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1.
建筑行业的市场竞争日趋激烈,成本核算和控制也成为各施工企业关注的焦点,其中机械使用费是核算重点之一。我公司从2004年5月开始推行单机核算管理,经过两年的试行、探索和改进,从最初的单机核算发展到单机核算与施工项目成本核算管理和财务管理相结合,并进行了专业机组的核算分析,初步形成了一套施工机械经济核算管理的方法和体系。我公司对施工项目实行独立核算的管理制度,公司白有设备对项目部收取折旧费和大修费,设备的日常使用和维护费由相应项目部承担,本文讨论的就是在这种管理模式下的施工机械经济核算管理。  相似文献   
2.
针对沥青搅拌设备集料称量系统误差大和不稳定的问题,提出了双气缸双电磁阀的双开度集料称量系统.实践表明这种系统精度高、稳定性好、结构简单.  相似文献   
3.
介绍了新能源发电的发展情况,结合大型并网风力发电场和太阳能光伏发电场的特点,分析了风力发电和太阳能光伏发电对电能质量的影响。同时探讨了不同的电能质量指标恶化所造成的危害情况。  相似文献   
4.
SFTP在网级与省级电能质量监测系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据对传统电能质量监测系统的分析与研究,提出了基于网级电能质量监测中心系统与省级电能质量监测系统之间历史数据传输的方式和技术协议。利用安全的文件传输协议SFTP传输省级电能质量监测系统的历史数据到网级电能质量监测中心系统,从而解决了省级系统与网级系统间数据传输安全性和可靠性的问题。  相似文献   
5.
采用固相烧结法制备了掺Sn的层状热电氧化物Bi2-y SnySr2Co2O9-δ(y=0、0.02、0.04、0.06、0.08、0.10).XRD结果表明Bi-Sr-Co-O氧化物样品存在一定程度的织构.Seebeck系数为正,说明该氧化物为p型半导体.掺Sn后电导率和热导率均增大.对于Seebeck系数和功率因子,存在着掺Sn量的最优值,即Bi1.96 Sn0.04Sr2CO2O9-δ.掺Sn样品的最高ZT值比未掺Sn样品提高了约2倍.  相似文献   
6.
本项目是黔南州烟草公司平塘县分公司与重庆三禾金辉生物工程有限公司合作进行的国家95攻关研究成果转化项目。通过大区对比示范试验研究施用金纳维植物基因活化剂对我县烤烟外观质量、产量和品质的影响。在本试验条件下,使用金纳维的处理产量提高7~7.9%,产值提高8.15~10.01%和上等烟比例提高5.5~6.2%。  相似文献   
7.
针对Otsu自适应阈值分割算法中阈值搜索精准度较低、效率不高的问题,本文结合视频图像序列的帧间相关性,利用遗传算法的全局寻优优势,及模拟退火算法较好的爬山性能,提出一种改进的Otsu算法,并与三帧差分法相结合应用于视频运动目标检测。实验证明,该算法相对Otsu算法和对比算法减少阈值分割中的寻优尝试次数,使最优阈值的选取更精确,并提高了目标检测效果。  相似文献   
8.
贵州南部平塘县烤烟生产历史不长,发展很快,烟草农业已成为一大支柱产业,但由于气候、水土、科技服务水平等诸多因素的影响,烤烟生产面临重重困难。本文针对这些问题作了一些思考,提出了平塘县烤烟生产的发展对策。  相似文献   
9.
采用缓慢冷却和液氮淬火两种真空熔炼工艺得到Bi2Te2.4Se0.6合金铸锭,再将铸锭研磨后热压烧结制备N型多晶样品。采用XRD、FESEM、激光热导仪及电学性能测试仪对样品的物相组成、断面形貌和热电性能进行分析和研究。结果表明:制备的多晶样品为单相;振动研磨得到的粉末热压后保留大量的微米级(1~5μm)颗粒。结合取向因子的计算结果可以推断,样品中无明显的晶粒择优取向;采用液氮淬火制备的样品由于晶粒细化的影响,其热导率显著降低,热电性能得到改善。在300~500 K温度范围内,液氮淬火试样BTSRS-OM-HP具有最大的功率因子和最低的晶格热导率;室温至500 K范围内,样品的晶格热导率保持在0.42~0.51 W/(m.K)之间,在468 K时,获得最大ZT值0.87。  相似文献   
10.
本文以纯Ti粉末和BN粉末为原料,采用放电等离子烧结技术(SPS)通过原位反应制备了Ti(N)-TiBw复合材料,研究了退火温度对Ti(N)-TiBw复合材料显微组织演化和力学性能的影响。结果表明:在1000 ℃进行烧结时,Ti与BN发生原位反应生成了TiBw和N固溶复合增强钛基复合材料。TiBw以针状形式呈网络状分布于一次颗粒边界处,随着热处理温度的升高,TiBw的长径比先增大后减小,在1100 ℃时达到最大值。而在1100 ℃以上退火处理时,TiBw逐渐发生粗化,微观形貌从针状变成短棒状,其对基体的钉扎效果明显减弱,Ti基体晶粒尺寸逐渐粗化,TiBw的形貌演变遵循Ostwald熟化机制。随着热处理温度的升高,材料的强度先提高后降低,在1000 ℃达到最大值,为908 MPa。材料强度的提升归因于晶粒细化、TiBw载荷传递和O/N的固溶强化。  相似文献   
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