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51.
在Interlift2005德国国际电梯展览会中,共有400多家企业分布在6个展馆中。展品汇集了各大洲的优秀电梯产品,想在短短的4天中看遍所有产品那是一种奢望。这里仅把展会中突出的产品和花絮介绍给读者。[编者按] 相似文献
52.
美国ADI公司推出的24位∑-△模数转换器AD1555/AD1556内含可编程增益放大器,可用于低频、大动态范围的测量,并可实现模拟输入线性输出,AD1555/AD1556有五种不同的增益设定。将AD1555和AD1556数字滤波器/抽样器结合使用可组成高性能的模数转换器,因而可广泛应用于地震数据探测系统和自动测试装置。 相似文献
53.
1 水资源短缺现状 莱芜市是一个严重缺水的地区,表现在3个方面:一是总量缺乏。该市水资源总量6.3亿m~3,人均占有水资源量为510m~3,不到全国人均占有量的1/4。全市耕地面积为6.02万hm~2。亩均水资源量为698m~3左右,仅占全国占有量的1/3。经供需平衡分析计算。在用水保征率50%的情况下,2000年全市缺水量为1.35亿m~3。二是降水量时空分布不均。多年平均降水量733mm,且70%~80%的降水集中在6~9月,枯水季降水量一般不超过20%~30%。各年份降水量起伏变化较大。过量超采地下 相似文献
54.
利用虚拟机技术搭建Linux的教学环境,具有操作方便、简单可行的优点,并能充分利用现有设备,有效地改善Linux操作系统的教学条件;通过对Linux教学环境现状的分析,阐述了用虚拟机搭建Linux教学环境的意义及过程.并阐述了虚拟机应用过程中常见的问题及其解决方法。 相似文献
55.
为了探究邕宁闸坝混凝土施工温控方案,以该工程12#溢流闸坝为研究对象,建立三维有限元模型进行仿真计算,分析混凝土在3种施工方案下的温度场和温度应力。研究表明:低温季节采用方案1进行施工时,施工过程中温度场与温度应力均满足规范要求;高温季节采用方案2进行施工时,施工过程中最高温度与最大温度应力值均不满足规范要求;高温季节采用方案3进行施工时,施工过程中最高温度与最大应力值均满足规范要求。建议低温季节浇筑时采用自然入仓的浇筑方式;高温季节浇筑时,应控制底板混凝土浇筑温度不超过14 ℃,闸墩混凝土浇筑温度不超过16 ℃,同时采取通水冷却措施。计算结果可为邕宁闸坝及类似工程施工方案设计提供参考。 相似文献
56.
本文考虑具有量化输入和输出约束的一类非线性互联系统的自适应分散跟踪控制设计. 分别针对量化参数已知和未知两种情况, 基于反推(Backstepping)设计法, 利用神经网络逼近特性, 设计自适应分散跟踪控制策略. 通过定义新的未知常量和非线性光滑函数, 设计自适应参数估计项来消除未知互联项对系统的影响. 进一步考虑量化参数未知的情形, 引入一个新的不等式来转化输入信号, 并构建新的自适应补偿项来处理量化影响. 同时, 障碍李雅普诺夫函数的引入, 确保了系统输出不违反约束条件. 与现有量化输入设计相比, 本文所提方法不要求未知非线性项满足李普希兹条件, 并且允许量化参数未知. 该设计方法保证了闭环系统所有信号最终一致有界, 而且跟踪误差能够收敛到原点的小邻域内, 同时保证输出不违反约束条件. 最后, 仿真算例验证了所提方法具备良好的跟踪控制性能. 相似文献
57.
2012年,云计算的发展已经开始慢慢降落,毕竟,云计算的最终目的是给企业带来利润,给人们生活带来便利,虚无缥缈的东西即使勾勒得再完美也会被淘汰。在2012年,云计算已经步入开始着手为用户解决实际问题的阶段了,各大IT厂商都纷纷推出了自己的云解决方案。可以说,云计算的下一步将迎来真正的考验,但同时也是云计算迎来快速落地的机会。 相似文献
58.
破甲杀伤复合战斗部仿真研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究EFP毁伤效能优化问题,为增加常规EFP战斗部对目标周围有生力量与轻型装甲目标的毁伤效能,通过在战斗部周向增填球形预制破片的方式,提出一种轴向EFP、周向预制破片的新型破甲杀伤复合战斗部结构.针对一种结构尺寸,在考虑粘合剂、冲击载荷下材料动态性能的变化、破片之间的相互作用等因素下进行了数值模拟研究,应用LS-DYNA软件分析了成型结果与破片场的杀伤能力,最后研究了药型罩壁厚、内衬尺寸以及破片直径对上述类型战斗部的成型与杀伤能力的影响规律,可以为战斗部的多功能毁伤设计提供帮助. 相似文献
59.
60.
通过对覆膜全过程的分析和优化实验,确定影响覆膜砂性能的工艺因素主要有:原砂的加热温度、加入树脂后的混砂时间、加入固化剂的混砂时间等,为了获得最佳的工艺参数,对各个工艺参数进行了正交实验。实验结果表明:为获得较高的热态抗拉强度,可以选用砂温180℃,加树脂后的混砂时间为100S,加固化剂后的混制时间为40S,加硬脂酸钙后的混制时间为30S;为获得较好的常温抗拉强度,可以选用砂温180℃,加树脂后的混砂时间为80s,加固化剂后的混制时间为30s,加硬脂酸钙后的混制时间为20s。 相似文献