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1.
介绍了河南回龙抽水蓄能电站渗漏情况、施工难点及防渗材料的性能和应用;介绍了所用材料的施工工艺,针对不同施工区域的各种不同的裂缝类型采取了相应的处理方案;对高强砂浆施工裂缝产生原因进行了分析,并介绍了具体的处理措施;强调了在大面积聚脲防水涂料防渗施工前对基层表面存在的各种裂缝进行彻底修补的必要性。  相似文献   
2.
将塑钢纤维和聚丙烯腈纤维按不同比例混杂掺入素混凝土,通过对其抗折性能以及弯曲韧性的试验研究,分析其对混凝土部分力学性能的增强效果及机理。  相似文献   
3.
薄壁钢梁在利用有限单元模型进行弯扭屈曲分析和三维非线性分析中,都可以通过转动矩阵来得到位移-应变的非线性关系,因此转动矩阵的精度决定了应变的准确性.在弯扭屈曲中,利用小转动理论可以得到较新势能方程,但分析的结果会高于实际值,而大转动理论可得到传统势能方程,会更接近实际值.在几何非线性分析中,由小转动理论得到的几何刚度矩阵,当结构发生空间有限转动时,边角结点弯矩会产生不平衡的附加力矩,导致结点不能保持平衡和转动连续性,需要对相应的连带力矩矩阵进行修正.而由大转动理论得到的几何刚度矩阵能保持结点平衡和转动连续性,但该单元不能通过刚体检验.  相似文献   
4.
最近,重庆电信2名员工通过2005年度企业法律顾问资格考试,全公司目前已经累计有11人通过资格考试。根据人事部、国家经贸委、司法部的联合规定,国家自1997年开始实施企业法律顾问执业资格制度,从事法律顾问岗位工作的员工应当取得企业法律顾问执业资格证。2002年,人事部又对原有考试管理办法进行了修订,使企业法律顾问制度更加成熟和完善。  相似文献   
5.
郑春弟  周祎  冯大政 《信号处理》2007,23(2):217-221
提出了一种类似ESPRIT的算法来估计波达方向(DOA)。对于等距线阵上的接收数据,此算法先用置换矩阵将其倒向,然后将原数据与倒向后的数据用欧拉公式和三角函数中的和差化积公式加以重新组合,从而形成虚拟阵列数据,在此基础上运用ESPRIT类算法估计波达方向。与U-ESPRIT算法相比较,新算法的不同之处在于:1)数据结构不同,并且其不再具有平移不变性;2)新算法中导向矩阵为实矩阵,因此旋转算符也不再是酉矩阵。仿真实验表明新算法在小样本、低信噪比下的性能优于传统ESPRIT算法。  相似文献   
6.
周祎 《河南建材》2012,(5):34-35
从材料、设计、施工等方面分析了当前建筑防水工程中普遍存在的问题以及产生的原因,并对质量控制措施进行了阐述和提出了一些个人见解。  相似文献   
7.
20世纪二三十年代,欧美、日本就已经研究纸张性能对印品质量的影响,特别是在20世纪60年代,已经得出如下结论:纸张表面效率PSE(Paper Surface Efficiency)不同,油墨印在上面的效果也不同,近几年来,人们越来越重视纸张性能对印品质量的影响,对PSE的研究内容也开始不断丰富,不仅得出了PSE和印品质量的关系,还通过它在一定程度上有效控制印品质量。  相似文献   
8.
子空间类波达方向(Direction Of Arrival,DOA)估计算法的关键在于得到高质量的信号子空间估计。该文利用矩阵伪逆的双正交性,针对源信号不相关而其本身是色信号的情况,给出了一种新颖的DOA估计算法,它不需要知道噪声统计特性。该算法利用一组空间相关矩阵的结构化信息,能稳健而精确地估计出信号子空间,从而得到DOA的精确估计。仿真实验证实了所给算法的有效性。  相似文献   
9.
一种新的近场源三维参数联合估计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种新的近场源频率、波达方向和距离的三维参数联合估计算法.基于阵列接收数据的高阶累积量,构造了三个适当的矩阵束,它们的广义特征值的相位给出频率、到达方向和距离的估计,同时其特征值的幅度实现三维参数的自动配对.该算法的参数估计有闭式解,无需复杂的搜索过程,且其参数自动配对.由于算法使用了四阶累积量,所以适用于任意结构的加性高斯噪声环境.计算机仿真实验证实了所给算法的有效性.  相似文献   
10.
超级电容器以其高功率、长周期使用寿命、环保等独特性能受到人们的广泛关注。决定超级电容器电荷存储的最关键因素是电极材料的特性。首先简要介绍了电容器的电荷储存机理。其次详细介绍了金属有机骨架材料(MOFs)、共价有机骨架材料(COFs)、二维过渡金属碳(氮)化物(MXenes)、金属氮化物(MN)、黑磷(BP)和有机分子电极材料等有望获得高能量密度和功率密度的新兴电极材料,以及最新制作的对称/非对称超级电容器的能量、电容、功率、循环性能和倍率性等参数。研究表明,COFs有望成为新一代廉价、绿色、可持续、多功能的储能装置的有机电极候选材料,其电化学性能仍有很大的提高空间。重点介绍了MOFs、COFs、MN、BP及近年来新型有机电极材料在超级电容器中的应用。最后,对超级电容器未来的发展和关键技术的挑战进行了展望。  相似文献   
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