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41.
针对新形势下软件工程人才培养中面临的问题,分析软件工程学科和计算机科学与技术学科的研究问题空间,确定软件工程专业与计算机科学与技术专业的人才培养定位。指出软件工程人才培养要走校企联合培养的道路,即引入CDIO工程教育模式,提高企业在软件工程人才培养中的地位,增强企业在人才培养中的作用,切实开展"3+1"教学模式。  相似文献   
42.
蔡勇  孟林 《微计算机信息》2008,24(3):153-155
通过对几种典型的Internet服务器内部结构的讨论,并对其在CPU计算和I/O计算中的表现进行了分析,提出网络服务器程序设计时应该根据其达到的性能、应用的场合以及实现的代价选择适当的服务器构架.  相似文献   
43.
郭红霞  孟林 《福建电脑》2005,(4):39-40,33
本文简单介绍了硬盘内部的结构,硬盘损坏的原因和机理,主要介绍了硬盘损坏的种类、厂家维修硬盘的方法和第三方软件的修复原理,以及日常保证数据的安全和硬盘的正常寿命的方法。  相似文献   
44.
中国石油的炼化企业要想走在对手的前列,赢得市场和发展的机遇,就必须认真做好企业成本管理这篇文章,其中炼化企业辅助生产成本管理也是不可忽视的一个重要环节。  相似文献   
45.
水凝胶材料由于其独特的含水交联网络结构,具有优越的亲水、润滑、耐磨、生物相容等特性,是近年来发展极为迅速的高分子材料之一,被广泛用于药物传输、软体机器人、可植入器官、传感器等生物医学等工程领域。在腐蚀防护领域,水凝胶材料由于其独特性质逐渐受到学者的关注,成为了新兴腐蚀防护材料之一。通过文献综述的方法,对化学交联法与物理交联法两种水凝胶的主要制备方法进行对比,对两种方法制备的水凝胶材料的结构和性质进行了对比,进一步分析了水凝胶材料具有的独特性质,及其在腐蚀防护领域的应用潜力。其中化学交联制备出的水凝胶,其稳定性好,力学强度高,具有良好的耐磨防污性,可制备出性能优异的海洋防污涂层。物理交联制备的水凝胶由于其内部具有三维网络空间结构可负载缓蚀剂,且其内部存在大量的动态可逆键,具有环境响应性,能随着环境pH、温度等变化而改变自身溶胀程度,从而改变负载在水凝胶中的缓蚀剂的释放速率。因此,对比传统固体缓蚀剂和液体缓蚀剂,水凝胶智能缓蚀剂对金属有着更长效的腐蚀防护性能,具有良好的应用前景。根据水凝胶材料的独特性质,着重分析了水凝胶材料在腐蚀防护领域的应用现状,并对研究前景进行了分析。目前制备水凝胶涂...  相似文献   
46.
电力线路频受外力破坏,给电网的安全运行带来严重威胁。分析遭受外力破坏的原因,并提出防外力破坏的对策和建议。  相似文献   
47.
采用光学显微镜、透射电镜、X射线衍射、扫描电镜及能谱等研究中性和酸性NaCl腐蚀溶液中残留结晶相对Al-Mg-Si-Cu合金晶间腐蚀行为的影响。结果表明:实验合金含有Mg2Si和Al4.01(MnFeCrCu)Si0.74两种残留结晶相。在中性和酸性溶液中,Mg2Si相通过Mg优先溶解,由阳极转换成阴极,进而造成基体点蚀。Al4.01(MnFeCrCu)Si0.74相在中性溶液中作为阴极,导致周围Al基体发生点蚀,而在酸性溶液中只发生自身腐蚀。当点蚀发生在晶界上时,能直接诱发晶间腐蚀;而当点蚀发生在晶内时,则需点蚀扩展至晶界才能诱发晶间腐蚀。不同于中性溶液,酸性溶液中的晶间腐蚀也可以由晶界直接形成。  相似文献   
48.
为了更好地进行网络组建,在论述了MPLSVPN的实现原理的基础上,以组建政务网为例,具体分析和规划了组网方案、IP地址、路由策略和As号,提出了今后VPN的研究方向.  相似文献   
49.
彭瑞华  孟林 《宁夏工程技术》2007,6(4):305-307,312
参照现行《钢筋混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002),采用接近钢筋混凝土受弯构件实际受力的基本假定,利用数学方法及材料力学截面受力的分析方法对十字形截面梁的截面延性进行了分析,推导了较为精确的十字形截面受弯构件延性系数的计算公式.  相似文献   
50.
于维平  孟林 《材料保护》2004,37(8):12-13,16
渗锌钢不耐冲刷腐蚀,其应用受到了限制.在料浆渗锌涂层上采用溶胶-凝胶法研究了制备SiO2涂层的过程,获得了具有优异抗蚀性能的Zn-SiO2复合涂层的新技术.EDS和XRD分析证明,Zn-SiO2复合涂层的外层是一层较薄的非晶态SiO2薄膜,内层是与基体结合紧密的由FeZn11,FeZn9,FeZn7相组成的Zn-Fe合金层.在40℃自来水中冲刷腐蚀100h后,Zn-SiO2复合涂层的腐蚀速率约是渗锌层的1/20,20钢的1/170.在40℃,3.5%NaCl溶液中冲刷腐蚀100h后,Zn-SiO2复合涂层仍然保持光泽的表面.电化学测试结果表明,渗锌涂层涂覆一层SiO2薄膜后电极电位大幅度向正方向移动,是Zn-SiO2复合涂层提高抗腐蚀性能的主要原因.  相似文献   
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