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921.
洪水灾害风险评价是一个多因素协同影响效应的系统过程。在分析洪水风险系统的基础上,并从洪水风险评估的角度,综合考虑了致灾因子,孕灾环境和承灾体的相关因素,构建了洪水灾害风险综合评价体系,融合灰色聚类法与层次分析的数据处理优势,提出了适应洪水灾害风险预测的系统多层次灰色综合评价方法。以鄱阳湖流域为例,通过定性与定量分析相结合,对鄱阳湖流域洪水风险系统进行了综合评价,为流域内洪水灾害风险综合评价提供了参考依据。  相似文献   
922.
通过实验研究了表面活性剂对水-天然气体系生成天然气水合物的影响情况。得出的结论是:表面活性剂能有效降低水气界面的界面张力,增快气体分子进入水气界面层的速率,极大地提高水合物生成速率;在一定的温度和压力下,当表面活性剂SDS的浓度为300ppm时,水气界面的界面张力最小,进入水气界面层的分子速率最大、数量最多;在水气界面层生成的水合物会向反应器壁移动,产生新的水气界面层,继续水合物的生成,当生成的水合物逐渐增多时,水合物将覆盖整个水气界面层,从而阻止水合物的生成。  相似文献   
923.
针对宝钢在生产Φ5 5mm线材时存在高速区易堆钢问题 ,分析了影响高速 (≥ 1 0 5m /s)稳定轧制的因素有 :轧件温度和张力的波动、轧制中心线的偏移等 ,通过控制及采取相应的改进措施 ,实现了稳定轧制并取得了良好的经济效果  相似文献   
924.
通过在不同温度下氨化ZnO/Ga2O3膜,在Si衬底上成功制备了GaN纳米结构材料。氨化前,ZnO层和Ga2O3膜分别通过射频磁控溅射法依次溅射到Si衬底上。用X射线衍射(XRD)、红外傅里叶变换光谱(FTIR)分析了GaN晶体的结构和组分,利用扫描电子显微镜(SEM)观察了样品的形貌。通过对测试结果的分析可知在Si衬底上由ZnO挥发辅助生长出六方纤锌矿GaN纳米结构晶体,并且ZnO/Ga2O3的氨化温度对形成GaN纳米材料具有明显的影响。  相似文献   
925.
基于分类器集成的核爆地震模式识别   总被引:2,自引:0,他引:2  
分类器集成是一种解决复杂模式识别问题的有效方法,它通过形成一组分类器并将它们的结果进行组合,可以显著地提高分类系统的泛化推广能力。论文将分类器集成技术用于核爆地震信号的模式识别,并以前馈神经网络作基分类器为例,研究了不同的分类器个体生成方法和决策形成规则对识别效果的影响。  相似文献   
926.
采用射频磁控溅射法在 70 5 9玻璃衬底上低温制备出Zn Sn O透明导电薄膜。制备薄膜为非晶结构 ,并且具有很好的稳定性 ,与玻璃衬底具有良好的附着性。薄膜主要是依靠膜中的氧空位导电 ,薄膜的电阻率强烈地依赖溅射气体中的氧分压。制备薄膜的最低电阻率为 2 2 7×10 - 3Ω·cm ,在可见光范围内的平均透过率达超过 90 %。  相似文献   
927.
温压是一种用加热粉末混合料与模具来提高被压制零件生坯密度的技术。加热的温度范围一般为 90~ 15 0℃。依据零件大小、粉末混合料配方及压制参数 ,与“冷”压制相比 ,采用用温压技术一般可将生坯密度提高 0 0 7~ 0 3g/cm3。可是 ,要想通过适度地提高压制温度来提高生坯密度 ,必须正确地设计粉末混合料 ,使之能在作业温度下稳定地充填阴模型腔 ,以保证压制的零件质量 (重量 )与密度均匀一致。另外 ,还必须在保持脱模力小与零件表面粗糙度值低的条件下 ,正确选择基体粉末与混入的元素粉末 ,以使生坯密度与烧结件密度都能达到最大值。要特别指出 ,润滑剂的选择是温压的关键。本文讨论了在不同的压制条件下 ,各种温压粉末混合料的性状。介绍了基体钢粉牌号和各种添加剂的数量与类型对生坯与烧结件性能的影响。着重阐述了润滑剂对生坯密度与脱模力的影响。  相似文献   
928.
碳热还原法制备Ti(C,N)粉末   总被引:14,自引:0,他引:14  
研究了用淀粉作为碳源还原氢化钛制备碳氮化钛纳米粉的工艺及利用热力学计算分析了反应机理。结果表明 :在实验范围内 ,降低合成温度、缩短保温时间或提高氮气流量有利于形成氮含量高的碳氮化钛粉末。通过控制合成温度和保温时间 ,可以控制Ti(C1 -xNx)中的碳氮比 ,得到不同x值的碳氮化钛粉末。实验结果与理论计算相一致  相似文献   
929.
经过对设备床身四个瓦座修复、离合器卸荷套结构改造、制动器修复、离合器修复、润滑部分改造等工作,使设备的结构更加合理,恢复了设备精度和正常工作。  相似文献   
930.
为满足490—590MPa级厚钢板使用中对焊接大线能量化、高强度厚板化、高韧性化的要求.开发出新的超越了已有技术界限的热影响区细晶高韧性化技术.从而可以得到韧性良好的热影响区。该技术旨在明显抑制熔合线附近热影响区内奥氏体晶粒长大,使高温热稳定性优良的氧化物或硫化物在钢中微细分散。通过显著细化奥氏体晶粒来微细化热影响区组织。技术要点是确定工业方法,使含有适量镁或钙、尺寸为数十纳米至数百纳米的钢中氧化物或硫化物密而分散。该技术适用于建筑、造船、海洋工程结构和石油管线用厚钢板,在确保焊接钢结构安全可靠基础上,提高焊接热影响区的韧性。  相似文献   
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