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531.
532.
目前随着全球范围内掀起的技术革新浪潮,这股浪潮也在全球的城市中产生了深远的影响,西方国家是在这股浪潮席卷下最先受益,纷纷依照大数据技术建立了智慧型城市,改善了城市的体验.而我国在这股浪潮的席卷下,也开始进行了如火如荼的国内智慧城市的建设.同时伴随着大数据元年到来,智慧城市建设是以此为基础的,所以如何利用好大数据、挖掘出大数据中的潜在价值,帮助完善城市建设,具有非常高的价值和意义,在未来,全球范围内最大化的开发、利用、不断完善城市建设的价值,使得城市实现真正的“智慧”. 相似文献
533.
本文针对一实际运行的下送风分层空调大空间建筑,引入谐波法求解具有蓄热特性的围护结构内壁面温度,利用不稳定实验结果考虑室内空气蓄热,并结合室内散湿特点,建立了夏季非稳态全热6区Block-Gebhart (B-G)模型。通过现场热环境在8个工况下进行对比实验研究,结果表明:离地以上的1~4区,空气温度和壁面温度的理论预测值与实验值平均绝对误差分别为0.44~1.12℃和0.63~1.96℃,室内空气焓值为1.85~1.96 kJ/kg;接近屋顶的5区、6区空气温度、壁面温度、空气焓值误差较大,并低于实验结果;说明采用谐波法以及实验结果解析大空间热环境不稳态解是可行的。 相似文献
534.
535.
介绍了飞来峡电厂溢流坝闸门控制系统的基本运行情况,描述了智慧水利背景下智能水电厂建设的必要性,阐述了基于一体化平台技术进行闸门控制系统改造的规范与思路,提出了同类水电厂智能电厂建设方案. 相似文献
536.
负载型催化剂中贵金属的负载方法常常会影响催化剂的结构以及催化反应性能。本研究采用碱处理法制备了ZSM-5负载Pt纳米粒子催化剂,并用透射电镜(TEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、N2物理吸脱附、氨气程序升温脱附(NH3-TPD)等方法对催化剂物理化学性质进行了表征,同时将肉桂醛选择加氢反应作为模型反应,考察了合成催化剂的催化性能。结果表明:对比传统浸渍法制备的Pt/ZSM-5催化剂,用碱处理制备的催化剂能够显著地提高肉桂醛的转化率,其转化频率(TOF)值明显高于传统方法制备的催化剂,并且通过改变压力和反应温度可以进一步提高其催化活性。表征结果发现:碱处理法制备的Pt/ZSM-5催化剂具有更小粒径的Pt纳米粒子和更多的表面酸性位,有利于肉桂醛在催化剂表面的吸附和活化,使其具有更高的催化活性。 相似文献
537.
在乳液聚合的基础上,以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料,利用破坏酸碱平衡法和直接烘干法分别制备出PTFE微粉,并表征了其摩擦性能。通过X射线衍射(XRD)和红外光谱证明了两种方法均能成功合成出PTFE,处理方法不会改变其结构;通过热重(TG)和差示扫描量热(DSC)分析发现两种方法合成的PTFE微粉热稳定性基本相同,但破坏酸碱平衡法制得的微粉分子量会有小范围下降;通过扫描电子显微镜和粒径分布分析,用酸处理后样品的粒径粒度分布较窄,更加均匀,并且PTFE微粉堆积成球状形貌,平均粒径约为150 nm,明显优于直接烘干后得到的PTFE微粉。摩擦性能测试表明,破坏酸碱平衡法合成的PTFE微粉摩擦系数较小,能够提高润滑油的稳定性。 相似文献
538.
一、时间错位损失的概念时间错位损失是指在水量统计、采集、计算过程中,因时间不统一产生的时间错位损失即产销差率统计损失。时间错位损失始终贯穿着产销差控制每个环节和过程,根本无法完全避免。时间错位损失从产生原因分析,主要分为客观和主观原因。客观原因是指受外界气候、天气、节假日、统计周期及公历天数等客观因素引起的时间错位;主观原因是指受主观以及外界人为因素干预主观因素造成的时间错位。 相似文献
539.
以8个典型机械加工车间为研究对象,结合生产工艺,分析了其油雾散发特征及控制手段。对车间内油雾浓度进行了连续实测,分析了岗位呼吸区域油雾浓度与生产工艺的关系,并调研了车间通风手段与净化器的油雾控制效果。结果表明:在生产期间,通风对5.0~10.0μm粒径的油雾颗粒去除效果显著,各粒径段的油雾颗粒数量随通风换气次数的变化不明显;位于机床上方的局部排风仍不能保证岗位呼吸区的油雾浓度低于美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)的推荐值;油雾排放源头控制至关重要,净化器能够起到显著效果,但同时也提高了对通风系统的运维管理及成本要求。在对实测数据进行分析时发现,通过密闭机床操作门缝隙向外逸散的油雾不容忽视,其逸散率与机床内外压差及由此形成的缝隙流速是否大于颗粒外溢速度有直接关系,值得深入探讨。 相似文献
540.
采用纳秒脉冲激光器对TC4钛合金表面的氧化膜及油污进行激光清洗,研究了扫描速度对清洗后试样表面形貌、成分、元素含量及价态的影响规律,并分析了扫描速度对表面粗糙度、硬度和耐腐蚀性能的影响。结果表明:当扫描速度为500 mm/s时,激光对基体的损伤大且会发生热氧化,表面形成TiO,O含量较高。随着扫描速度由3000 mm/s增加至10000 mm/s,表面逐渐变得光滑平整,O含量先降低后升高,Ti含量则先升高后降低。当扫描速度为9000 mm/s时,表面Ti含量(质量分数)达到最大值84.24%,O含量(质量分数)降至最小值4.54%,且粗糙度(Ra)最低约为0.907μm,清洗效果最佳。扫描速度的增加使清洗后表面的粗糙度先升高后降低。此外,激光清洗可使TC4钛合金表面的硬度和耐腐蚀性能有所提高。 相似文献