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十八大以来,我国通过粮安工程等项目,推动了储粮技术的数字化和智能化,建成了世界上最大的粮食物联网。但由此产生的大量粮情数据,以温度为主,暂未有效支撑决策和管理。团队在前期研究了粮堆生态多场耦合理论的基础上,进一步凝练出了储备粮数字监管的连续性、周期性及协调性原理,以及AID、ABC、6R、SIN、O、CAE、U等系列智能策略,但这些策略的应用直接面对原始数据,存在效率低、误差大等问题。鉴于此,基于我国不同储粮生态区域典型粮仓、主要粮食品种的储粮原始粮情数据进行了有针对的挖掘,开发了粮情智能分析基础数据手册,以便智能策略的高效正确应用。以夯实粮情智能分析的基础,助推储粮数量和质量数字监管,实现由“人防”向“技防”的转变。 相似文献
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现阶段已有的油藏描述方法不能满足油藏开发的当今需要,针对不同分区物性差异较大,不同分区非均质性差异较大的530井区八道湾组油藏更是如此。大量研究和油田开发经验,尤其是近年来水平井钻井活动更加清楚的揭示了油层横向的连通性比原来预料的要差得多,这也在储层注水开发过程中不断被证实,即油藏存在横向上优势渗流条带或称优势渗流通道而不是大面均匀驱替。油藏开发特别是注水开发,有时会出现强注强采现象,使得储层物性参数、流体性质和渗流特征都发生了很大变化。因此利用物质流线技术进行四维流线数值模拟就成为研究530井区八道湾组油藏的唯一解决办法,既可以满足其不同分区非均质性差异较大的问题,也可以就J1b51层纵向上动用程度较高,但剖面动用不均的问题进行满足,同时对于砾岩油藏的剩余油饱和度变化分布以及物质流线四维分布都可以进行很好的计算与刻画。 相似文献
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克拉玛依油田七东1区克下组砾岩油藏孔隙结构复杂、非均质性严重,目前已普遍处于高含水、高递减,低速、低效的开发阶段,面临着迫切提高采收率的问题。聚合物驱技术正在成为此类油藏提高油田开发水平的重要技术支撑。借助精细三维地质模型细化到单位网格计算聚驱程度,既综合考虑平面连通状况又量化了聚合物驱油层的主要特征;结合岩心实验及相关经验公式,将渗透率进行分级处理,建立了精细三维地质模型;在此基础上,以渗透率为滤波条件,并充分考虑聚合物驱不到的中低渗透层区域影响,利用精细模型网格提取油层孔隙体积及总体积,获得聚驱控制程度。结果表明,利用三维效果表征不同渗透率级别下井网对油层的控制程度,有利于指导聚驱综合调整方案优化,改善砾岩油藏聚驱开发效果。 相似文献
35.
文章在SolidWorks平台下应用DriveWorks完成大型零部件级别的驱动,实现了快速建模并且同时自动生成二维生产图纸,已成功运用于60余在产订单项目中。建立产品的知识库,将一些设计经验固化到软件中,完成门扇的自动化设计,提高设计图纸的质量,降低管理成本的同时,也提高了一套城市轨道门扇生产图纸的制作时间,能够有效地缓解项目周期紧张的状况。 相似文献
36.
据报道,日本最大的集成电路芯片制造商——日本电气公司已决心投巨资建设新厂。该公司将在苏格兰或加利福尼亚的工厂该公司将在苏格兰或加利福尼亚的工厂投资10亿美元,为制造16MB和64MB巨大的随机存取存储器建设一条新的生产线。 相似文献
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正>紫果西番莲(鸡蛋果、紫果鸡蛋果)(Pass-iflora edulis)原产巴西,引入我国已有八十余年历史,以后又引入其突变型黄果西番莲(黄果鸡蛋果)(P.edulis f,flavicarpa),因为二者花大美丽,故多栽作观赏用,虽然以前闽粤等省也有栽作果树或制取果汁饮料,但数量少。一直没有什么发展。近年来,由于人民生活不断提高,人们对饮料需求不论在量或质的要求 相似文献
38.
新型一维材料:纳米蛇型碳管 总被引:1,自引:1,他引:0
由非晶态碳制备了一类新型纳米碳绳,因其卷绕形状、多层叠片和清晰可见的管壁,称之为纳米蛇型碳管(NCSTs)。形貌观察表明其由直径约73nm的碳穹顶相叠而成,穹顶间距为0.34nm,蛇管长度可达0.2mm。其制备是将脱灰煤和纳米硅的混合物通过温度为3000~4500K的Ar/H2等离子体炬,在反应产物中可以观察到大量的NCSTs。文中对该新型结构的形成机理和纳米硅微粒的催化作用进行了讨论,分析了NCSTs的化学组成和电子结构,并对其力学、电学、化学等性能和应用前景进行了预测。 相似文献
39.
构筑手性金属有机骨架的方法及其在不对称催化中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
手性金属有机骨架(MOF)具有独特的结构、不对称催化和手性拆分等性能,引起了催化学者的极大重视.系统地介绍了国内外有关手性MOF的合成方法,即:①非手性物质在晶体生长过程中自组装;②使用手性化合物来诱导合成;③通过手性有机基团与金属离子配位将手性成分嵌入金属有机骨架;④表面修饰的方法,第3种方法是最常用的合成手性MOF的方法.重点阐述了近年来手性MOF在不对称催化领域的最新研究成果,希望能为手性MOF研究者设计、合成更优良的手性MOF催化剂提供参考.未来手性MOF催化的主要目标在于合成性能更加高效、稳定的新型手性MOF催化剂,并应用于大规模工业生产中,在温和条件下实现较高的转化数和对映体选择性. 相似文献
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