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1.
目前,微服务和容器的生态化技术已发展到新的一代,本文研究了一个基于棉布和集装箱的集装箱网络集成解决方案,并在此基础上实现微型集装箱服务。实验结果表明,与flannel相比,docker集装箱网的吞吐量、传输速率等网络性能提高了约50%,有利于在实际生产环境中应用微服务。 相似文献
2.
在高效低初黏凝胶配方基础上,通过三层并联岩心流动实验和驱油实验,对低初黏凝胶及后续聚合物溶液进行注入参数优化,并开展现场试验证效果。三管并联实验结果表明,经低初黏凝胶调剖后注聚合物溶液高渗层分流率由88.7%降低为37.9%,低渗层由0%提高到24.2%,中渗透层由11.3%提高到37.9%。聚驱后最佳低初黏凝胶-高黏聚合物配方可提高采收率13.6%,较高浓度聚合物驱多提高4.4%,降低聚合物用量28%。现场试验结果表明:阶段采收率提高值3.84%,数模预计最终提高采收率8.16%。 相似文献
3.
4.
基于未知输入观测器设计和故障诊断的概念,讨论含未知输入的Lipschitz条件下非线性广义系统传感器故障诊断问题。在非线性广义系统中,通过引入传感器的故障信号,重新构造非线性广义系统,设计基于未知输入观测器,在满足Lipschitz条件下,实现了传感器故障的检测与分离。给出数值仿真算例验证该算法的有效性。 相似文献
5.
作为含有多金属氧酸Keggin分子构型的固体强酸,杂多酸(HPAs)具有优异的吸水性、质子传导性(cp)、机械、热及化学稳定性。HPA掺杂陶瓷或聚合物质子交换膜(PEMs)可以有效提高复合PEMs的亲水性、cp、燃料阻隔性、机械、热及化学稳定性,同时显著降低其cp及燃料阻隔性的温度与湿度依赖性。当HPA掺杂陶瓷时,两者之间的氢键作用导致HPA在基体中的流失率低、分散性强且掺杂量高,此时复合PEMs的cp(10~(-1) S/cm数量级)较基体PEMs(10~(-3)~10~(-2) S/cm)大幅升高;而当HPA掺杂磺化聚合物时,两者之间的静电排斥力造成HPA在基体中的流失率高、分散性差且掺杂量低,此时复合PEMs的cp(10~(-1) S/cm数量级)较基体PEMs(10~(-2)~10~(-1) S/cm)仅小幅升高。为了有效降低HPA在聚合物基体中的流失率,可以采用聚合物膜"三明治"状包覆复合PEMs、盐化HPA、改性基体或通过第三组分负载HPA以分别在HPA与基体或负载之间形成氢键或静电引力等手段;对于HPA的负载改性,由于陶瓷或聚合物负载在基体中易团簇,相应地HPA在基体中的分散性与掺杂量并未提高。有时采用HPA与吸水性较强的磷酸共掺杂陶瓷基体或负载,以协同提高复合PEMs的cp,然而效果并不显著。以上各种结构的HPA掺杂PEMs通常由溶液浇铸法、自组装法、溶胶-凝胶法及浸润法等制备;不同方法往往相互关联,即制备过程可能涉及两种或3种方法的耦合使用。改性HPA或其负载以显著提高HPA在磺化聚合物基体中的分散性与掺杂量,借此构建全新、高效的质子传输通道形态以实现复合PEMs的超高cp(100S/cm数量级),是今后PEMs技术的重点发展方向之一。 相似文献
6.
7.
通过UNITANK工艺与倒置A2/O工艺对低碳源城市生活污水的中试处理效果、UNITANK工艺与改良型A2/O工艺在南方地区的实际生产运行效果的对比研究表明,UNITANK工艺和A2/O工艺对南方地区低碳源城市生活污水均具有较好的处理效果,出水水质均可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。综合考虑,虽然UNITANK工艺的处理效果略逊于A2/O工艺,但其运行维护费用更低、控制更加灵活、运行管理更为简单。因此,新建污水处理厂可优先选择UNITANK工艺。 相似文献
8.
9.
在设计入侵检测系统时,针对传统入侵检测系统中采用的模式匹配方法计算量大、漏报率和误报率高等缺点,提出基于协议分析和规则匹配相结合的方法.通过高度规则的网络协议优势来减少系统的工作复杂度,有效地提高检测的准确性并降低漏报率。 相似文献
10.
杏北油田采出污泥性质及封堵效果评价 总被引:1,自引:0,他引:1
针对大庆油田采出污泥无害化处理和大孔道封堵实际需求,采集杏树岗油田杏十联罐底沉淀污泥,利用室内测试技术方法,对污泥化学成分、粒度组成和外观结构进行了测试,并开展了泥土封堵效果岩心流动实验研究。结果表明,泥土聚合物溶液在岩心流动过程中较普通聚合物溶液流动阻力大,这是由于泥土矿物成分与油藏岩石相近,颗粒外观极不规则,在多孔介质内流动极易发生捕集所致,因而可以产生较好的封堵效果。室内实验推荐泥土聚合物溶液组成为:聚合物浓度0.06%~0.12%,泥土浓度小于6%。 相似文献