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131.
本文针对大伙房水库主溢洪道施工占用2004年整个汛期的情况,通过水文计算,确定了保证主溢洪道施工围堰标准为50年一遇洪水和保证下游农田、城市防洪标准不降低的合理的水库汛期防洪限制水位,并根据调洪演算过程,完成了大伙房水库除险加固期间最为复杂的水库安全度汛的调度方式研究。  相似文献   
132.
以"郑洛新"区域经济的发展需要为导向,以高职高专学生为对象,分析了汽车机械基础的课程特点和教学现状,针对存在的问题,采用"微课""翻转课堂"教学模式授课,激发了学生学习的主动性,提高了教学效果,适应了行业发展对高校课程改革的要求。  相似文献   
133.
延长气田位于鄂尔多斯盆地一级构造单元陕北斜坡中南部,是一个新探明的天然气富集区,对烃源岩的研究评价工作相对较薄弱,制约了该区的油气勘探进展。为此,通过对大量新探井岩心样品的有机质丰度、有机质类型、有机质成熟度等资料的综合分析,探讨了该气田上古生界烃源岩的展布特征、地球化学特征和生排烃特征。结果表明:①煤岩为该区最好的烃源岩,其有机碳含量介于60.18%~86.89%,累积厚度介于6~18 m,是该区上古生界天然气最主要的烃源岩,而泥岩则是天然气的第二位供应者,其中山西组泥岩属中等—很好的烃源岩,太原组和本溪组泥岩为好很好的烃源岩;②烃源岩干酪根的类型主要为腐殖型,其R。多大于2.0%,已进入过成熟—干气阶段;③上古生界烃源岩在中晚侏罗世—早白垩世末处于大量生排烃期,现今生烃强度介于(25~65)×10~8m~3/km~2,现今排烃强度介于(15~60)×10~8m~3/km~2,煤的生排烃强度大干泥岩。  相似文献   
134.
白宁  段德罡 《城市规划》2011,35(12):70-74,90
对城市规划专业的建筑设计教学提出了全新认识与实践方法,将规划设计条件、建筑计划等概念引入建筑设计教学,使学生了解城市规划与建筑设计之间的关系,理解建筑设计的本质。在教学中强调建筑设计不是简单的形式创作与空间组合,而是应从城市要求及建筑本质入手,客观分析设计背景与社会环境,强调建筑的社会属性,认识城市规划对建筑设计的指导作用,引导学生探索设计的实质和根源,自主拟定建筑设计任务书,进而展开建筑设计方案的创作。  相似文献   
135.
构建了基于闭式布雷顿循环的热泵储电系统模型,通过热力学计算得到了状态参数和往返效率。闭式系统中压缩机和透平的进出口压力相互关联,压比随压降变化,引起压缩功与膨胀功改变,从而对往返效率产生重要影响。经对比分析,结果表明:压降升高会降低往返效率,储能过程压降升高造成储能功耗增大且释能发电量减少,释能过程压降升高只造成释能发电量减少;储能过程压降对效率的影响大于释能过程,低压侧压降的影响大于高压侧;按照影响程度从低到高,分别为储能过程高压侧压降、释能过程高压侧压降、储能过程低压侧压降和释能过程低压侧压降;在给定参数下,上述四个过程的压降从10kPa增至60kPa,往返效率降幅百分比分别为4.72%、5.79%、11.83%和20.63%。因此,在条件有限时,系统优化方向为首先降低释能过程低压侧的压降。本文构建的基于闭式布雷顿循环的热泵储电系统,可为热泵储电系统的设计与优化提供参考。  相似文献   
136.
针对非平衡数据分类时学习器泛化性能较差的问题,本文提出一种基于虚拟中心约减的非平衡分类(Imbalanced classification based on virtual center reduction,IC_VCR)方法.该方法首先将非平衡的二分类样本中的多类数据集进行聚类,然后计算虚拟的聚类中心,通过虚拟中心有效地替代多类样本参与学习,将多类样本有效压缩,从而使得两类样本的规模趋于平衡,以提高非平衡数据分类的性能.实验结果表明,IC_VCR方法在非平衡数据集上可以有效提高泛化性能,并同时得到较高的学习效率.  相似文献   
137.
在矿料车间的自动化改造过程中常采用多个安装在车间顶部的激光雷达来感知外部环境信息。然而,这种安装方式常导致雷达到火车的距离与矿料车间中敞车车厢之间的距离相差过大,雷达采集到的点云十分杂乱稀疏且部分缺失;随着车厢中堆积的矿料越来越多,雷达采集到的点云也会不断变化;且车间中的火车有不同的型号尺寸、在装完一部分车厢之后火车还会向前运动。这些情况都会给车厢的自动定位和分割带来困难。基于此,借鉴点云体素的思想,创新性地提出了一种基于平面矩形栅格的矿区敞车车厢的点云自动定位与分割方法,通过实际数据测得该方法的相对误差依然可以控制在±1%以内,具有良好的优越性能,可以为矿区的自动化改造提供先决条件。  相似文献   
138.
该文针对一种基于闭式布雷顿循环的热泵储电系统,分析主要设备的(火用)损失与(火用)效率。对于压缩机和透平,发电系统中的压缩机由于工作温度区间跨越了环境温度,具有最高的(火用)损失;对于换热器,工作在环境温度附近的低温换热器(火用)效率最低(不考虑水冷换热器),而(火用)损失最大的为水冷换热器。计算得到本系统的(火用)效率为59.27%。提高压缩机和透平的效率可提升系统(火用)效率,且发电系统中的设备效率对系统(火用)效率的影响更显著;此外,降低冷却水的温度或有效利用冷却水的热量均可以提高系统的(火用)效率。  相似文献   
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