首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   19篇
  免费   0篇
电工技术   4篇
化学工业   4篇
金属工艺   1篇
机械仪表   2篇
建筑科学   2篇
水利工程   1篇
无线电   1篇
一般工业技术   1篇
自动化技术   3篇
  2023年   1篇
  2022年   1篇
  2020年   1篇
  2019年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   3篇
  2013年   3篇
  2011年   2篇
  2010年   3篇
  2009年   1篇
  2007年   1篇
  1989年   1篇
排序方式: 共有19条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1.
一、前言近几年来,随着设计和施工技术水平的提高,使水力、火力和原子能发电站建设工程,向多样化和大型化发展。与此同时,作为基础的地基,也趋向复杂多样,不仅有坚硬岩石,而且还有风化岩石、软弱岩石及软弱地基。因此,在这种情况下,为了对建筑物进行安全设计和施工,加强前期的地基的调查研究工作是十分必要的。  相似文献   
2.
针对传统油管外壁抛丸清理存在的清理效率和自动化程度低的问题,文中介绍了一种新型外壁抛丸清理生产线的工作原理、整体布局、上料机构和下料机构、自动化电气系统的设计过程。  相似文献   
3.
本文以扰动观测法为基础,建立了基于Boost电路的PV最大功率点追踪(MPPT)的控制模型。运用Mattab/Simulin软件对MPPT进行了仿真分析。结果表明:该仿真模型达到的追踪误差小,精度高,具有很好的追踪效果和动态特性。  相似文献   
4.
混合碱液测定实验是经典分析化学基础实验酸碱滴定中一个较难完成的实验,该实验存在两个滴定终点,实验需要连续滴定完成。引导学生通过理论推理和计算判断化学计量点的酸碱性,从而选择指示剂,由于第一化学计量点是碱性,所以选择酚酞做指示剂,第二化学计量点显酸性,所以选择甲基橙做指示剂。由于本实验是连续滴定,第一滴定终点的准确度直接影响第二滴定终点的准确度和精密度。通过引导学生理论与实验相结合,显著提高了实验的的成功率和学生的积极性。  相似文献   
5.
刘利红 《广州化工》2009,37(9):13-15,25
在分离分析的实践中,广大研究人员发展了多种样品富集方法以提高毛细管电泳技术的检测灵敏度。该文评述了国内外近年来在毛细管电泳技术的样品富集方法方面的最新进展,包括在线堆集、pH调制、动态pH联接、扫集、液液萃取、移动反应界面法等富集技术,并介绍了这些技术的应用实例。共引用文献41篇。  相似文献   
6.
近些年来,我国的计算机技术发展很快,随着计算机的普及,计算机网络应用覆盖了人们的工作与生活,增强了生活的娱乐性和工作的便捷性。与此同时,越来越多的企业单位已经把计算机应用水平列入招聘员工的常规标准。为了更好的促进学生计算机技术水平的提高,增强就业竞争力,笔者对目前计算机基础课程的教学现状进行了分析,并认真研究了国外高校的计算机教学模式,开发了基于web的计算机基础教学辅助教学系统。通过试用表明,学生的学习兴趣发生了巨大变化,自主学习能力明显增加,重新树立起学好计算机基础课程的自信心,真实有效的提升了计算机教学水平。  相似文献   
7.
外加厚油管在国内外石油生产中应用比较广泛。但外加厚油管加工生产中,废残品较多,为降低成本,我厂对废油管进行了分类,并采用再镦锻工艺修复,取得了良好的经济效果。  相似文献   
8.
目前大多数文献都是研究继电保护本身的可靠性,很少有研究一次设备可靠性对继电保护系统可用度的影响。本文首先介绍了可靠性的评价指标可用度、故障率和修复率,在考虑继电保护系统自检功能的基础上,引入状态检修,对一次设备及其保护系统建立Markov模型,利用状态空间法计算了继电保护的稳态可用度。经Matlab仿真找出保护系统可用度A分别和一次设备可靠性、保护系统可靠性之间的关系曲线,对比得出了保护系统可用度受其自身可靠性影响大于一次设备的结论。  相似文献   
9.
基于改进粒子群算法的电力系统无功优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
粒子群( PSO)优化算法具有并行处理的优点,但易于陷入早熟收敛,针对这一问题,本文提出了一种改进粒子群无功优化算法,该算法使用了自适应动态惯性权重,充分利用了遗传算法中交叉变异和种群移动均匀的特性,从而有效克服了PSO算法易于陷入局部最优和早熟收敛的缺陷,具有良好的寻优速度和计算精度,实例计算取得了良好的结果,从而验...  相似文献   
10.
纳米技术是21世纪科技产业革命的重要内容,而纳米材料是纳米技术研究的重点,是物理、化学、生物医学等多个学科的交汇,需要各学科的密切配合与协作。伴随着纳米技术的不断发展,各种新型纳米材料开始涌现,并在医学、生物传感、化工生产和环境等各个领域充当重要的角色。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号