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1.
通过同条件下现浇和新型装配式混凝土框架边节点的静载试验分析,并与有限元计算结果进行对比,得出该新型装配式混凝土框架边节点的承载力略低于现浇边节点,但延性优于现浇节点。此外,在新型装配式混凝土框架梁、柱连接处应采取措施抵抗受力时产生的局部压应力,避免接触位置过早发生压碎现象。  相似文献   
2.
由于环氧乙烷特殊的物理、化学特性,使其在充装、卸车、储存和运输上有特殊性。通过对充装工艺参数改进、测量过程操作控制及对客户装卸车工艺的指导,在提高环氧乙烷计量准确性方面的探索与实践,取得较为有效的成果。  相似文献   
3.
章玲 《中国计量》2010,(3):108-108,112
<正>科里奥利质量流量计(以下简称"流量计",CMF)的"零漂"与"走数"问题限制了其在某些贸易计量领域的应用。液化石油气的物理状态不稳定,是一种易气化的特定介质,其饱和蒸汽压随温度而变化。此外液化石油气的蒸汽压和组分有关,不同组分有不同的蒸汽压。大约温度每升高1℃,蒸汽压力增大约(0.02~0.03)MPa,导致  相似文献   
4.
8月23~26日,第二十六届北京国际广播电影电视展览会(BIRTV2017)在中国国际展览中心盛大举办,展出规模超过5万平米,汇集中外500多家广播影视生产厂家和运营机构.展会上重点展出了中央厨房、云计算、大数据以及4K超高清和HDR、全IP化网络制播、最新数字电影技术,实现高质量、多渠道和智能化信息服务等方面的最新发展成果.  相似文献   
5.
2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,是党的二十大召开之年。在新的历史阶段,广播电视和网络视听行业将牢记使命,紧紧围绕贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述和关于广电工作的重要指示批示精神,推动高质量创新性发展。为更好地了解广播电视和网络视听高质量创新性发展要点,本刊记者近日采访了国家广播电视总局发展研究中心副主任杨明品先生,梳理了广播电视和网络视听的发展现状,就其困境与解决办法,以及在新时代的机遇和发展规划进行了交流。  相似文献   
6.
冰雪静谧覆千里,体育健儿现英姿。2022年2月4日-20日,北京2022年冬奥会在北京市和张家口市联合举行。在冬奥会期间,为了让观众与在雪道飞驰的运动员共赴冰雪之约,中央广播电视总台央视超高清频道、央视奥林匹克4K频道以及北京电视台冬奥纪实8K超高清试验频道致力于呈现冬奥赛事的精彩盛况。在践行科技冬奥的理念之下,在建设超高清频道,积极参与超高清产业发展中,我们注意到有一家企业,全程提供着支撑超高清建设的服务。本刊记者近日采访了这家企业的相关负责人--数码视讯科技集团超高清产品线总经理张翰先生,就该企业深度参与“科技冬奥”项目建设、实现超高清产业链布局,以及其对超高清产业发展的困难认知与下一步计划进行了探讨。  相似文献   
7.
8.
改进型蚁群算法求解单任务Agent联盟   总被引:17,自引:1,他引:17  
联盟是多Agent之间一种重要的合作方法,如何生成面向某个任务的最优联盟是一个复杂的组合优化问题.首次引入蚁群算法来解决这一问题,在求解过程中蚂蚁倾向于选择曾经合作过并且合作效果比较好的Agent组成联盟,充分实现了熟人机制;创新地引入“第2种信息素”对蚁群算法进行改进,不再易于陷入局部极小.对比实验结果表明,本算法在解的性能和收敛速度上均优于相关算法.  相似文献   
9.
含有二氧化碳的低渗透气藏的岩石物性及流体物性具有特殊性,无法准确分析气体滑动效应对克氏渗透率和渗流能力的影响。为此,采用室内单相气体渗流实验进行测定与分析。结果表明,气体在岩心渗流过程中存在克氏效应,岩心类型、围压、气体类别和温度是影响其克氏渗透率的主要因素。孔隙型岩心的克氏渗透率远大于微裂缝—孔隙型岩心的克氏渗透率。随着实验围压的增大,气测渗透率与气体平均压力倒数关系曲线的斜率不变,但是克氏渗透率及其变化幅度逐渐减小。由于气体的相对分子质量不同,二氧化碳的克氏渗透率大于天然气和氮气的克氏渗透率。在相同的实验围压和实验岩心条件下,实验温度越高,其对气体渗流的影响越小,即20℃时岩心的克氏渗透率大于50,80和140℃下岩心的克氏渗透率。  相似文献   
10.
微纳光纤具有大比例倏逝场传输的光学特性,相比于普通光纤,其耦合现象更加明显。利用基于有限元法的COMSOL Multiphysics软件对三根平行微纳光纤进行了详细的数值模拟研究。计算结果表明,纤芯间距改变时,三根平行微纳光纤随传输距离变化的功率耦合分布的规律是相似的,都呈周期性分布。纤芯间距不同时,耦合周期发生变化,且随着纤芯间距的增大,耦合周期也逐渐增大。且入射光的偏振态对耦合周期和耦合效率也有一定的影响。利用三根平行微纳光纤的耦合特性,设计了一种3×1微纳光纤耦合器,当选取恰当的纤芯间距和耦合区长度时,3×1微纳光纤耦合器的耦合效率最高可达93.3%。  相似文献   
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