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71.
通过多年的现场观察,简述了混凝土温度裂缝产生的原因、现场混凝土温度的控制和预防裂缝的措施。  相似文献   
72.
在电力系统中,利用图像识别技术对没有数据传送接口的数字仪表进行识别有利于系统自动化水平的提高和安全运行。文章介绍了图像处理过程和数字仪表显示值的识别方法,阐述了支持向量机方法的基本原理,分别采用一对多和一对一的策略方法组合多个二值分类器解决了10类数字的识别问题,并利用这两种多分类器对仪表显示值进行了识别。最后,比较了支持向量机方法和其它方法的识别结果。实验结果表明,支持向量机方法具有更高的识别率。  相似文献   
73.
絮团和单个颗粒的碰撞、粘结规律对于深入理解粘性泥沙不等速沉降引起的絮凝具有重要意义。在暂不考虑絮团与颗粒间相互作用力的条件下,用不同密度球形颗粒近似描述絮团,利用格子Boltzmann方法模拟了不同密度絮团和单个颗粒静水沉降过程,分析了絮团和颗粒相对运动轨迹和碰撞效率。模拟结果表明,絮团和单个颗粒不等速沉降碰撞过程中,当较大粒径的絮团沉降速度快但密度较小时,单个颗粒相对于絮团运动可能形成封闭轨迹,絮团和颗粒间粘结概率几乎为零,絮团很难通过捕捉单个颗粒而形成更大絮团。  相似文献   
74.
斜截椭圆柱式涡流发生器强化传热的大涡模拟   总被引:2,自引:2,他引:2  
对流体在放置斜截椭圆柱式涡流发生器矩形槽道内的流动与传热特性进行大涡模拟,得出流场中速度、温度与压力参数的瞬态变化特性,再现温度场、压力场及诱导旋涡的变化过程,并对流动结构及涡流发生器强化传热的机理进行分析。为验证大涡模拟计算结果的准确性,在相同条件下对未布置涡流发生器的空槽道分别采用湍流模型和大涡模拟进行对比计算,两者的计算结果符合较好。计算结果表明:流场中布置的涡流发生器可以诱导漩涡,而由其所诱导的流向涡对强化传热起主要作用。与相同条件下未布置涡流发生器的情况相比,局部对流换热系数可提高64%~105%,平均对流换热系数则可提高17%~36%;涡流发生器附近位置的对流换热系数提高幅度最大,传热面附近流体的流动状况及流动结构与传热密切相关。  相似文献   
75.
本文针对目前的应用程序中系统权限设置一般方法的缺陷,提出了对权限进行编码的改进方案,并给出了通过Delphi实现的代码。  相似文献   
76.
AlGaN/GaN界面特性研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
GaN是一种宽禁带半导体材料,由于具有优越的热稳定性和化学稳定性,使这种材料和与其相关的器件可以工作在高温和恶劣的环境中,并可用于大功率微波器件。本文主要介绍AlGaN/GaN有关界面特性,该特性反映了纵向纳米尺度下的能带特性;从AlGaN/GaNHEMT设计出发,给出了材料性质和结构参数对AlGaN/GaN异质结二维电子气特性影响的研究结果;讨论了AlGaN/GaN界面2DEG载流子的输运性质;分析了材料缺陷对AlGaN/GaN界面2DEG性质的影响;指出了有待研究的问题和方向。  相似文献   
77.
从大气环境质量标准入题,阐释了大气质量对旅游者、旅游资源和旅游交通的影响,同时分析了旅游交通的发展及各种能源的使用,部分旅游活动的开展和旅游产品的开发对大气质量产生的影响.提出应该利用科技手段、行政手段、经济手段、法律手段和宣传教育手段保护大气环境,使旅游与大气环境能可持续发展.  相似文献   
78.
在湿法刻蚀的工艺过程中,影响刻蚀速度和刻蚀效果的元素有很多,温度是其中一个关键因素,所以在湿法刻蚀设备研制中对温度精度的控制成为重要技术之一。使用基于遗传算法的PID控制方法来实现对温度的控制,进行仿真以及和传统PID控制比较,在实际应用中得到了很好的结果。  相似文献   
79.
目的:利用玉米胚芽粕中的醇溶蛋白制备玉米醇溶蛋白膜,减少塑料膜对环境的污染。方法:以玉米胚芽粕为原料,通过碱溶酸沉从玉米胚芽粕中提取得到玉米醇溶蛋白,加入一定量的乙醇溶液再利用超声波辅助法加入适量的增塑剂和还原剂,在一定的水浴温度下水浴30 min,待膜液室温后,膜液流延成玉米醇溶蛋白膜。探究丙三醇添加量、超声时间、乙醇体积分数以及水浴温度4个因素对玉米醇溶蛋白膜的水溶性、水蒸气透过率、CO2透过率的影响,得出最佳制备工艺,并通过将成膜液涂布在梨切片表面进行抗氧化保鲜试验,同时做涂膜空白对照,观察相同时间内梨切片表面的褐变程度。结果:通过正交试验,得到最优制膜工艺为丙三醇添加量0.3 g/g醇溶蛋白、超声时间5 min、乙醇体积分数80%、水浴温度70 ℃。在此条件下,玉米醇溶蛋白膜水溶性为19.75%、水蒸气透过率为6.13 g·mm/(m2·d·kPa)、CO2透过率为0.21 g/(m2·h),玉米胚芽粕制备蛋白膜液能够使梨切片的褐变速度明显降低。结论:玉米胚芽粕制备蛋白膜可行,膜液能够在果蔬保鲜上起到很好的抗氧化效果。  相似文献   
80.
以具有多层结构的MAX相材料为集流体,依次采用水热生长、原位磷化和电势循环法制备Pt/Ni2P/MAX相自支撑析氢电极.该电极材料中,多面体Ni2P颗粒镶嵌于Mxene片层夹缝中(Ni2P/MAX),显著增加了MAX的析氢性能,且超低含量的纳米Pt粒子高度分散于Ni2P/MAX表面,提供了更多的活性位点.纳米Pt粒子与Ni2P之间形成的协同效应促进了电子转移,显著提升电催化析氢活性.结果表明:电流密度为10 mA/cm2时,Pt/Ni2P/MAX相的过电位仅为63 mV;电流密度高达100 mA/cm2时,Pt/Ni2P/MAX相的过电位为187 mV,塔菲尔斜率为46 mV/dec,展现出卓越的析氢性能.  相似文献   
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