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某轨道交通装备制造企业属于典型的单件小批量生产方式,具有设计变更频繁、生产周期长、生产计划调整频繁的特点,按照生产模式划分,属于ETO(Engineering-to-Order)按订单设计生产模式。在SAP ERP系统实施过程中,通过启用项目管理,优化ERP系统计划模式和变更模式,使系统较好地满足轨道交通装备企业的业务实际。 相似文献
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传统窗棂是中国传统建筑装饰中最富有变化的部分,它以千姿百态的样式体现着民族审美意象的独特内涵,成为中国传统建筑中一道亮丽的风景。窗棂的悠久历史、自然因素和人文因素造就了今天南北窗棂的丰富性和多样化。 相似文献
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目的探讨低情绪对雌性大鼠血清性激素作用及与多囊卵巢综合征(PCOS)的关系。方法抑郁模型制作参考Gronli的方法。大鼠单笼饲养,每日给予1~2种刺激,每种刺激不连续使用,持续4周。这些刺激包括禁食、禁水、斜笼、湿笼、持续光照和水平摇晃等,建立PCOS大鼠模型。将大鼠进行open-field法行为学评分,选出合格大鼠,随机分为正常健康组、轻度抑郁组、重度抑郁组,进行不同程度刺激的造模。使用血糖仪测定大鼠GLU,计算AUC、HOMA-IR及ISI,行阴道脱落物涂片、HE染色观察动情周期,用ELISA法检测FSH、LH、T及INS水平。结果与健康组相比,轻度抑郁组和重度抑郁组大鼠的空腹GLU、空腹INS和AUC、HOMA-IR指数、INS、LH、T、卵巢重量均有不同程度上升,ISI指数下降,体重及BMI值、FSH(P0.05)无明显差异,无规律的动情周期,无排卵。结论低情绪可影响雌性大鼠体内血清性激素含量,并引发相关的多囊卵巢综合征的发病。 相似文献
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日本日立(HITACHI)公司生产的各种型号扫描电镜在我国的使用量不少,其真空控制电路基本相同,例如S520、S450等系列扫描电镜的真空阀门的驱动级均为一受控双稳态电路,通过二级不同时间常数的延时电路,触发达林顿功率放大级,去推动电磁阀线圈。第一阀门一组电路,电路参数均相同。在此取S520扫描电镜的V_1真空阀控制电路加以分析说明(见图1)。该公司电镜的电磁阀是直接带动真空系统的阀门,所以压差大,其推动力矩也就比一般电磁 相似文献
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储集层物性评价是后续随钻储集层流体性质判断及测试计划实施的基础,但是利用录井技术进行储集层物性评价难度较大,常规定性评价方法常造成表征信息被掩盖、削弱而影响储集层物性随钻评价的准确性。为此,通过深入研究古近系地层岩石单元厚度、占比等沉积规律与岩石物性特征的关系,物性与油气水解释的关系等,利用数学方法分别建立了物性指数计算方法与含油性丰度指数计算方法,并在此基础上建立了相应的解释模型与评价标准,通过物性指数及含油性丰度指数在解释模板的落点或拟合计算落点区间对储集层物性与流体类型进行评价。研究表明,根据物性指数与测井孔隙度的关系、含油性丰度指数与油气水层的关系,可以进行孔隙度的预测与储集层孔隙度类型的划分及流体类型的解释。经过验证,物性解释与测井对比符合率为87.4%,流体类型解释符合率为91.0%,应用效果良好,可有效指导油气的勘探评价,具有借鉴和推广价值。 相似文献
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研究了传统的以WDM过滤驱动的方法来实现的设备控制原理.通过对这种传统方法的阐述说明了这种方法存在不够安全、不够灵活等缺点,对微软Windows的高中断级别的自旋锁源码进行反汇编分析,然后以NT过滤驱动的方式尝试实现WDM过滤驱动的机制,最后利用内核例程hook的方法,使用对驱动对象的派遣例程函数入口地址替换提出一种新的实现思路.经过仿真实验表明,这种方法能取得较好的效果. 相似文献
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利用井场第一手资料进行储集层流体类型快速识别,一直是油气勘探评价的重点和难点。QFA三维定量荧光技术在含油气性分析与流体识别评价中有较好的应用效果,但对图谱数据的应用多数以类比观察和定性归纳为主,对图谱数据反映地层流体特征的多维性、丰富性及精准性挖掘不够充分。通过对QFA图谱反映油气信息的特征量进行构形解析,得到水线荧光强度、油水变化率等多个衍生参数,利用这些参数建立标准解释图板,从而对储集层流体进行解释评价。研究表明:油层的油水变化率0.2~0.5,含油水层的油水变化率0.01~0.2,水层的油水变化率0.01~10;油层和含油水层的水线偏差距25~45 nm,水层的水线偏差距0~25 nm;重质油处于对角线夹角5°~9°,中质油处于对角线夹角9°~13°,轻质油和凝析油处于对角线夹角13°~17°。经过验证显示,流体解释与试油结果对比符合率达83.3%,可有效指导油气的勘探评价。 相似文献
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ARM TrustZone技术已经在Android手机平台上得到了广泛的应用,它把Android手机的硬件资源划分为两个世界,非安全世界(Non-Secure World)和安全世界(Secure World).用户所使用的Android操作系统运行在非安全世界,而基于TrustZone对非安全世界监控的系统(例如,KNOX,Hypervision)运行在安全世界.这些监控系统拥有高权限,可以动态地检查Android系统的内核完整性,也可以代替Android内核来管理非安全世界的内存.但是由于TrustZone和被监控的Android系统分处于不同的世界, world gap(世界鸿沟)的存在导致处于安全世界的监控系统不能完全地监控非安全世界的资源(例如,Cache).TrustZone薄弱的拦截能力和内存访问控制能力也弱化了它对非安全世界的监控能力.首次提出一种可扩展框架系统HTrustZone,能结合Hypervisor来协助TrustZone抵御利用world gap的攻击,增强其拦截能力和内存访问控制能力,从而为非安全世界的操作系统提供更高的安全性保障.并在Raspberry Pi2开发板上实现了HTrustZone的原型系统,实验结果表明:HTrustZone的性能开销仅增加了3%左右. 相似文献