应的TiH2,并有少量正同位素效应的Ti—Mo合金氢化物,零同位素效应是两者共同作用的结果。根据Mo含量和分离因子的关系,室温下H原子倾向于占据4Ti四面体间隙位置,而D原子倾向于占据能量较高的3TilMo四面体间隙位置。 相似文献
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建筑市场中施工企业众多,工程任务不足,导致低标价中标甚至低于成本价中标,建筑旌工企业想生存就必须加强项目成本控制,减少投入,降低损耗,最终达到利润最大化。控制成本,就要了解成本控制内容,熟悉成本控制原则,并掌握成本控制方法,然后结合企业实际有效的控制成本。 相似文献