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71.
传统的电力选线方法耗时费力,而利用计算机来选择输电线路则可以解决此问题。设计了分层模型,提出了基于分层模型的输电线路选线算法。根据实例利用此算法选出了2条线路,与中标路径进行了比较,验证了该算法的可行性,并与Dijkstra算法进行了比较,验证了该算法在选线速度方面的优势。  相似文献   
72.
提出一种基于三层感知器进行人脸检测的方法:首先分割出样本,然后对神经网络进行训练,最后利用神经网络进行搜索,确定被检测的窗口是否包含人脸。  相似文献   
73.
介绍了共用型TRT的运行特点,分析了水钢共用型TRT使用前后高炉炉顶压力的控制以及发电机运行效果,提出了提高TRT发电量的主要措施。通过两年多的运行实践,共用型TRT运行稳定,经济效益显著。  相似文献   
74.
根据烧结矿化学成分与烧结工艺的预报、控制特点,采用了BP神经网络方法建立了烧结矿化学成分的预报模型。仿真实验的结果表明,模型具有较高的预测精度和较强的自学习功能,用拓扑结构为15-21-4的BP神经网络和0.6×10~(-3)的网络误差进行训练,模型的预报命中率在75%以上,充分验证了基于过程参数控制的烧结矿化学成分预测模型的准确性和有效性。  相似文献   
75.
为解决某公司热力厂75t中压蒸汽锅炉存在的热效率低、结焦严重、出力不足等问题,以达到稳定运行,增产降耗的目的,通过分析论证,对其进行了以燃烧器、风道、点火方式为主的一系列技术改造设计,并对改造前后锅炉运行状况和燃烧器热场进行了对比与试验测试。  相似文献   
76.
研究了通过磁控溅射方法制备高纯金属铀膜的可行性。采用X射线衍射(XRD)、俄歇电子能谱(AES)、扫描电镜(SEM)、表面轮廓仪分析了沉积在单晶硅或金基材上铀薄膜的微观结构、成分、界面结构及厚度、表面形貌和表面粗糙度。分析结果表明:磁控溅射制备的铀薄膜为纯金属态,氧含量和其它杂质含量均低于俄歇电子能谱仪的探测下限;溅射沉积的铀镀层与铝镀层之间存在界面作用,两者相互扩散并形成合金相,扩散层厚度约为10nm。铀薄膜厚度可达微米级,表面光洁,均方根(RMS)粗糙度优于15nm。  相似文献   
77.
本实验采用8Gyγ线全身照射成年雄性Wistar大鼠,观察ADP-核糖化对大鼠脾细胞核转录活性的影响。结果表明核糖化对RNA pol(Ⅰ+Ⅲ)、polⅡ的活性均有抑制作用,并且对pol(Ⅰ+Ⅲ)的抑制率高于polⅡ,提示ADP-核糖化是脾细胞核RNA聚合酶,特别是polⅠ活性的影响因素;当核糖化液中加入ADPRT的特异性抑制剂3-AB,核糖化对转录活性的抑制作用消失,这进一步证实了RNA聚合酶活性的减少是由于核糖化所致。结果还表明照后4h内,ADPRT活性降低,然后逐渐恢复,到18h巳完全恢复,表明8Gyγ线照射可抑制ADPRT的活性,并且其辐射效应修复快。  相似文献   
78.
轻质烷烃异构化进展述评   总被引:5,自引:0,他引:5  
轻质正构烷烃异构化是油田液态烃加工利用的重要手段,也是炼厂提高汽油轻质馏分辛烷值的重要方法。由于绿色化工和清洁燃料的要求,异构化工艺将发挥越来越重要的作用,因此受到人们的普遍重视,有关技术问题逐渐成为炼油和化工界研究的热点。从工艺和催化剂两方面,回顾了异构化技术的发展历程,综述了近年来研究工作的进展,分析了异构化技术未来的发展趋向。  相似文献   
79.
易正明  肖慧 《特殊钢》2013,34(2):45-47
钢厂试验的低碳铝镇静钢(/%:0.036~0.037C、0.009Si、0.173~0.176Mn、0.012~0.013P、0.005~0.006S)生产流程为200 t LD转炉-钢包吹Ar精炼(LBAr)-230 mm×1 300 mm板坯连铸工艺。通过LD转炉挡渣出钢,并加入Mn-Fe、铝丸进行预脱氧和合金化3 min,钢水T[O]和[N]分别为91.8×10-6和19.4×10-6,在氩站经10~12 min 25~45 m3/h流量吹氩和3~5 min 15~25 m3/h的软吹氩后,T[O]降至42.3×10-6,[N]为22.0×10-6,中间包和铸坯T[O]分别为38.3×10-6和28.9×10-6,[N]分别为23.6×10-6和26.5×10-6。该流程生产的铸坯满足T[O]≤30×10-6的内控要求。经氩站精炼后,显微夹杂物去除率为30.0%,而大型夹杂物去除率达58.7%;显微夹杂物主要为脱氧产物Al2O3;大型夹杂物主要为SiO2、Al2O3、SiO2-Al2O3、CaO-SiO2-Al2O3。  相似文献   
80.
为克服压下量模式负荷分配的不足,宝钢1 580 mm过程机改造项目计划开发新的轧制力模式负荷分配方法。针对传统Newton-Raphson法对初始值依赖较大和算法容易发散等不足,提出了一种轧制力模式负荷分配的改进算法。该方法以精轧各机架的压下量为优化变量,根据轧制力成比例原则建立非线性方程组,通过推导将系数矩阵变为对角阵,避免了矩阵求逆运算;为了满足各次迭代所有机架压下量修正值之和为零的约束,添加一个修正项对各机架压下量修正值进行总体协调。提出了轧制力和压下量的超限处理方案。模拟计算验证了新算法的有效性,计算速度快,收敛性好,满足在线计算要求。  相似文献   
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