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1.
H.248/Megaco协议消息编码可以采用二进制或文本方式,由于文本方式具有很强的可读性,因此实际应用中采用的都是文本方式.文章通过研究协议消息的文本编码规范,找出文本编码方式层次化的特点,提出一种分层解析的体系架构来解码协议消息,下一层的解析是在上一层解析结果之后进行的,提高了解析效率.文章对解析其他具有相似编码特点的协议消息具有参考意义.  相似文献   
2.
张宏进 《山西煤炭》2012,32(12):51-52
杜儿坪矿为了积极做好瓦斯综合利用工作,要求利用煤矿瓦斯发电,变害为宝,保障煤矿安全,节约利用能源,保护生态环境。文章对杜儿坪的瓦斯发电项目进行了介绍,并对利用瓦斯的原则和工艺流程进行了探讨。  相似文献   
3.
为了增强钢包用铝镁浇注料的抗氧化性能,以高铝料、板状刚玉、镁砂、尖晶石粉、氧化铝超微粉、二氧化硅微粉、炭黑、抗氧化抗侵蚀剂ACAO为主要原料制备铝镁浇注料,实验了增碳剂炭黑及防氧化剂ACAO的配合使用对浇注料各个温度段强度及抗氧化性的影响,分别引入从0到2%的ACAO,以0.5%为差额,等量替代刚玉粉,对制得的试样检测...  相似文献   
4.
近年来,随着我国社会经济的持续发展以及国民生活水平的进一步提高以及人们环境意识和清洁能源意识的增强,各地开始了对清洁能源的研发,并建立起大型的风能发电站,风力发电系统在我国得到了广泛应用。因此,该文主要阐释了风力发电技术的工作原理以及风力机最佳运行原理,并在此基础上提出了调节风力发电机功率的3种方式,最后对风力发电系统控制技术的实际应用进行分析。  相似文献   
5.
采用临界粒度3 mm的白刚玉为骨料,325目白刚玉粉、MgO含量为96%的电熔镁砂粉、活性氧化铝微粉为基质,并加入适宜的结合剂,研制钢包透气芯修补料,检测其显气孔率、强度、透气量等指标,对其性能进行优化,在钢厂成功试验并推广.  相似文献   
6.
分别以板状刚玉、钢包再生刚玉、精炼炉再生刚玉为骨料,以板刚玉(≤0.074 mm)α-Al2O3微粉(D50=1.8 μm)、纯铝酸钙水泥及外加剂等原料为基质制作刚玉浇注料,研究了不同种类再生刚玉对刚玉浇注料性能指标的影响.结果表明:钢包再生刚玉及精炼炉再生刚玉的加入,导致刚玉浇注料的气孔率增大,体积密度、常温强度减小,抗渣性下降等.  相似文献   
7.
冯颖  张宏进 《电视技术》2012,36(7):102-104,108
近几年,运营商越来越多的使用第3方网管对不同厂商设备进行统一业务开通,而第3方网管和设备EMS之间一般使用北向接口并采用TL1协议。为了满足需求,在研究北向接口中业务开通接口(I1)的基础上,结合现有设备提出了业务自动开通功能的整体设计框架、具体模块划分,并逐个论述各个模块的设计与实现的方式。本文采用多线程的管理方式进行命令的分派,实现多网元间预配置数据的并行处理;采用ONU授权和业务配置分开的管理方式便于ONU在线和离线时配置的下发。最后使用Se-cureCRT6.0进行仿真测试,仿真结果表明该方案能够按照运营商的TL1标准进行业务开通,适合现网的无源光网络接入系统。  相似文献   
8.
为了增强Al2O3-SiC-C铁沟浇注料的抗氧化性能,以棕刚玉、碳化硅、氧化铝超微粉、纯铝酸钙水泥、二氧化硅微粉、炭黑、球状沥青、抗氧化剂和原位碳水泥为主要原料制备ASC铁沟浇注料,原位碳水泥作为碳素的载体,根据对应的比例,原位碳水泥增加的同时,纯铝酸钙水泥及增碳剂炭黑的引入量适当减少,原位碳水泥分别引入从0%到2%的...  相似文献   
9.
高炉用Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料的高温性能主要与水泥的加入量有关,为了探明水泥与Al2O3-SiC-C铁沟浇注料性能的相关性及如何提高Al2O3-SiC-C铁沟浇注料的高温使用性能,对水泥加入量对材料性能的影响。本文以电熔棕刚玉颗粒、碳化硅颗粒与细粉、硅微粉、α-Al2O3微粉、白刚玉微粉、Secar71水泥、Si粉、球沥青为主要原料,分别加入质量分数为0、0.4%、0.6%、1%、1.5%的水泥等量替代白刚玉微粉,外加质量分数为4.5%的水搅拌均匀,振动浇注成型,研究了水泥加入量对浇注料经各温度热处理后常温物理性能及高温抗折强度的影响。结果表明:随着水泥加入量的增加,试样110℃烘干24 h后的体积密度及抗折耐压强度逐渐增大,1 500℃保温3h后的体积密度及强度逐渐降低。其原因分析水泥的增加会形成更多的钙长石、钙黄长石等低共熔相,水泥加入少,高温下低共熔相形成少,形成较多莫来石晶相,对高温性能有利,但水化产物少,常温性能要求得不到保障。加入水泥质量分数为0.6%时,浇注料的综合性能最好。根据试验实研究结果,添加0.6%水泥的铁沟浇注料在铁沟应用中取得了较好的效果。  相似文献   
10.
研究了水泥加入量对铝铬尖晶石刚玉浇注料体积密度、显气孔率、抗折强度、耐压强度、抗渣和抗热震性的影响。实验表明:(1)随着水泥加入量的不断增加,110℃×24h和1 200℃×3h条件下样样抗折强度和耐压强度不断增加,1 550℃×3h条件下试样抗折强度和耐压强度先增加后减小。(2)随着水泥加入量的不断增加,各温度下气孔率逐渐增大,体积密度逐渐减小。(3)随着水泥加入量的不断增加,抗热震性逐渐增强。(4)随着水泥加入量的不断增加,抗渣性能逐渐降低。  相似文献   
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