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1.
为了激发学生学习口语的兴趣,教师应该在口语课堂上采用丰富多彩的教学方法.本文介绍口语课堂教学的七种方法:游戏法,值日报告法,叙述法,替换法,翻译法,专题法,情景法.每种方法各有侧重,灵活运用各种方法能够有效地提高英语口语教学质量.  相似文献   
2.
现在,人们已经习惯使用“计算机时代”的说法,这就无可争辩地说明了计算机对现今社会各领域的重要性。但是,大多数人却忽略了一个同样无须论证的事实,即数学的极端重要性。当然,作为基础科学的数学,其重要性人们并没有也不可能否认,但作为“技术”来理解的数学,并...  相似文献   
3.
龚武  岳珠 《工业计量》2001,11(4):31-31,33
80 31单片机在智能仪器仪表设计中 ,得到广泛的应用 ,它带有串并行I/O口 ,从而可简化仪器仪表的硬件接口设计。 8155是一种通用性较强的并行I/O扩展芯片 ,它作为 80 31单片机I/O口扩展器件使用非常简便。1 总体方案为了使仪表小巧灵活、成本低、抗干扰能力强 ,能针对性的解决从简单到复杂的各类控制任务 ,并获得最佳的性能价格比 ,选用 80 31单片机作为CPU。一片集成块内含有一个 8位微处理器 ,12 8个字节RAM ,4个 8位并行口 ,一个全双工串行口 ,2个 16位定时器 /计数器 ,以及时钟振荡电路 ,软件为 111条指令。在众多的微机芯…  相似文献   
4.
备用电源自投装置在厂用电系统设计中应注意的若干问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
龚武 《内蒙古水利》2010,(4):132-133
文中结合工程实例,介绍总结备用电源自投装置在水电站厂用电系统设计中应注意的若干问题。  相似文献   
5.
针对目前通风网络对掘进工作面的风量调节研究不足的情况,综合分析局部通风机的调节能力、其所在巷道配风量及整个风网的限制,引入了掘进工作面风量可调性概念。在通风网络图中将掘进巷视作1条独立分支,推导出掘进工作面通风风流控制的判定条件式,得出在保证不产生循环风的前提下使局部通风机具有更大的增风空间的条件;借助通风网络回路矩阵法对掘进工作面风量调节进行理论分析,得出增加掘进工作面配风量的网络调节定量计算式,并通过实例进行了分析验证。  相似文献   
6.
针对严寒地区环境特点,搭建了一套含石蜡多层玻璃窗传热性能实验装置,在不同石蜡层厚度、不同石蜡熔点条件下,测量了玻璃窗的内外壁面温度及辐射强度瞬时值,得到了含石蜡多层玻璃窗的传热性能。实验结果表明:当石蜡的熔点较高且厚度较大时,含石蜡多层玻璃的蓄热能力越强;当石蜡处于液态时,石蜡厚度对玻璃窗内表面辐射强度无影响。  相似文献   
7.
8.
矿井瓦斯爆炸后巷道空气温度分布规律   总被引:3,自引:0,他引:3  
结合气体爆炸动力学弱冲击波爆炸理论等知识,建立了爆炸后的超压、温度随距点火源距离变化的非线性计算公式,并把超压计算值和实验值进行了对比.结果表明:对于体积分数分别为5.0%,7.5%,9.5%的100 m3瓦斯爆炸后的巷道内大气温度变化范围分别是:582.5~309.7,709.2~315.2,825.0~320.0 K;对于体积分数分别为5.0%,7.5%,9.5%的200 m3瓦斯爆炸后的巷道内大气温度变化范围分别是:688.3~314.3,867.4~321.8,1 028.4~328.3 K.爆炸后的温度随着距离的增加先迅速递减后平缓降低到矿井正常空气温度,随着爆源的体积分数、体积的增加所产生的最高温度越高,温度变化范围越大.  相似文献   
9.
封闭火区注惰下瓦斯气体分布规律的探讨   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
为研究煤矿封闭火区注入惰气抑制火灾情形下火区瓦斯气体分布规律,利用CFD流体软件Fluent建立数学模型并进行数值模拟;在试验巷道中进行了不同流量惰气注入试验,建立了相关的数学模型并对N2和CO2不同情形的安全、有效的注入速度进行了计算。结果表明,注惰速度对火区瓦斯分布影响较大,是诱发注惰过程中次生瓦斯事故的主要因素之一;注惰速度较小时,惰气和瓦斯混合缓慢,封闭火区巷道前方易形成危险性瓦斯气体层;注惰速度较大时,惰气和瓦斯迅速混合而起到稀释和惰化作用,紊流作用明显,整个巷道内瓦斯浓度均处于安全范围内。  相似文献   
10.
关于矿井瓦斯爆炸超压规律的预测和分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了能较好的对矿井独头巷道瓦斯爆炸的超压进行预测,在相似定律、TNT当量理论的基础上,对管道瓦斯爆炸实验的超压测点距离进行了换算,结合矿井瓦斯爆炸超压实验数据,建立了相应的矿井瓦斯爆炸超压预测模型,并通过50m3、100m3、200m3瓦斯-空气混合气体的矿井瓦斯爆炸实验对此预测模型进行了验证:此预测模型对于体积分别为50m3、100m3、200m3的瓦斯-空气混合气体爆炸实验超压的预测平均相对误差依次为7.56%、6.01%、14.88%,对于50m3、100m3的超压预测较好,对于200m3的预测效果相对较差。此预测模型可以应用到几何成比例、浓度相同、不同体积的矿井瓦斯-空气混合气体爆炸超压预测。总体来说,此超压预测模型误差较小,预测值和实验值吻合较好。  相似文献   
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