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71.
通信网脆弱性的识别对电力系统的稳定运行至关重要.利用大数据和机器学习算法识别电力通信网中节点的脆弱性,可为降低网络风险提供动态的技术支持和智能的辅助决策.对随机森林算法的简单投票机制进行改进,引入表征决策树对最佳决策树辅助决策效果的加成因子,提出了一种电力通信网节点脆弱性诊断方法,并结合某市的电力通信网数据进行实验.结果表明,在诊断贴近度、ROC曲线积分等指标下,改进算法比传统随机森林、支持向量机、逻辑回归等算法具有更优越的诊断性能,有助于推动电力通信网规划的辅助决策.  相似文献   
72.
顶部定常吸气对高层建筑模型气动力的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
为减少高层建筑受到的风荷载,提高高层建筑抗风性能,提出一种顶部吸气的主动控制方法。在一高宽比为H/d=5的正方形截面柱体的高层建筑模型上,通过在其顶部前边缘开设狭缝进行吸气来实现流动控制。通过风洞试验研究了顶部吸气对气动力与顶部分离流的影响.利用流动可视化与流场测试结果揭示了顶部狭缝吸气的控制机理.实验对比了不同吸气系数Q(=U/U_∞,U为狭缝吸气速度)对气动力控制效果的影响,并对Q=0,1和3的三种工况下风压分布与顶部剪切流进行了详细对比.研究发现狭缝吸气改变了顶部分离流特性,并对模型所有高度上的气动力均有显著影响.Q=1时控制效果最佳,脉动阻力与脉动升力分别减小17.8%和45.5%.此时顶面分离流被削弱并伴随有再附现象且湍流强度较大,最有利于顶部剪切流与尾流间的动量交换,从而削弱柱体展向涡脱落与脉动气动力.  相似文献   
73.
以发明专利授权量和技术市场成交额为产出变量,采用随机前沿分析模型对我国区域研发创新效率进行评价,结果显示:发明专利授权量产出效率偏低,研发创新成果的市场化水平不高,两种产出的环境因素致使增长动力不足;发明专利授权量的增长以研发经费推动,技术市场成交额的增长以研发人员推动;我国区域研发创新主体是要素驱动型;省际和区际之间的效率差距仍然存在。  相似文献   
74.
车辆荷载对路面的作用是导致路面病害的主要原因.以某道路改建工程为依托,通过大量的室内外实验,把实验的数据借助ANSYS力学分析软件进行路表弯沉、应力等静力学分析,得到最大值出现位置和应力变化趋势.考虑到路面上车辆行驶的运动特点,对车路系统进行了动力学分析,得到位移最大值及应力随时间的变化规律,为道路病害的预防提供了理论依据.  相似文献   
75.
采用高效液相色谱技术,开展了Fenton试剂对2-(4-氯苯氨基)甲基苯酚(CMP)的氧化降解动力学的研究。考察了初始双氧水摩尔浓度、亚铁离子摩尔浓度和温度等因素对CMP降解速率的影响,结果表明,当双氧水摩尔浓度、亚铁离子摩尔浓度增大和温度升高时,CMP的氧化速率明显加快。在30~45℃的温度范围内,其氧化降解符合假一级反应动力学模型,反应的表观活化能Ea为102.90kJ/mol。  相似文献   
76.
采用热重分析仪研究了铅酸蓄电池壳体材料[丙烯腈–丁二烯–苯乙烯塑料(ABS)]在空气氛围,不同升温速率下的燃烧动力学特性。结果表明,蓄电池壳体材料在燃烧时分为两个失重阶段,高加热速率有利于第一阶段的燃烧过程,从而促进电池着火和稳定燃烧,但却不利于第二阶段的燃烧过程。因此,如何在火灾早期实现对蓄电池的快速降温是控制灾情的关键。此外,通过对4种常用动力学模型的综合评估,选择适用性最好的FWO模型计算得到活化能随燃烧反应的进行而不断增大,量化说明了火灾初期电池燃烧猛烈,危险性较大。  相似文献   
77.
通过发动机动力学仿真分析软件GT-SUITE/Crank模块对曲柄连杆机构进行动力学仿真分析.并计算了轴心轨迹和轴承负荷,为了减少轴承的负荷,分别采用了对曲柄臂施加四平衡块和八平衡块两种平衡方案,并给出了两种方案的对比.  相似文献   
78.
用失重法探讨了硝硫混酸此例、浸出温度和时间等因素对银的溶解和铜的钝化的影响。结果表明:在一定的[HNO_3]范周内,较高温度时,银的溶解符合一级反应规律;求得银的溶解量与时间、HNO_3起始浓度等的关系式和相应的反应活化能;铜在此条件时是钝化的。本实验再一次证实了银的溶解和铜的钝化机理的正确性,也为银、铜的分离提供了实验依据。  相似文献   
79.
报导了从含铜硫化金精矿中氰化浸取金和银的动力学。实验考察了室温下氰化过程中精矿粒度、矿浆搅拌强度、初始氰浓度和氧分压等过程参量对金和银溶解动力学的影响。其实验数据以末反应核收缩模型进行数学处理,得到一个关联初始氰浓度和氧分压的溶解速度常数表达式。速率模型和贵金属氧化溶解的电化学机理相符,并表明氰离子和溶解氧分子扩散通过金粒表面的多孔层是速率控制步骤。  相似文献   
80.
张振辉 《贵金属》1990,11(4):57-63
早在本世纪30年代,桑德尔(Sandell)和柯尔蜀夫(Kolthoff)就预言到动力学方法用于物质分析测定的可能性.经过几十年的探索和实际应用,已发展为化学分析领域内的一个独立体系.并已广泛用于环境、医药(含化学试剂)、生物、岩石矿物、冶金等物料的分析测试中.  相似文献   
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