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11.
陈羽  徐巧英 《商品与质量》2009,(Z1):110-111
工程设计是建设项目造价控制的源头,要有效控制工程造价,达到投资省、进度快、质量好的效果,就要把控制重点放在设计这个关键阶段。本文分析了设计阶段影响工程造价的因素,并提出具体措施。  相似文献   
12.
0引言垂直阵常用于参数反演、定位、测距,垂直阵失去了水平方向的阵增益,较少用于定向中,由于矢量水听器自身具有流型的特点,单个矢量水听器即可进行MUSIC算法的高分辨方位估计,为了充分利用各基元接收的数据,本文利用数据融合[1][2]的方式对原始接收数据进行处理,在一定程度上抑制噪声及通道起伏,通过仿真验证该方法减小了在浅海远距离情况下定向的波束宽度。  相似文献   
13.
针对异构模块组合的耦合分析问题,提出一种完全关联矩阵(Comprehensive dependency matrix,CDM),不仅表达参数和功能间的直接关联,同时包含了间接关联(变更传播)信息。提出一种基于进化策略的耦合分析方法,给出耦合分析的适应度函数和针对问题的进化算子。对CDM进行聚类(耦合)分析可以正确认识设计中参数和功能的耦合关系;在构造CDM的同时对设计变更传播进行分析,从而可以更全面地表达和分析异构模块组合的耦合关联关系,为异构模块组合耦合分析提供方法支持。  相似文献   
14.
装载机产品设计通常采用试验的方法对整机性能进行评价,进而对关键子系统设计和选型做进一步优化和设计迭代。但这一方法会消耗较多的人力物力,耗时长,效率低。装载机铲装作业过程仿真可以帮助我们快速的获得有效的设计评价结果,支持设计方案的快速迭代和改进;然而仿真模型的建模和标定是其中最为核心和挑战的问题,直接关系到能否获得准确有效的结果。本文以装载机最常见的复合铲装为例:首先定义装载机铲装过程中的五个核心指标(水平阻力、水平阻力功、竖直阻力、竖直阻力功以及铲装重量),并对其进行测量。接着根据测试的实际情况,建立装载机铲装的离散元仿真模型,并提取仿真过程中五个核心指标。在此基础上,通过与试验数据的对标来修正仿真模型,得到五个核心指标的对比结果 :水平阻力和竖直阻力试验与仿真的趋势相同;水平阻力功试验与仿真的偏差为1.7%;竖直阻力功试验与仿真的偏差为-7.3%;铲装重量的偏差为10%,结果满足工程应用要求,为离散元仿真技术在装载机设计中的应用做了有益的探索和尝试。  相似文献   
15.
由于故障电流微弱、电弧不稳定等原因,小电流接地故障检测始终没有彻底解决。分析了故障产生的暂态零序电流特征,根据相频特性将频率分为不同区段,论证了所选用的低频区段界限明确且对所有出线零序电压电流均呈容性关系。分析了其中暂态零序电流的分布规律,提出基于暂态零序电流该特定分量幅值极性比较的选线算法。该方法可靠性高,不受消弧线圈和不稳定电弧的影响。采用该原理的装置已在现场运行,效果良好。  相似文献   
16.
陈羽 《人民珠江》2005,(5):55-55,58
总结了正槽式河岸溢洪道设计中几个值得注意的问题,包括引水渠的底宽和流速、控制段的堰型选择、堰顶水头和堰面定型设计水头,以及低实用堰的堰高和下游堰面坡度等,供相关的工程技术人员参考.  相似文献   
17.
通过对黑启动电源、恢复路径优化的电网黑启动方法能加快发生大停电电网的系统恢复。随着电力系统中微网和HVDC越来越多,交直流混联电网在电网黑启动过程中需充分考虑微网和HVDC的影响。分析了微网和HVDC的特性及其参与黑启动时的控制方法和可行性,以最大化恢复系统的恢复效率为目标构建了考虑微网和HVDC特性的电网网架重构优化模型,使用模拟退火遗传算法(SAGA)和Dijkstra算法对电网进行分区优化和恢复路径选优。最后,通过算例验证了方法的有效性。  相似文献   
18.
统一的信息模型是实现配电网监控与保护终端装置无缝接入和即插即用的基本条件。文章首次系统介绍了国际电工委员会2018年新颁布的技术文件IEC 61850-90-6及其中的配电网故障检测与保护的信息模型,分析并给出了故障指示的信息模型,对于故障定位、隔离和供电恢复按照不同的应用模式(就地式、集中式、分布式)分别给出了信息模型的使用规范。对于相关领域规范地使用IEC 61850的信息模型有一定的参考和借鉴意义。  相似文献   
19.
前言Si_3N_4为高度共价键材料,在 Si_3N_4陶瓷的制备过程中,无论采用热压还是无压烧结工艺,都必须加入能生成低熔点液相的烧结助剂,通过液相传质烧结致密。烧结中所生成的液相虽促进致密化,但冷却过程中该液相成为  相似文献   
20.
为提高反应堆的安全与操纵性能,设计建成了深圳大学中子源核反应堆控制系统。系统采用双微机组网方式控制反应堆的运行,并通过模拟记录仪显示运行数据和数据变化曲线。通过实验,得出了系统的控制模型,并对控制模型进行了优化处理。系统的控制误差不超过0.5%,调节过程中最大超调量不超过5%。系统具有反应堆安全保护功能,在超限值的情况下,可实现自动紧急停堆。运行结果表明,控制系统能够满足反应堆安全运行的需要。  相似文献   
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