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1.
本文介绍了网络传输中TCP拥塞控制的基本概念、产生原因、及TCP拥塞控制机制,并初步探讨了TCP拥塞控制机制面临的一些主要问题。  相似文献   
2.
在分析了当前广泛采用的身份认证机制的基础上,结合网格发展的需要,研究了不同网格环境下GSI方案和 KX.509方案.借鉴 KX.509的代理思想,在 Globus 环境下提出了一种采用 Wen 登陆模块构建的网格身份认证模型,为校园网格用户提供透明的证书生成,使用和管理.用户在注册和认证过程中,Web登陆模块自动为用户产生数字代理证书,使用户无须拥有自己的数字证书.  相似文献   
3.
网格安全认证模型的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合网格发展的需要,分析了当前广泛采用的Kerberos身份认证机制,研究了不同网格环境下GSI方案和KX.509方案.在此基础上,借鉴KX.509的代理思想,在Globus环境下提出了一种采用web登陆模块构建的网格身份认证模型,为校园网格用户提供透明的证书生成、使用和管理.在用户注册和认证过程中,web登陆模块自动为用户产生数字代理证书,使用户不需拥有自己的数字证书.  相似文献   
4.
针对以往深井阳极对储罐底板阴极保护数值模拟中存在的缺陷,提出一种根据典型电流密度分布假设求解保护电位的方法:计算区域由土壤和沥青砂基础构成,根据阴极保护体系物理模型近似计算深井阳极极化电位。针对特大型储罐(直径80m)提出了两种阴极保护方案,根据数值计算结果评价了两种方案的优劣,并对特大型储罐阴极保护方法进行了初步探讨。  相似文献   
5.
储罐底板阴极保护电位分布规律探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了储罐底板阴极保护体系数学模型 ,使用一种典型电流密度分布假设求解保护电位 ,模拟了两种深井阳极对储罐底板阴极保护体系 ,将数值计算结果与解析公式、实测数据进行对比 ,得出结论 :大部分数据点吻合较好 ,远阳极端误差较大 ,主要是由于选择的阴极保护电位准则范围不同和辅助阳极极化电位动态变化造成的 ;深井阳极布置是影响保护电位分布的主要原因 ;使用双阳极可以有效地改善储罐底板保护电位分布 ;储罐底板保护电位差最大值在水平轴线上取得 ,对于单罐和单支深井阳极 ,保护电位最小值并不在罐中心处 ,而是位于中心轴线上某点。使用储罐底板阴极保护电位分布规律可以研究多罐和多支深井阳极的情形 ,为准确计算罐底板电位差提供依据  相似文献   
6.
建立了深井阳极对储罐底板阴极保护体系的数学模型,使用一种典型电流密度分布假设求解保护电位,计算了不同深井阳极埋深对应的储罐底板保护电位,根据数值计算结果研究合理的深井阳极埋深,得出结论:(1)深井阳极埋深与保护电位的关系曲线可以分成3部分,埋深小于15m,保护电位随着埋深增加急剧增大;埋深大于45m,保护电位随着埋深增加急剧减小;埋深介于15~45m,保护电位随着埋深增加缓慢减小。(2)对于单个储罐和单支深井阳极的情况,合理的深井阳极埋深范围是25~45m。(3)深井阳极埋深对近阳极端保护电位的影响大于远阳极端,对罐中心保护电位的影响介于近阳极端和远阳极端之间。  相似文献   
7.
针对以往深井阳极对储罐底板阴极保护数值模拟中存在的缺陷,提出一种根据典型电流密度分布假设求解保护电位的方法计算区域由土壤和沥青砂基础构成,根据阴极保护体系物理模型近似计算深井阳极极化电位。针对特大型储罐(直径80m)提出了两种阴极保护方案,根据数值计算结果评价了两种方案的优劣,并对特大型储罐阴极保护方法进行了初步探讨。  相似文献   
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