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51.
在系统可靠性理论中,串联系统是一种基本的也是应用广泛的系统。本文全面地论述了串联系统可靠度计算的方法,并探讨了它在机械强度和结构强度可靠性中的应用。  相似文献   
52.
风灾是电视塔面临的主要自然灾害之一,主动控制方法可以有效地减小电视塔的风致振动。 以一座空间钢管桁架电视塔为算例,首先基于ANSYS软件分析了该电视塔的动力特性,然后利用谐波 合成法模拟了其随机风场,同时,还提出了一种形状记忆合金的主动控制方法,并编制了相应的线性二 次型经典最优控制算法(LQR),最后对比了采取控制措施前后电视塔的风致响应,结果表明形状记忆合 金控制方法可以有效地减少电视塔的风致振动。  相似文献   
53.
核桃榨油后会产生大量的核桃饼粕副产物,而副产物中含有人体所需的优质性蛋白常被充当饲料或直接填埋处理,对于环境的污染较为严重。采用谷氨酰胺转氨酶对核桃饼粕中的谷蛋白进行改性处理,通过改变谷蛋白的分子构象,使核桃蛋白的功能特性得以改变。经过改性处理,得到改性后的核桃谷蛋白溶解性提升了0.97倍;由光谱学测定分析得知,经谷氨酰胺转氨酶改性后蛋白的微观性结构发生变化,为核桃蛋白功能性产品的开发以及在食药中的应用提供相应的分析依据。  相似文献   
54.
本文用模糊数学方法讨论静力学中的不确定性问题。  相似文献   
55.
农产品病虫害高光谱成像无损检测的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
田有文  程怡  吴琼  牟鑫 《激光与红外》2013,43(12):1329-1335
高光谱成像是一种新兴的无损快速检测技术,可以同时获取研究对象的图像和光谱信息,集成了光谱分析和图像处理的优势,已成为农产品病虫害信息快速、无损检测的重要手段之一,在农产品的溃疡病、褐斑病、白粉病、黑星病、腐烂、虫蛀等病虫害无损检测中的应用越来越广泛。本文简述了高光谱成像系统,总结分析了其在水果、蔬菜、肉类、谷物等农产品病虫害无损检测中的国内外最新研究进展,提出了农产品病虫害高光谱成像技术检测的未来研究发展方向,以期对相关研究人员的研究工作提供参考。  相似文献   
56.
通过收集荆门市“十三五”期间5个国控监测点的大气监测数据,分析荆门市大气质量变化趋势及污染成因。结果表明:荆门市空气污染的主要来源为颗粒物(PM2.5和PM10),两者对城市空气污染总体贡献率超过50%;其次为O3,贡献占比在13% - 23%之间,污染物的年均负荷系数顺序分别为:PM2.5>PM10>O3>NO2>CO>SO2。荆门市SO2、NO2、CO和O3年均值均低于国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值,除2020年的PM10年均值达标之外,PM2.5和PM10均超国家二级标准限值。其中,SO2和CO两种污染物季节变化不明显,而PM2.5、PM10、NO2和O3四种污染物呈现明显季节变化趋势。本文提出的对策建议对我国城市大气环境管理具有一定的参考价值。  相似文献   
57.
结合某水库溢洪道水力模型试验,研究优化布置对溢洪道水力特性的影响。通过对进水渠导墙布置型式以及墙身结构优化,扩大进水面、减小导墙进口内、外侧水位差、改善进水渠内水流流态,从而提高溢洪道泄流能力;通过增加外凸式阶梯陡槽段、降低消力池尾坎高程等措施,增加下游消能效果,优化出池流态。  相似文献   
58.
以氯苯为原料,采用静态混合反应技术连续制备了2,4-二硝基氯苯。用Chemcad流程模拟软件模拟了氯苯硝化过程的绝热温升,得到具有本质安全性的混酸组成范围为:w(硝酸)=3%~25%,w(硫酸)=45%~75%,w(水)=0~30%。研究表明:混酸组成、空时、保温温度、流速对静态混合管式连续硝化均有影响;流速对于静态混合器发挥出良好的混合效果起决定性作用。通过响应面实验设计优化了工艺条件:反应预热温度50℃,反应压力0.15 MPa,保温温度为75℃,硝化比为2.1,混酸组成为m(硫酸)∶m(硝酸)∶m(水)=0.7∶0.19∶0.11,流速为0.062m/s,空时为3.5min;在该工艺条件下,氯苯转化率为97.26%,2,4-二硝基氯苯选择性为85.93%,2,4-二硝基氯苯的收率83.58%;与传统间歇操作相比收率略有提高,明显缩短了反应周期,降低了物耗,减少了NOx在空中逸散引起的环境污染,反应条件安全性更高。  相似文献   
59.
GeoEast系统解释技术在常规油气勘探中已经取得丰富的成果。随着勘探程度的不断深入,非常规油气勘探倍受关注。GeoEast系统解释技术在中国南方S目标区评价优选项目的首次应用取得了明显的效果。  相似文献   
60.
采用连续管式反应器,双催化剂1,3-二氮唑和CuCl研究了二氯乙烷催化氨化合成乙二胺的表观动力学;建立了幂指数形式的动力学方程;通过MATLAB软件进行动力学参数估值,并进行模型检验;研究结果表明,本文提出的表观动力学模型在383、423K的温度范围内是工程适用的。  相似文献   
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