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41.
文中分析了造纸过程采样数据信息产生误差的原因及类型,用边界条件对过失误差进行检验和剔除;用复合滤波技术对随机误差予以处理;用PCA算法实现采样数据冗余量压缩与信息优化.  相似文献   
42.
随着社会经济发展,汽车的数量逐渐增加,人们的生活水平不断提高,汽车的维修保养工作变得更加重要。车辆底盘是汽车中重要组成的部分,也是受到外界环境影响和磨损最大的部位,所以应该加强汽车底盘的保养维修。本文分析了汽车底盘的构造,为汽车底盘的维修保养提供了基础,并且对底盘日常保养中应注意的问题进行了进一步的阐述。进一步对汽车底盘日常保养维修中应注意的问题进行了分析研究,为汽车底盘的维修与保养提供了一定的理论依据。  相似文献   
43.
针对沿程集水方式使平流沉淀池内的沉淀过程偏离理想沉淀池假设条件的现象,提出确定平流沉淀池指形集水槽长度的有限元计算方法,并举例对集水槽长与沉淀效果的关系作了数值模拟.  相似文献   
44.
用灰色系统理论对在两台液钠沸腾实验回路上测得的实验数据进行了钠沸腾临界热流密度(CHF)值影响因素的灰色相关分析,并用GM(1,1)模型对CHF进行预测,选用GM(1,h)模型对CHF进行了建模,计算及预测结果与实验值符合较好。  相似文献   
45.
正《大数据时代》是国外大数据系统研究的先河之作,本书指出,大数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维,大数据开启了一次重大的时代转型。本书用三个部分讲述了大数据时代的思维变革、商业变革和管理变革。本书明确指出,大数据时代最大的转变就是,放弃对因果关系的渴求,而取而代之关注相关关系。也就是说只要知道"是什么",而不需要知道"为什么"。这颠覆了千百年来人类  相似文献   
46.
采用原位红外研究了白油在氧气中的热氧老化过程.并通过热分析动力学研究了其热氧老化的反应速率及反应机理。研究表明.白油在热氧老化过程中主要发生断链和氧化反应。白油的断链为一级反应。在白油中加入多种不同类型添加剂,可以发现,白油的分解、断链和氧化均有不同程度的减弱。  相似文献   
47.
铝电解惰性阳极的研究和应用对环境、能源和国民经济有着深远的影响.概述了近10年来4种铝电解惰性阳极的最新进展,评述了它们各自的优点及存在的问题,面临的挑战及应用前景.其中金属陶瓷、金属合金和梯度材料是当前研究的重点.尽管它们的设计方案不同,其原理都是利用金属改善阳极的导电导热性、抗热震性和可加工性;陶瓷或在阳极表面形成陶瓷以抵抗熔融冰晶石的腐蚀.  相似文献   
48.
利用TCAD半导体器件仿真软件对具有T型发射区结构的单晶硅太阳电池进行了仿真研究。全面系统地分析了在不同衬底少子寿命情况下,不同T型发射区深度对太阳电池外量子效率、短路电流密度、开路电压、填充因子及转换效率的影响。仿真结果表明:采用T型发射区结构可在一定程度上提高常规均匀发射区太阳电池的电学性能;T型发射区结构对700~1200nm长波段入射光的外量子效率具有明显的改善作用;当衬底少子寿命一定时,太阳电池短路电流密度、填充因子均随T型发射区深度的增大而增大,而开路电压随T型发射区深度的增大而减小;当T型发射区深度大于80μm时,对于低衬底少子寿命的单晶硅太阳电池,T型发射区结构对其转换效率的改善效果最为显著。  相似文献   
49.
利用TCAD半导体器件仿真软件设计了一种具有非均匀掺杂衬底结构的N型插指背结背接触(IBC)单晶硅太阳电池.全面系统地分析了非均匀掺杂衬底结构的表面浓度和扩散深度对IBC太阳电池外量子效率、短路电流密度、开路电压、填充因子及转换效率的影响.仿真结果表明:非均匀掺杂衬底结构在一定程度上可提高IBC太阳电池的转换效率;非均匀掺杂衬底结构当扩散深度一定时,存在最优的表面浓度,使得IBC太阳电池的转换效率最高,且非均匀掺杂衬底结构的扩散深度越浅,最优的表面浓度越高.当扩散深度为1.9μm时,最优的表面浓度为3×1016cm-3,电池效率为22.86%;当扩散深度减小到1.1μm时,最优的表面浓度大于1 × 1018cm-3,电池效率大于23.092%.当非均匀掺杂衬底结构的表面浓度一定时,随着扩散深度的增大,IBC太阳电池转换效率随之降低.  相似文献   
50.
利用TCAD半导体器件仿真软件详细地分析了前表面场(FSF)表面浓度及扩散深度对N型插指背接触(IBC)太阳电池电学性能的影响。分析和评价了在不同的前表面复合速率(FSRV)、发射区覆盖比例(FE)及衬底电阻率(ρ)情况下,用FSF结构改善IBC太阳电池电学性能的效果,并给出了在各种情况下优化的FSF结构参数。仿真结果表明:IBC太阳电池FSF结构具有改善电池电学性能的作用。在不同的前表面复合速率、发射区覆盖比例及衬底电阻率情况下,前表面场结构对IBC太阳电池电学性能的改善效果不同。在较高的前表面复合速率情况和较低的发射区覆盖比例情况下,前表面场对电池电学性能的改善效果更加显著,对于较高的衬底电阻率情况,前表面场对电池电学性能的改善效果略优于较低的衬底电阻率情况。  相似文献   
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