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991.
国内部分高校绩效考核信息系统,存在KPI体系的设置合理性及数据挖掘分析的有效性的障碍。为此在充分挖掘、分析系统内KPI数据特点的基础上,采用多重滤波算法对KPI数据进行预处理,基于支持向量机的算法设计,提出了高校组织绩效KPI预测模型。  相似文献   
992.
粉末活性炭-淹没式中空纤维膜过滤装置系统除酚研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
淹没式中空纤维膜过滤装置对污染物的去除,不仅是超滤膜的截留筛分在起作用,曝气作用及超滤膜对污染物质的吸附也起到不可忽视的作用。超滤膜无法截留酚,但膜过滤装置具有一定的除酚能力,曝气强度与酚去除率基本呈线性关系。粉末活性炭的投入,增强了淹没式中空纤维膜过滤装置的除酚能力,系统酚平均去除率为94.99%。  相似文献   
993.
高流动、高韧性阻燃ABS的研制   总被引:3,自引:0,他引:3  
王崇高 《塑料工业》2005,33(12):60-62
采用熔融挤出的方法制备了高流动、高韧性阻燃ABS。研究了阻燃剂、热塑性弹性体(SBS)、氯化聚乙烯(CPE)、聚氯乙烯(PVC)和纳米SiO2对ABS树脂力学性能和阻燃性能的影响。结果表明:溴-锑阻燃剂的用量在13.5%~18%时,ABS树脂可以达到很好的阻燃效果,但它同时也使ABS树脂的冲击强度下降很多;在阻燃ABS体系中加入SBS或CPE或PVC以及CPE与PVC的混合物,可以提高ABS树脂的冲击强度;采用CPE和PVC以及纳米SiO2等材料组成的配方体系,可以制得高流动、高韧性阻燃ABS树脂,该树脂具有良好的力学性能和阻燃性能。  相似文献   
994.
广东省建材工业科研所开发成功一种新型预混合型陶瓷砖胶粘剂。该剂外观为粉末状,属于以无机原料生产的胶粘剂,实用日寸只需加水搅拌,便可获得粘稠状的胶浆状物,便于使用。该剂具有粘结强度高(压剪强度2.6MPa),使用星少(2~3kg/m^2瓷砖),韧性好,耐水性强,持久性优异等优点。  相似文献   
995.
容器上的局部结构承受外加载荷时,需要对该局部结构的强度进行评定。本文通过分析后指出,针对局部应力评定的强度条件应根据载荷的种类和性质确定。另外,本文通过实例说明,当进行管系应力分析,从而确定接管施加于容器上的载荷时,接管与容器连接处的柔度对该处载荷值和管道中的最大弯矩值都会有很大影响,在设计中考虑该柔度对设计的安全性和经济性都是有意义的。  相似文献   
996.
聚氨酯PU-1胶     
聚氨酯PU-1胶是一种以聚氨酯树脂为主成分(甲组分)以含有活泼的异氰酸酯基团物质为固化剂(乙组分)的新型双组分聚氨酯胶粘剂。本品不但耐老化,耐油、耐盐水,防震优良性能,而且具有良好的电绝缘性能。本品具有性能可调性,粘合强度大,粘接范围厂等优点,已被厂泛用于PU、PVC、ABS、热缩性弹性体,尼龙,皮革,橡胶,泡沫塑料,木材,金属,陶瓷等材料的粘接。由大连币化工研究所研制。  相似文献   
997.
杜占龙  李小民 《控制与决策》2014,29(9):1667-1672

针对非线性系统中不可观测故障参数估计和预测问题, 提出一种基于多重渐消因子强跟踪无迹卡尔曼滤波(MSTUKF) 的状态和参数联合估计法, 通过引入多重渐消因子增强了对变化函数未知的故障参数的跟踪能力. 对于得到的故障参数估计值, 利用递推最小二乘法更新约束AR预测模型, 从而实现故障参数的在线估计与预测. 仿真结果表明, MSTUKF方法在故障参数估计精度上优于UKF 和单渐消因子强跟踪UKF, 约束AR模型的预测精度高于无约束条件下的预测精度.

  相似文献   
998.
高性能辅料改善高钙粉煤灰安定性及强度的性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高钙粉煤灰因其含有一定量的游离氧化钙(fCaO),用于水泥混凝土可能引起水泥混凝土的安定性不良而引发工程质量事故。高性能辅料是以矿渣、硅灰、天然火山灰和高分子表面活性剂等多种有机、无机材料经遴选优化复合而成的一种高效、多功能胶凝材料。高性能辅料与高钙粉煤灰以一定比例混合而形成  相似文献   
999.
对Ni-P-Si3N4复合镀层的显微硬工、耐磨性及结合强度进行了测试。结果表明:化学沉积Ni-P-Si3N4合金是一种值得推广应用的新耐磨镀层。  相似文献   
1000.
一步法硅烷接枝交联改性聚丙烯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用反应挤出法一步实现聚丙烯(PP)的硅烷接枝和交联改性,制备出了具有部分交联结构的高熔体强度PP。通过改性前后红外光谱、熔体流动性能、凝胶含量、结晶行为、力学性能和发泡性能的变化考察了改性对材料性能的影响。结果表明,一步法改性后PP大分子中引入了硅烷接枝交联结构,使熔体强度、熔体黏度提高,熔体流动速率显著降低,并且体系中出现了高达48%的凝胶;交联结构的引入使PP的结晶速率减缓;改性后材料的力学性能有所提高,而发泡性能大大改善,可以获得高质量的泡沫塑料。  相似文献   
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