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131.
在介绍厂级监控信息系统(SIS)建设原则基础上,对SIS的系统功能进行了阐述,从网络结构、硬件、软件及安全等方面介绍了SIS的系统配置,并简单介绍了SIS的接口问题,提出SIS可提供完整的运行信息,保证经济运行,最终实现全厂控制一体化。  相似文献   
132.
本方法是受海口磷矿的委托,为简化硫酸生产SO2测定操作计算过程,在不同操作温度下,根据当地大气压、将收集的余气体积与SO2浓度的定量关系制成图表,能快速准确测定SO2含量。对分析过程中出现的方法误差、试剂的使用等进行了探讨,结合实际提出了合理的解决方法。  相似文献   
133.
张晓梅  魏长勇 《吉林水利》2006,(6):13-14,18
本文介绍了大伙房水库除险加固工程第一非常溢洪道泄槽两岸高边坡采用喷锚网支护法进行泄槽支护的情况,主要阐述了喷锚网支护设计、施工工艺、施工质量监测等几个环节。说明喷锚网支护法支护泄槽高边坡具有工期短、造价低、安全可靠、适用性广的特点。能提高边坡岩土的结构强度和抗变形刚度,减小岩(土)体侧向变形,增强边坡的整体稳定性。  相似文献   
134.
针对以往身份认证大多基于单一模态信号、准确率不够高等问题,提出了一种基于多尺度卷积和长短期记忆网络融合的多模态隐式认证方案(MMC-LSTM)。结合智能移动设备在多传感器下的运动特征和触摸特征作为多模态特征进行输入,根据并行的多尺度卷积层捕获多维度的行为特征,并使用长短期记忆网络弥补对短序列识别的不足,从而实现更准确的认证。为减少用户姿态转变带来的影响,构建了先识别不同姿态再进行认证的总体框架。实验结果表明,所提方案在公开数据集上的认证准确率可达到98.2%,比单模态特征认证准确率提高了1.3%,能有效提升身份认证的准确性。  相似文献   
135.
用模拟软件GEANT4 对BESⅢ探测器中介子的穿透效应进行了模拟,给出了不同动量的π介子在μ探测器中穿透效率. 对π介子与μ轻子在μ探测器中的行为做了对比研究,从而为BESⅢ中π/μ鉴别提供帮助.  相似文献   
136.
石油化学工业中的贵金属催化剂   总被引:7,自引:2,他引:5  
张晓梅  杨一昆 《贵金属》1998,19(2):54-58
按照反应类型介绍石油重整和石油化学工业中使用的贵金属催化剂。  相似文献   
137.
目的 建立一种茶叶中烯酰吗啉、噻虫嗪、吡唑醚菌酯、吡虫啉、灭多威、吡蚜酮、杀线威、仲丁威、啶虫脒等9种常见农药残留的实时直接进样串联质谱(DART-MS-MS)分析方法。方法 样品采用QuEChERS 方法进行前处理,粉碎茶样通过乙腈提取,无水MgSO4和NaCl盐析,PSA、C18 和GCB分散固相萃取净化,用玻璃棒蘸取上清液DART-MS-MS检测。结果 9种化合物在0.5~50 μg/L范围内线性关系良好, 相关系数(r)均大于0.9, 9种农药在20、50和100 μg/kg添加水平的回收率为70.7%~107.6%, 相对标准偏差为15.5%~18.8%,9种农药的定量限均为5 μg/kg。结论 该方法提取、净化环节简单、快速,无需氮吹转溶;上机检测环节无需色谱分离,直接通过实时直接质谱分析,大大节省了分析时间。该方法的建立为现有茶叶农药残留检测方法和标准提供了一种有益的补充。  相似文献   
138.
含SMA约束层的复合材料矩形板的阻尼能力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
任勇生  张晓梅  邵兵 《机械强度》2002,24(3):339-344
研究由形状记忆合(shape memory alloy,简写为SMA)SMA约束层、SMA纤维混杂叠层材料构成的复合材料矩形板的阻尼性能。采用多胞模型和细观力学阻尼分析方法,分别预测叠层复合材料单层的弹性性能和阻尼性能,在叠层材料中计入横向剪切变形的影响。在导出矩形板的应变能和耗散能的基础上,根据最大应变能理论建立板的模态阻尼比的数学表达式。数值结果表明,文中提出的含有SMA约束层的SMA纤维叠层复合材料的集成阻尼设计方法,是一种有效的阻尼增强方案。  相似文献   
139.
以水为反应介质,N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA)为交联剂,在紫外光辐照条件下,N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)和甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚形成水凝胶,以氯化钯为钯源制得纳米钯/P(NVP-MMA)复合水凝胶,并研究了其电化学性质。结果表明,纳米钯/P(NVP-MMA)复合水凝胶修饰银电极比纯银电极的活性明显增大,F-在2×10-3~2×10-9mol/L的浓度范围内时,卤素离子浓度的对数与还原峰电流呈线性关系,线性曲线为i=0.1478+0.00552×Log(C)(R=0.99749,n=8)。  相似文献   
140.
1 前言 水泥工业是污染大气环境最为严重的工业部门之一,其中以排放出的粉尘对大气环境污染最为严重。特别是干法水泥生产线,从矿石开采到水泥成品包装出厂,整个生产工艺流程的各个环节,都不免产生大量的粉尘。粉尘主要来自原料开采和破碎、原料、燃料、混和材储存和烘干、生料粉磨和均化、熟料煅烧和储存、  相似文献   
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