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41.
秦少华 《电子制作.电脑维护与应用》2012,(9)
随着我国煤炭市场不断加大,煤炭需求量不断提高,选煤厂原来设计系统已经不能满足生产的需要,对原有设备需要改造,设备能力的提高势在必行.溜槽为垂直结构且高差大,造成原矿皮带的缓冲托辊易损坏、机尾粉尘量大、维护量大、严重影响生产的状况、严重危害职工身心健康,根据对缓冲托辊损坏的原因进行分析,研究并实施了将溜槽高差大大降低,改后的溜槽使原矿皮带的缓冲托辊使用寿命大大提高.本文介绍了在生产过程中对四种溜槽的改造,改造后在生产中发挥一定作用. 相似文献
42.
吕少华 《计算机光盘软件与应用》2012,(11):20+22
在当前,随着我国各项事业的发展,各地区城市化水平越来越高,城市功能越来越丰富,这对我们消防系统也提出了更高的要求。本文就浅论如何深入推进消防信息化建设工作这一重要议题展开讨论,得出相关结论。 相似文献
43.
应用可视化技术构造卫星运行的虚拟场景,实时显示卫星运行状态及星下点轨迹,可为卫星轨道设计、卫星运行状态监控及卫星应用提供直观的分析和指导。通过对卫星轨道计算方法、几何建模、虚拟场景装配及虚拟场景驱动方法研究,本文开发了卫星运行三维场景及星下点轨迹可视化软件。本文详细给出了地球模型、卫星模型的建模及由此模型组装卫星运行场景的方法,卫星轨道计算及星下点轨迹可视化方法。该软件可实时模拟卫星在太空中的运行场景,给出卫星的即时经纬度坐标及星下点位置坐标。该软件已在实践中得到应用。 相似文献
44.
分析高分辨率遥感影像中建筑物的特征和常用方法提取建筑物存在边界漏检误检导致的边界不规则等问题,提出面向对象轮廓约束广义梯度矢量流(GGVF)Snake模型的建筑物边界优化方法. 在利用分类法获取建筑物轮廓的初始结果基础上,自动提取每个建筑物轮廓线作为GGVF Snake的初始轮廓线,获取各轮廓外接矩形进行对象裁剪,提取每个建筑物的子图对象. 对每个子图对象进行Canny边缘检测,结合Hough变换提取直线特征,输入到广义梯度矢量流模型的迭代求解中快速最小化能量函数,实现对象级建筑物轮廓的精确优化. 实验结果表明,利用提出的方法能够自动获取初始建筑物的轮廓信息,提高优化的自动化程度;基于对象级的边缘检测与直线特征的加入,有助于GGVF Snake快速拟合,准确地平滑建筑物边缘且准确度高. 相对于其他对比方法,本文方法的轮廓优化总体精度和综合值均有提升,可以作为有效提升分类原理获取的建筑物轮廓的优化后处理手段,提高了建筑物提取的精度. 相似文献
45.
电网故障处置预案是电网故障处置的重要参考,对电网故障处置预案文本中各类电力设备、名称编号等细粒度的关键实体信息进行抽取,是实现计算机学习理解预案内容并进一步支撑故障处置智能化的重要基础。文中提出一种基于深度学习的电网故障处置预案文本命名实体识别技术,首先采用字向量表征预案文本,然后将注意力机制以及双向长短期记忆网络相结合,有所侧重地提取实体词深层字符特征,最后采用条件随机场求解最优序列化的标注。算例表明:文中所提预案文本命名实体识别模型不依赖人工特征,能够自动高效地提取文本特征,准确识别预案文本中细粒度的实体词,满足预案文本中关键实体信息精确定位和识别的要求。 相似文献
46.
本文讨论厚度为6.5毫米的TA_2钛板与A_3钢,16MnCu钢的爆炸复合工艺问题,重点介绍炸药和单位面积药量、间隙方面的试验情况。一、试验用材和工艺参数的选择1.试验用材料: 相似文献
47.
爆炸复合板材的结合强度高,能经受多种冷、热再加工。现已用于化工、化肥、农药、医药、石油化工、造船、电化学等方面。现将我们研制的爆炸钛—钢复合板的加工及应用作一简介。 相似文献
48.
本文介绍在多组分非理想溶液精馏计算中所采用的一种既节省机时又能增强计算稳定性的方法——简化模型法。即将复杂的模型回归为简化模型以进行运算。文章对简化模型的型式、建立及其参数修正的方法进行了论述,并提供了笔者在精馏计算中应用的经验。 相似文献
49.
四异丁氧基镍酞菁的合成及其溶剂效应 总被引:2,自引:0,他引:2
4 异丁氧基邻苯二腈与氯化镍在强有机碱 1 ,8 二氮杂双环 (5 ,4,0 )十一碳烯 7催化下反应 ,合成了四异丁氧基镍酞菁 ,产物经FT -IR、元素分析、UV -Vis吸收光谱和1 H NMR表征了结构 ;并研究了其溶剂效应 ,结果表明 :最大吸收峰波数ν与函数 f(n ,ε)存在一定的线性关系 ,线性相关系数为 0 940 2 ,而Bayliss函数项 (n2 - 1 ) /(2n2 +1 )决定了最大吸收波长 (λmax)的位移变化 ;化合物的λmax在不同溶剂中随聚集程度增加 ,发生一定程度的蓝移 相似文献
50.
采用水热加工技术研究(Mn,Zn)Fe2O4晶体粉末的合成条件,对水热体系的碱度、温度、时间进行了系统实验.结果表明在pH=7~12.5范围内可有效合成(Mn,Zn)Fe2O4.当温度在190~220℃时,完成合成所需的时间为1~2h,提高碱度有利于合成反应.本文还初步探讨了(Mn,Zn)Fe2O4的合成机理,为扩大实验提供依据. 相似文献