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101.
微波光子雷达通过光子技术辅助可突破传统电子技术瓶颈,实现光子系统集成化是未来微波光子雷达的必然发展趋势。具有超高品质因子的光学微腔得益于其独特的线性和非线性光学特性,可在极小的体积内实现宽带微波信号的光域调控,是集成微波光子雷达系统的关键核心元件,在微波光子滤波、光生微波信号、光子辅助信道化接收和光控波束形成等系统功能单元中都具有重要的应用价值,并且在未来太赫兹雷达、激光雷达等系统中也具有广阔的应用前景。  相似文献   
102.
103.
本文介绍了一种高效的设备驱动程序开发软件WinDriver,利用该软件,可以便捷地在Win-dows操作系统的用户模式下用C++Builder编写硬件设备驱动程序,实现对PCI总线高速实时数据的采集。在实际应用中,程序稳定,可靠性高。  相似文献   
104.
针对传统机械抽风式冷却塔散热效果差、维修不便、使用寿命短等问题,运用多目标优化方法,设计出一种新型的底部鼓风式冷却塔,并以其为主要研究对象,分析影响冷却塔散热性能的关键因素。基于气-液两相流传热理论,建立冷却塔内部循环水传热计算模型,得到了冷却塔内部流体的温度分布图、迹线图。分析比较了抽风式冷却塔与鼓风式冷却塔的散热效果,结果表明新型鼓风逆流式冷却塔散热效果更好、塔身更低、更符合节能环保要求。同时研究了不同的进风温度对冷却塔冷却效果的影响,得到了满足设计条件的临界进风温度。  相似文献   
105.
基于响应曲面模型的泵站进水池参数优化方法研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
泵站进水池的结构参数,特别是吸水喇叭管参数取值对泵站整体流态影响很大。本文基于响应曲面模型和CFD数值模拟,以垂直布置的吸水喇叭管悬空高、后壁距和淹没深度为设计变量,以进水池压力场、速度场和涡量场评价指标的加权函数为目标函数,进行2因素和3因素的优化设计分析。研究结果表明,变量之间对进水池流态的交互作用较大,淹没深度对最优悬空高、后壁距的影响不可忽略,且淹没深度与悬空高的交互作用(P=0.0019)较其与后壁距的交互作用(P=0.0696)大。针对本文垂直布置型式的吸水喇叭管,推荐最优参数组合是悬空高0.77 D,后壁距0.37 D,淹没深度2.19 D。在该组合下实际值与预测值误差不大于4.82%,与泵站设计规范推荐值相比,其计算域水力损失降低0.98%,流速分布均匀度提高5.92%,机组纵剖面涡量分布特征值降低3.1倍,大大改善了进水池的流态。这表明所建立的二次多项式响应面模型能够较精确地表示设计变量与目标函数之间的关系,基于响应曲面模型的优化设计方法可有效用于泵站进水流场的流态优化。  相似文献   
106.
13X分子筛负载TiO_2对偶氮染料活性艳红的光催化降解   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用熔融-浸渍法和溶胶-凝胶法将TiO_2负载在13X分子筛上,制成了具有吸附性和光催化性的TiO_2/13X分子筛复合材料,并用XRD、BET比表面积、SEM分析技术对合成材料进行表征.然后将复合材料用于光催化降解偶氮染料活性艳红X-3B的实验,考察了反应时间、催化剂用量、废水pH值对染料光催化降解率的影响.结果表明:熔融-浸渍法制备的TiO_2/13X复合材料对染料的去除率高于溶胶-凝胶法制备的复合材料.当染料的初始浓度为50 mg/L,废水pH为6,复合材料投加量为0.75 g/L时,光照120 min,染料的去除率达到99%.反应过程符合一级动力学方程.  相似文献   
107.
卫浴产品恐怕是家居用品中设计最为节制的类别。有限的浴室空间对材质的清洁感、极简性,与产品功能的凝炼度都提出极大的挑战。本期surface推荐近20款卫浴与家饰用品,带来水般清爽的创意新体验。  相似文献   
108.
最好的设计师合作往往来自于观念的和谐统一。“我们期望产品能够更加人性化。”欧亚双人组Francesca Lanzavecchia和HunnWai在设计中充分印证了移情共感的力量  相似文献   
109.
舟丹 《中外能源》2013,(5):78-78
1996年11月,中国石油中标苏丹穆格莱德油田1/2/4区块的开发权,同时负责组建新的投资集团——大尼罗河石油作业公司(CNPOC)。其中,中国石油参股40%,马来西亚国家石油公司占30%,加拿大阿拉基斯能源公司占25%(后转让),苏丹国家石油公司占5%(干股)。CNPOC被《石油企业管理》杂志称为中国石油投资最多、规模最大、效益最好的海外项目之  相似文献   
110.
舟丹 《中外能源》2013,(6):48-48
提高煤电厂效率,从而降低二氧化碳的排放就是一种清洁煤技术,可分为:煤燃烧前的过程;使煤更清洁燃烧的过程;燃烧后清除废气的过程。我国电力建设长期发展规划发展的清洁煤电技术主要包括:大型超临界常规蒸汽发电机组(USC),煤气化联合循环发电机组(IGCC),加压流化床燃烧联合循环发电系统(PFBC),循环流化床电站(CFBC)。  相似文献   
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