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1.
为进一步提高配电终端的运行能力以及快速可靠的故障处理能力,配电终端逐渐由单核处理器发展为多核处理器,由此带来了多核处理器之间数据通信的需求。本文基于物联网协议MQTT实现了一种新型的多核处理器核间通信技术,将共享内存封装成MQTT交互协议格式,保证各核数据的独立、互斥与共享,从而实现多核处理器各内核间简易可靠的数据通信方式。在此基础上采用MYC-C7Z015芯片进行配电终端硬件设计,并研究MYC-C7Z015芯片核间的数据通信方式,提升了配电终端的数据容量及运行能力。通过核间通信时延测试、通信极限测试,配电终端功能测试,验证了基于MQTT的配电终端核间通信的性能,简化了核间应用层通信代码设计,提升了配电终端性能。 相似文献
2.
正为了保证地下室地坪排水顺畅,一般要设置排水沟进行排水,地坪混凝土浇筑时向排水沟找坡,然后通过排水沟向集水坑找坡,最终通过排污泵将水抽出。在地下室地坪施工时应首先确定排水沟的位置,然后方可确定找坡方向。排水沟一般分为明沟和暗沟,明沟又分为有盖板明沟和无盖板明沟。结合施工图纸 相似文献
3.
近年来,随着我国社会的发展和经济的进步,我国的综合国力不断地飙升,这使得越来越多的人了解中国,热爱中国文化。我国身为五千年的文明古国,拥有着丰富的物质资源和人文资源,在我国有着属于我们自己的特色古典元素,如:五颜六色的纸鸢、五花八门的特色服饰等,这些都为我国传统文化的多样性出了不可小觑的力量。如今,越来越多的环境设计具有我国的古典元素,本文便是对古典元素在环境设计中的应用进行分析说明。 相似文献
4.
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6.
综采工作面的末采回撤是一项工序复杂,人力、材料投入多,易发生危险及人身安全事故的工作。文章介绍某矿首次改变了传统的末采联金属网上钢丝绳工艺,采用聚酯纤维增强塑料网假顶(简称柔性网)上网工艺,降低了工人的劳动强度,提高了末采效率,效果非常明显。 相似文献
7.
<正>有些建筑往往在外立面上增加了拱门的元素,从而达到建筑的整体效果。拱门的结构形式通常有混凝土结构和钢结构,当与拱门相交的楼层为钢结构时往往采用钢结构拱门。笔者通过一个实例来阐述钢结构拱门的制作安装和装饰装修,确保钢结构钩、门一次成优,达到外立面设计效果,同时为今后类似工程提供借鉴。一、工程简介该钢结构拱门采用管桁架结构,拱门跨度33.193m,高度20.453m,跨越4个楼层。拱门外切面跟斜向外墙保持一致,同时拱门内共有3个线条,线条结构采用 相似文献
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9.
正一、工程概况超大拱门跨度15.5m,高度11.2m,底部最大宽度3.2m,跨越两个楼层,拱门结构为钢筋混凝土。拱门外切面与斜向外墙保持一致,同时拱门内共有5个线条,两侧面还有小拱门形成拱中拱结构,施工难度大。二、拱门施工工序研究图纸制作样板→施工放线→搭设排架→铺设拱门底模→绑扎2层结构面以下钢筋→支设2层结构面以下模板→浇筑2层结 相似文献
10.
采用电弧离子镀技术于硬质合金基体上沉积TiSiN/AlCrN纳米多层涂层,利用扫描电子显微镜(Scanning electron microscope,SEM)、透射电子显微镜(Transmission electron microscope,TEM)、X射线衍射仪(X-ray diffraction,XRD)、能谱仪(Energy dispersive spectrometer,EDS)、纳米硬度计、划痕仪以及摩擦磨损试验机对TiSiN/AlCrN涂层的结构、高温热稳定性能和高温摩擦磨损性能进行研究。结果表明,TiSiN/AlCrN涂层呈现出纳米多层结构,由c-Cr(Al)N与c-Ti(Si)N相构成,涂层硬度为49.7 GPa±0.83 GPa,结合力达到83 N。经800℃和950℃真空退火后涂层微观结构变得更加致密,缺陷密度下降,而涂层硬度和结合力没有明显变化,TiSiN/AlCrN纳米多层涂层经950℃真空退火处理后未发生相变。摩擦磨损测试结果表明,随着温度由室温增加至400℃,涂层摩擦因数急剧升高,继续增加温度至600~800℃,涂层摩擦因数降低,然而涂层磨损率随着测试温度的升高先降低后增加。在室温摩擦磨损测试中TiSiN/AlCrN涂层磨损机制主要以磨粒磨损、塑性磨损为主,400℃时涂层处于二体摩擦转三体摩擦的过渡阶段,主要磨损机制为磨粒磨损和粘着磨损,600~800℃下涂层磨损机制主要为粘着磨损以及氧化磨损。 相似文献