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881.
李林谡 《计算机光盘软件与应用》2014,(11):283-284
随着信息技术的飞速发展,计算机的通信方式已经进入了数据通信时代,这极大地丰富了计算机与通信的内涵。计算机在数据通信方面的应用越来越普遍,这促进了社会的发展,具有良好的发展前景。 相似文献
882.
培养大学生的创新能力是当今教育的重要任务之一。计算机学科是一门不断创新的新兴学科,其特点决定了运用知识和能力进行创造性的实践有助于培养大学生的创新能力。开放实验室改变实践教学的传统模式,能有效地提高大学生的综合素质和创新能力。 相似文献
883.
针对机载挂飞转台的摆扫速度控制问题,提出了一种利用模糊自适应PID技术进行前馈补偿的复合控制策略。首先根据实际应用提出摆扫转台的期望摆扫速度曲线,并对直流力矩电机驱动的摆扫转台进行了建模;然后根据扰动前馈补偿的控制原理,提出了模糊自适应PID前馈补偿方法,为摆扫转台的速度环设计了模糊PID控制器,并在此基础上设计了与之相适应的的自适应前馈补偿函数;最后进行了仿真结果验证。通过Matlab仿真结果表明,相对于模糊PID控制,所设计的模糊自适应PID前馈补偿控制器能有效的跟踪期望的转台摆扫速度,大幅地提高了在有稳定干扰和摆扫速度越变情况下的跟踪精度。 相似文献
884.
智能控制在污水处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在污水处理中,提升泵站是生产的核心设备之一,其控制的好坏直接影响污水处理的效果和是否能实现节能降耗。本文主要以某污水处理厂为背景,分析了传统控制在提升泵站控制中的缺陷和不足,介绍了模糊控制和轮值控制的特点及在泵站的应用,实际运行表明该方案是合理和行之有效的。 相似文献
885.
应用CIMS技术 促进企业发展 总被引:1,自引:0,他引:1
CIMS技术在国家“863”计划的推动下,正在我国工业界悄然兴起,受到国家领导人的高度重视,并指示在我国企业中逐步推广.本文仅对企业实施CIMS的需求与经验谈一些粗浅的体会。一、市场竞争呼唤CIMS工程我厂从“六五”计划以来,从装配环境、热加工、机加工设备全方位进行了技术改造,有了先进的制造手段,但是199O年以来,却在多次国际机床招标中失利.例如铁道部铁轨道岔铣项目招标,我厂投标在产品性能与价格方面很有竞争力,但在交货期指标上尽了最大努力报22个月交货,结果被日本厂商以17个月交货期优势一举夺标。交货期表现了… 相似文献
886.
李林 《CAD/CAM与制造业信息化》2004,(1):41-42
十几年前推广CIMS工程时,由于各种因素,尤其是受经济实力和发展战略的制约,"实施CIMS不强调底层自动化"曾是中国CIMS的特色.而当今,我国政府十分重视基础装备工业的发展.<中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议>中强调"大力振兴装备制造业,依托重点技术改造和重大工程项目,提高设计和制造水平,推进机电一体化,为各行业提供先进和成套的技术装备."2000年国家机械工业工作会议上决定,机械工业重点抓四大产业:重大技术装备、农业机械、轿车及数控机床. 相似文献
887.
在初始脱冰冲击下,发生振动的输电线路不仅质量和刚度会随时间变化,而且阻尼也呈现出时变特性,导致系统的动态响应更加复杂,以往对此鲜有研究。通过考虑诱发脱冰效应,给出输电线路系统动力学方程,采用用户自定义单元生死子程序实现对系统时变特性的有限元模拟;采用瑞利阻尼模型,系统地研究阻尼率、阻尼取值方式和阻尼矩阵更新方式变化对发生自然脱冰的输电线路动态特性的影响。结果表明,阻尼率和阻尼取值方式变化对系统动态特性的影响明显,阻尼矩阵更新方式对其影响较小;考虑诱发脱冰效应和阻尼的时变特性后,输电线路脱冰振动的幅度显著增大,以往的模拟方法低估脱冰跳跃造成的危害,存在安全隐患,采用所提方法有助于保证输电线路安全。 相似文献
888.
杨明山刘阳何杰李林楷王哲 《高分子材料科学与工程》2009,(2):81-83
对不同环氧树脂的熔融黏度(150℃)进行了分析,结果表明,联苯型环氧树脂(TMBP)熔融黏度极低(0.02 Pa.s),用TMBP与邻甲酚醛环氧树脂(ECN)共混,可大大降低ECN的黏度。硅微粉含量和粒径对环氧树脂复合材料流动行为有较大的影响。随着硅微粉含量的增加,体系的熔融黏度大大增加。高硅微粉含量的体系,其熔融黏度在低剪切速率下,呈现剪切变稀,在较高剪切速率下呈现剪切变稠,而在高剪切速率下又表现为剪切变稀;小粒径硅微粉填充体系在低剪切速率下黏度小,而在高剪切速率下黏度大,大粒径硅微粉填充体系正好与此相反。 相似文献
889.
890.
本研究项目设计的无人机系统可远距离长时间的作业,可在农业、运输、军事、勘探、灾难救援等领域应用。本无人机系统由长航时固定翼无人机和远程控制系统及远程图像传输系统组成。长航时固定翼无人机选用了EPPLER67翼型,此翼型在迎角5.5°时,升阻比为97.5046、续航因子为100.5196,使用222WAh的电池实现了长达90分钟的续航时间。无人机系统使用基于433MHz无线电频率的远程控制系统和基于1.4GHz无线电频率的远程图像传输系统实现远距离控制功能。 相似文献