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1.
桥头部基路堤施工关系到桥台与台背路堤间是否出现跳车现象的问题.从桥头软基路堤设计和施工的角度出发,提出桥台软基处治的施工研究,台背路堤料的选择,台背路堤填料的排水和施工方法,土工布摊铺方法,软基路堤沉陷观测和施工质量控制措施等软基路堤设计和施工必须注意的问题,对寻求解决桥头出现跳车现象具有指导作用.  相似文献   
2.
信息技术的发展伴随着安全问题的产生,UNIX和Windows作为目前世界上最流行的操作系统平台,它们的安全性更是备受重视,系统主机的安全始终是信息网络安全的一个重要方面。本文有针对性对UNIX和Windows2000这两种操作系统提出系统主机安全指导原则,力图从技术层面全面增强系统主机安全。  相似文献   
3.
软土地基施工期稳定性分析评价方法的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
在软土地基上填筑路堤时,必须对其稳定性作出合理的评价。本文提出孔隙压力法、有效应力路径法、有效固结应力验算法、侧向位移法等四种施工期稳定性评价方法,以及实例综合分析评价,对于软基路堤施工程序的设计有着重要指导意义。  相似文献   
4.
基于锁绳机构的静力学分析,讨论了锁芯和琵琶板的几何参数以及安装尺寸对摆臂式安全锁锁绳性能的影响.分析结果表明,锁芯夹槽所张圆心角越大,锁绳性能越好;琵琶板月牙孔的几何中心到销轴几何中心的距离以及琵琶板二月牙孔的几何中心之间的距离越大,锁绳性能越好;摆臂的旋转中心到工作钢丝绳出绳口的竖直距离以及到工作钢丝绳的水平距离越大,锁绳性能越好.  相似文献   
5.
艺术美学是艺术设计的指导思想,陶瓷设计是艺术美学的具体实践形式之一。《陶瓷饰品设计》和《艺术美学》是艺术专业课程中的两门不同专业基础课。通过在陶瓷饰品设计实践教学训练中,从艺术美学角度出发,阐明陶瓷设计与艺术美学的关系,在梳理陶瓷艺术特点的基础上,以艺术美学为灵媒,引导从艺术美学角度出发,探究陶瓷设计创新教育模式培养人才,建立课程间的有效沟通合作机制,加强信息交流,打通专业课程与思政课程之间的壁垒,形成课程间设计思政教育的递进教学路径,服务于理论与实践经验的设计人才,推动陶瓷艺术传承与创新发展。  相似文献   
6.
某集装箱底侧梁在正常使用过程中发生开裂,事故发生时箱内载重未超过箱体允许的承重极限。通过对开裂的底侧梁进行化学成分光谱分析、拉伸及冲击性能测试、梁正常部位及断口毗邻区域金相检验、断口分析以及夹杂物综合分析等,分析了底侧梁开裂的原因,研究并解释了夹杂物在开裂过程中所起的作用。检验及分析结果表明,底侧梁钢板强韧性低下,且表面脱碳,存在表面强度进一步低于基体的现象,在服役过程中导致裂纹易于在表面萌生。酸溶铝(Als)含量极低,这也导致钢板存在较高的韧脆转变温度,服役过程中存在较大的安全隐患。同时钢板内存在大量大尺寸的MnO-SiO2-Al2O3系和CaO-SiO2-Al2O3系硅酸盐塑性夹杂,该夹杂在热加工过程中被严重拉长,分布于晶界和晶内,严重破坏了钢材基体连续性,导致其强韧性低下并促进了裂纹的扩展。服役过程中底侧梁R角处作为应力集中部位首先发生开裂,进而裂纹以沿晶+穿晶解理的方式快速扩展,最终脆性开裂。  相似文献   
7.
对月球车的定位系统进行了分析和研究,并针对登月过程中需要对月球车进行实时、精确的定位要求,文章利用了新型单片机C8051F330的高速采样功能与其标准串口对基站中三根测向天线的比相信号进行实时提取和传输;利用FPGA的高速时钟完成测向信号的计数;利用DSP芯片TMS320C6713的快速处理功能与其多通道缓冲串口完成测距信号和测向信号的实时传输和处理,保证了月球车在短暂的、有效的时间内完成精确定位,有效地解决了月球车在定位过程中的精度问题.  相似文献   
8.
黄酒生产与陈化过程中发生酸败变质,是黄酒业面临的头等难题。本文中以黄酒原酒为对象,从检测波长、缓冲液组成、分离电压等方面对高效毛细管区带电泳法检测黄酒组分的条件进行研究。结果表明,选择检测波长215nm、0.075nmol/L的pH=10.0的磷酸氢二钠-四硼酸钠缓冲液、分离电压8kV检测,可以得到理想的黄酒原酒、黄酒料酒与酸败黄酒原酒的高效毛细管区带电泳图谱。通过对比分析,确定导致酸败的可能组分峰位于保留时间27.0~31.0min区段。研究结果为黄酒酸败组分的检出、质量标准构建及黄酒生产过程中的质量控制奠定基础,具有一定的应用价值。  相似文献   
9.
近水面波体相互作用问题是流体力学数值模拟的经典问题,其理论广泛应用于海洋工程等领域.本文针对现有文献关于水下振动体与自由面波变化规律的研究较少的情况,建立了基于去奇异化Rankine源面板法势流水下圆柱体振动的数学模型,运用Rankine源方法数值模拟了水下振动圆柱体自由面波高与压力的变化规律.本文数值解与前人的结果进...  相似文献   
10.
水系锌碘电池(AZIBs)是一种非常受欢迎的绿色储能技术,但它的能量密度极大地限制了其应用.在此,我们报道了一种高能量密度的可充电AZIBs,通过将高质量碘锚定到具有大微孔体积和富吡啶氮掺杂的独特分级多孔碳中来实现.多孔碳结合了微孔对碘的强约束和氮掺杂对碘的强化学吸附的优点,可使碘的负载量高达61.6 wt%.密度泛函理论计算和实验研究表明,氮掺杂所赋予的丰富活性位点能促进AZIBs的氧化还原动力学,吡啶氮掺杂对AZIBs的吸附可逆转化比普通氮掺杂更有效.高负载碘电极在1.0 C时表现出219.3 mA h g-1的高容量,优异的速率性能,以及优越的循环稳定性,在5.0 C时,循环10,000次内的容量衰减极低,每圈仅为0.00147%.由三节电池串联的初步装置,能量密度高,按电池总质量计算可达72.6 W h kg-1,几乎是商用铅酸和镍-镉电池能量密度的两倍.该水系电池的高能量密度和长循环寿命使其在大规模储能应用领域具有巨大潜力.  相似文献   
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