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51.
由于超声波技术和化学调整技术对污泥脱水具有良好的改善作用,为此提出超声波联合化学调理改善污泥脱水性能研究及应用.通过对超声波联合化学调理改善污泥脱水性能进行测试分析表明,超声波联合化学调理可以改善污泥脱水性能,在应用过程中需要控制超声时间和化学剂量.  相似文献   
52.
用线性二次型性能指标设计的带有负载观测器的直流调速系统,其快速性及稳定性指标远优于按经典控制理论频率法设计的双闭环调速系统。仿真及实验结果表明,该设计方法简单明了,调试方便,有利于工程推广。  相似文献   
53.
以七水硫酸亚铁和硫酸铝(工业级)为原料,用直接氧化法制备新的水处理剂——聚合硫酸铁铝(polymeric aluminum ferric sulfate, PAFS),在单因素的基础上,根据Box-Behnken试验设计原理,运用响应面分析和优化适应混凝处理生活污水的PAFS的制备工艺。探讨了反应温度、时间、SO4 2-/Fe、NO3 -/Fe、Al/Fe、PO4 3-/Fe、OH/Fe摩尔比对生活污水TP去除率的影响。结果表明:PAFS的最佳制备工艺条件为反应温度、时间和SO4 2-/Fe、NO3 -/Fe、Al/Fe、PO4 3-/Fe、OH/Fe摩尔比分别为84℃、48 min、0.38、0.47、0.11、0.14、0.03。在此条件下制备的PAFS对生活污水TP去除率为98.67%,与模型预测值拟合性良好,偏差为0.38%。同时,生活污水的COD去除率达到79.13%,浊度去除率达到98.12%。  相似文献   
54.
传统教学模式以传授知识为中心,忽视学生主动参与。团队教学法是以学生自主性、探索性学习为基础,以项目为主线,以团队学习为中心,任务目标为使命,团队为载体,教师为主导,学生为主体,以素质培养为目的,有效激发学生的创新能力。  相似文献   
55.
本文在分析数据结构课程实践教学中存在问题的基础上,构建了该课程“实践教学体系层次化、实践教学内容实例化、实践教学形式多样化、实践教学效果合理化”的立体实践教学模式,并在数据结构的教学中加以运用,取得较好的教学效果。  相似文献   
56.
三线圈磁耦合谐振式无线电能传输系统频率特性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了三线圈磁耦合谐振式无线电能传输系统的等效电路模型,推导出系统传输功率和传输效率公式,得出了系统在临界耦合状态下获得最大传输功率时的耦合因数关系,给出了耦合因数与频率分裂点之间的关系表达式,分析了系统频率特性。理论分析结果表明:在过耦合状态下,系统发生频率分裂现象,会出现3个频率分裂点;在临界耦合状态和欠耦合状态下,系统只在固有谐振频率处发生谐振;无论有没有发生频率分裂现象,系统均在固有谐振频率处发生谐振,此时系统传输功率达到最大。仿真和实验结果验证了理论分析的正确性。  相似文献   
57.
本文通过对藏北赤布张错地区中晚侏罗纪砂岩、粉砂岩样品进行主量元素地球化学分析,利用分析结果判别物源区大地构造背景,探讨北羌塘盆地在该时期的性质及演化。研究结果表明:北羌塘中段的赤布张错地区物源区大地构造背景为以活动大陆边缘为主被动陆缘次之。结合地层学、沉积学和岩石学,赤布张错地区在中-晚侏罗世经历了陆缘海盆地-弧后前陆盆地的演化旋回,体现了金沙江缝合带和班公湖-怒江缝合带生产发展在区内的沉积响应。  相似文献   
58.
层次化网络安全威胁态势评估技术研究*   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了评估大规模网络系统的安全状态,针对机密性、完整性和可用性,采用层次化分析方法,建立一种网络安全威胁态势量化评估模型。该模型包括一套分为服务、主机、子网、全网四层的安全威胁态势指标和各项指标的量化计算方法。实验结果表明,该模型具有较好的可操作性,能够准确、直观地刻画网络系统的安全演化过程。  相似文献   
59.
基于模糊信息融合的漏洞评估方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用漏洞扫描器及入侵检测系统的统计结果两方面信息 ,提出了应用模糊信息融合对安全漏洞进行定性评估的方法 .首先介绍了此方法的基本原理 ,然后介绍了该方法在安全漏洞评估中的具体实现 .此方法与基于专家经验的评估方法相比 ,具有准确度高、计算速度快的优点 .实验表明 ,该方法是可行、有效的  相似文献   
60.
新型铝青铜合金粉体材料涂层耐腐蚀性能研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用扫描电镜、能谱及静态浸泡腐蚀实验等方法研究了雾化法制备的新型铝铜合金粉末(Cu-14Al-X)通过等离子喷焊的方式作为涂层材料分别在3.5mol/L NaCl溶液、10mol/L HCl溶液、5mol/L H2SO4溶液中的腐蚀行为以及耐腐蚀性。结果表明,这种新型的涂层材料具有良好的耐腐蚀性能。涂层中的(α+γ2)共析体与β′相、α相和K相相比,具有优先腐蚀倾向,涂层发生的主要是脱铝腐蚀。在3种溶液环境下的腐蚀速率由小到大依次为:5mol/L H2SO4溶液,10mol/L HCl溶液,3.5mol/L NaCl溶液。  相似文献   
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