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71.
针对一个两用户单中继系统,研究了一种基于联合网络编码与信道解码的高效率传输技术.利用无线信道的广播特性以及常见信道编码的线性特性,所提出的方法只需要两个时隙即可完成两个用户的数据传输,具有和点对点直接传输一样的传输效率.在第一个时隙,两个用户将各自的数据同时广播给中继和接收端.在第二个时隙,中继进行联合网络编码与信道解...  相似文献   
72.
十一届三中全会以来,城市建成的高层住宅越来越多。由于管理措施跟不上,设施破坏严重,公用部位乱堆杂物,盗窃时有发生,居民生活不便,心理上产生不安全感,迫切要求有关方面加强管理。笔者以大连市寺儿沟住宅区高层住宅的实例,谈一点高层住宅的专业化管理。  相似文献   
73.
根据武汉地区104组载荷试验与室内对比试验资料统计回归分析结果,得出该地区淤泥质软土、一般粘性土和老粘性土的变形模量E0与压缩模量Es之间的经验公式,该经验公式可供武汉地区岩土工程实践参考使用。  相似文献   
74.
北京西苑饭店新楼是一座现代化的高级旅游宾馆。由香港夏纳建筑师事务所承担建筑设计,北京市建筑设计院负责结构设计,北京市第二建筑公司等单位施工。1979年开始方案设计,1981年3月开工,1984年7月建成开业。一、总体布置西苑饭店位于北京西直门外,北京动物园南边,环境幽美,交通方便。在饭店的东边建新楼,拨地11700平米,建筑面积61367平米。新楼基地的北面和东面是城市主要干道,南面为一  相似文献   
75.
以某选煤厂压滤煤泥为研究对象,选用无机盐NaCl、CaCl_2和FeCl_3,表面活性剂Tween20、Tween85、Span40和Span60,分别研究单一无机盐、单一表面活性剂及无机盐和表面活性剂协同对低阶煤泥浮选效果的影响;并用DSA100接触角测量仪测试在药剂作用下煤泥表面接触角的变化。结果表明:无机盐和表面活性剂对低阶煤泥浮选具有一定的促进效果,单一无机盐作用时,促进效果为FeCl_3>CaCl_2>NaCl,单一表面活性剂及无机盐与表面活性剂协同时,促进效果均表现为Span40>Tween85>Span60>Tween20。  相似文献   
76.
对后浇带设置的现状进行分析,列举后浇带的弊病及取消后浇带的优越性,提出取消施工后浇带,用跳仓法替代的原理。分析沉降后浇带的作用和存在的问题,结合规范分析不设沉降后浇带的必要条件,最后结合相应实例,得出不设沉降后浇带有利于跳仓法施工分仓划分的结论。  相似文献   
77.
针对电机保护只在被测参数达到或者超过设定动作阈值才动作,缺乏预测控制能力,设计了一种基于粒子群的径向神经网络。利用小波变换的时频分解能力、优异的奇异检测能力进行故障特征分量的提取;用粒子群算法和径向神经网络配合优化权重,从而使网络收敛快,训练时间短。通过电动机故障进行仿真实验,结果表明PSO-RBF神经网络实现了对故障的识别。  相似文献   
78.
介绍了管流矿化的概念及其实施条件,对基于原矿管流矿化和中矿管流矿化方式的几类柱式浮选设备进行了分析,讨论了管流矿化方式在诸如实现高效紊流矿化和优化设备结构形式方面的优势,并提出优化管流矿化实施条件的几点措施和研究方向。  相似文献   
79.
添加起泡剂是调节泡沫性能的重要手段。为研究表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的泡沫衰变过程,利用复合泡沫扫描分析仪Foam Scan测定了不同浓度下CTAB的起泡速率(单位时间单位体积起泡剂溶液所产生的泡沫量)、起泡时间、泡沫体积、排液速率及泡沫所含的液体体积等。结果表明,CTAB的临界胶束浓度(CMC)为0.90mmol/L。起泡速率起初随CTAB浓度的增加而增大,直至浓度增加到CMC时,起泡速率达到最大值0.09m L/(m L·s),超过CMC后起泡速率不再随浓度变化;起泡时间随浓度的变化趋势与之相反,最小起泡时间为38s。低浓度下CTAB的泡沫稳定性随浓度的增加而增强,当浓度增加到CMC时稳定性最强,超过CMC后稳定性有所减弱,但与CMC时的稳定性相比差异不大。起泡剂通过影响泡沫的衰变过程以调控泡沫的稳定性,起泡和衰变过程在CTAB浓度达到CMC后不再出现明显变化。  相似文献   
80.
海泡石矿物材料的显微结构对其吸湿性能的影响   总被引:8,自引:0,他引:8  
用静态吸附法测试海泡石矿物材料的吸湿性能,用扫描电镜和双气路氮吸附BET(BrunauerEmmettTeller),BJH(BarretJoy nerHalenda)法研究显微结构对其吸湿性能的影响。结果表明:影响海泡石吸湿性能的主要因素是其比表面积、孔容积和孔径分布。在低相对湿度(<43%)下,比表面积是影响海泡石吸湿性能的主要因素。在中高相对湿度(>43%)下,孔容积是海泡石吸湿性能的主要影响因素。其中,在最适宜人类生活工作的中等相对湿度(43%~74%)下,海泡石的吸湿性能由其在3.58~8.60nm范围内的孔径分布决定。  相似文献   
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