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1.
3S技术出现至今,已在诸多领域成功运用并产生了巨大的价值。文章简单介绍了3S三大组成部分:GIS、RS、GNSS的基本概念,分析了3S技术目前在农业、生态环境监测、土地资源管理以及智慧城市方面的应用现状以及对其在该方面未来的发展趋势进行展望。最后对目前3S在应用中遇到的一些问题进行了探讨,给未来3S技术的发展提供一些参考。  相似文献   
2.
近些年来,我国化工行业发展很快,化工产品大量生产的同时,伴随产生的吹风气(或驰放气)、造气炉渣、废煤末,俗称为"三废",其数量也很大,且"三废"为可燃物,在国家环保政策、能源政策调整改变以前,作为"三废"的物料或气体大部分都被扔掉或排放掉,仅有很少量被利用.随着国家新的节能环保政策升级实施,各种排放物控制越来越严格,人们逐步认识到提高资源利用率的重要性,利用"三废"作为燃料的各类锅炉在不断开发设计中,取得了一定的成绩.  相似文献   
3.
在并行化编译中,代码生成属于编译器的后端,决定着并行程序的执行效率.数据划分将计算循环中被重定义或没被读引用的数据映射到处理器,按照数据划分生成通信代码会产生冗余通信.提出了利用数组数据流分析求解暴露集,并建立计算划分、循环迭代以及暴露集的不等式限制系统,最后通过FME(fourier Motzkin elimination)消元生成数据分布代码的优化算法.测试结果表明该算法对数据分布的优化效果明显.  相似文献   
4.
对全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环(EAST)运行放电期间发生的杂质破裂进行预测对未来的聚变装置的长脉冲稳态放电有重要意义. 根据杂质破裂的物理特性筛选出的2018年的334炮杂质破裂炮数据以及2021年的1628炮非破裂炮作为训练炮, 再由等离子体平衡、密度、电流以及辐射等8种诊断信号组成的训练样本以LightGBM算法训练出杂质破裂预测模型. 实验结果表明LightGBM算法模型可以对杂质破裂进行准确预测(成功预测率96.29%), 非破裂炮的误判率6.87%. 研究结果证明利用LightGBM进行EAST等离子体杂质破裂预警是可行的方案.  相似文献   
5.
火山渣作为一种绿色环保的矿物质颗粒,具有轻质、导热系数小等优点,常被用于混凝土轻骨料及墙体中,其主要成分为活性氧化物,因此粉磨后同样可以作为水泥活性混合材料应用于工程建设中,具有一定的经济效益和社会效益。本文详细综述了火山灰的应用现状及用作掺合料时对水泥胶结材抗压强度及耐久性的影响,总结了改善火山灰混凝土早期强度、抗渗性的措施,并提出应进一步因地制宜地研究地区差异对火山渣的物理化学特性的影响。  相似文献   
6.
对碱激发胶凝材料在制备工艺、胶凝组分、激发方式以及应用方面进行了综述,论述了碱激发胶凝材料作为绿色土木工程材料、快速修复和处理有毒、放射性废弃物等方面的最新应用进展,分析了碱激发胶凝材料所面临的挑战,并对碱激发胶凝材料的研究前景进行了展望.  相似文献   
7.
新型相变储能材料的研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
相变储能材料技术是近年来材料领域新兴的研究热点,该技术对建筑节能、解决能源紧张有着重要的应用价值.笔者主要介绍了相变储能材料的相变机理及分类,以及利用低共熔点原理制备一种新型的“相变合金”.并采用活性炭及废弃硅藻土对制备的相变材料进行吸附.通过实验研究,制备了一种储热密度大、相变温度较低、适于在建筑结构中的固-固型相变材料.  相似文献   
8.
随着玻璃行业的飞速发展,对超薄电子玻璃原片的生产厂家提出了更高的要求,针对超薄玻璃的高端应用要求在生产过程中,对产品的品质进行全方位的监控.洛玻龙海公司引进了德国ISRA在线自动检测仪,对产品生产过程中实现缺陷判类、自动打标、等级优化等全自动操作,为行业的发展、减少投诉率做出了积极的贡献.  相似文献   
9.
为提高玄武岩鳞片(BS)和环氧树脂的相容性,采用磺化苯胺三聚体(SAT)修饰 BS,制得磺化苯胺三聚体改性玄武岩鳞片(SAT-BS);分别以 SAT、BS和 SAT-BS为填料制备环氧涂料。采用电化学阻抗谱研究制备的环氧涂料的防腐性能。结果表明:添加 SAT、BS和 SAT-BS能显著改善环氧涂层的防腐性能,其中 SAT-BS效果最优,且在环氧涂层中的优选含量为 10%。采用 SAT-BS既改善了 BS和环氧树脂的相容性,又发挥了 BS的屏蔽防护和 SAT的钝化作用。  相似文献   
10.
实验考察了冷喷涂Cu-Cu2O防污涂层在不同温度及流速海水中的铜渗出率。实验结果表明:海水温度的升高,利于铜金属的电化学溶解及涂层总铜渗出率的增大,同时也因为加速了氧的扩散,促进Cu(I)氧化为难溶的碱式碳酸铜覆盖于涂层表面,在一定范围内抑制了氧化亚铜的溶解。海水流速的升高,加剧了铜金属的冲刷腐蚀,且促进氧化亚铜的溶解,使涂层总铜渗出率增大。氧化亚铜的渗出率贡献比随其含量的增加、温度及流速的降低和浸泡时间的延长而增加。  相似文献   
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