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121.
针对当前电力故障录波分析软件中由于缺少undo(撤销)功能而导致的人机交互性能差和分析效率低的问题,通过把通道图形对象和通道录波数据间的关系由包含改造为相识,使得算法在设计上避免了内存使用量和效率上的瓶颈。阐述了算法中基于属性包的数据结构及其简化容器定义的技术,引入行为型设计模式COMMAND以降低程序设计中的耦合度和复杂度,其中专门论述了COMMAND模式中Client(客户端触发器)和Receiver(接收器)之间复杂的调用关系,并且给出了使用2个栈(RedoStack和UndoStack)实现undo算法的详细步骤及其类接口。使用该算法实现了各种波形控制操作的undo机制,用户可同时在多个显示状态间进行直接切换。 相似文献
122.
针对已有窜流通道判识方法考虑因素不全面、不适用于裂缝发育储层的问题,按照“识裂缝、判趋势、定方向”的思路,注水井以剖面测试数据为主、采油井以全井生产数据为主,创建流度分析法识别裂缝发育井层,明确窜流层位;集成发展以隶属度区间函数、主客观组合赋权为核心的模糊数学分析法,判别注采井窜流趋势;首次建立面积井网注入水推进速度计算模型,制定小层级窜流通道判别标准,实现小层级窜流通道的有效识别。结果表明,C45区块发育各类程度窜流通道共14条,与示踪剂测试结果相近;从注入水推进速度计算结果看,误差仅为5.94%;新方法可有效解决假性窜流通道及多向连通作用影响,实现窜流通道的精准识别。研究成果可为改善大庆外围油田的资源开发效果提供技术支撑。 相似文献
123.
无线传感器网络路由协议的研究和仿真 总被引:7,自引:2,他引:5
在分析现有无线传感器网络路由协议的基础上,重点阐述了定向扩散协议的工作原理和传播机制,并建立了仿真模型。仿真结果表明,与其它路由协议相比较,定向扩散是一种较为理想的路由协议。 相似文献
124.
对未喷丸、一次喷丸和复合喷丸的A-100钢试样进行了表面形貌、表面粗糙度、残余应力场及旋转弯曲疲劳寿命的测试,研究表面形貌、表面粗糙度、残余应力场和旋转弯曲疲劳寿命的关系,揭示A-100钢复合喷丸强化机理。结果表明:与一次喷丸相比,在表面形貌方面,复合喷丸可获得更为平整的表面形貌和更低的表面粗糙度值,复合喷丸后,Rz值较一次喷丸降低24%~47%;在残余应力方面,复合喷丸的最大残余压应力值、最大残余应力值深度和最大残余应力场深度基本无变化,而近表层(0~100 μm)的残余压应力值增大。表面形貌的改善及残余压应力场是复合喷丸强化效果的两个主要成因。在一次喷丸的基础上,复合喷丸可进一步提高A-100钢的疲劳寿命,且可以在较低的喷丸强度下获得更优的强化效果。在σmax=1000 MPa,R=-1条件下,其旋转弯曲疲劳寿命较未喷丸试样可提高50倍以上,较一次喷丸试样可提高5倍以上。 相似文献
125.
以果胶结构单元D-半乳糖醛酸和木素前驱物松柏醇-β-D-葡萄糖苷为原料,在多种生物酶的协同作用下合成了半乳糖醛酸-木素脱氢聚合物复合体(GDHPC),并分别用酶解(果胶酶)和碱法(1 mol/L的NaOH)对GDHPC进行处理。FT-IR和13C-NMR分析表明,D-半乳糖醛酸和木素脱氢聚合物之间形成了以苯甲醚键和酯键2种形式连接的木素-碳水化合物连接键;酶解和碱法处理都能在一定程度上削弱D-半乳糖醛酸的特征峰;碱法处理能降解酯键,但对苯甲醚键的降解作用并不明显;酶解对酯键和苯甲醚键的降解效果均较差。 相似文献
126.
127.
清水配制污水稀释聚合物溶液试验研究 总被引:6,自引:4,他引:6
采有“暴氧法”新工艺对油田污水进行处理试验,大幅度提高了聚合物溶液的粘度,通过研究试验区2a来的油水井动态反映特点,并结合室内实验,取得了一定的认识,为今后利用污水配制聚合物溶液进行聚驱生产积累了宝贵经验。 相似文献
128.
129.
针对传统监控系统在系统结构、通信模型和软件技术等方面存在的问题及不足,结合自律分布系统ADS(AutonomousDecentralizedSystem)技术,采用对等式的体系结构和发布/定购的通信模式,构建了一个新型监控系统的设计方案,并给出了系统设计框架和软件设计结构,包含界面组态和编辑、属性和逻辑控制、数据打包和解析、网络通信中间件、文件传输接收和波形仿真6个子系统,最后利用VC 平台开发实现了仿真系统。仿真验证了基于ADS技术的可扩展监控系统可很好地实现系统的在线扩展、在线容错和在线维护等各种先进特性。 相似文献
130.
在保温温度170℃、保温时间90 min、乙醇浓度50%的条件下对大豆秸秆进行乙醇预处理,并对预处理后大豆秸秆进行成分分析,发现乙醇预处理主要脱除了大豆秸秆中的半纤维素和木素(脱除率分别为82.9%和62.0%)。动力学研究发现,乙醇预处理脱木素反应为一级反应,脱木素过程由大量脱木素段和补充脱木素段组成,且预处理反应进入补充脱木素段的温度要高于160℃。在保温温度为170℃时,大量脱木素段和补充脱木素段的木素脱除率分别为87.9%和12.1%。大量脱木素段主要脱除的是小分子木素(相对分子质量为9101);而补充脱木素段脱除的木素的相对分子质量较大,达到12961。对比2个阶段的木素脱除速率发现,大量脱木素段的脱除速率(k大=4×10-4 s-1)高于补充脱木素段(k补=4×10-5 s-1),说明大量脱木素段木素脱除速率较快。 相似文献