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151.
多文档文摘中基于时间信息的句子排序策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
文摘句排序是多文档自动文摘中的一个关键技术,直接影响到文摘的流畅程度和可读性。文本时间信息处理是影响排序算法质量的瓶颈技术,由于无法获得准确的时间信息,传统的句子排序策略均回避了这一问题,而且均无法获得稳定的高质量的排序效果。对此该文从文本时间信息处理入手,首先提出了中文文本时间信息抽取、语义计算以及时序推理算法,并在此算法基础上,借鉴传统的主成分排列的思想和句子相关度计算方法,提出了基于时间信息的句子排序算法。实验表明该算法的质量要明显好于传统的主成分排列算法和时序排列算法。 相似文献
152.
CVI法制备三维碳纤维增韧碳化硅复合材料 总被引:16,自引:4,他引:16
利用三维编织的碳纤维预制体,采用等温CVI的方法制备出了碳纤维增韧碳化硅复合材料。对于无碳界面层的复合材料(C/SiC),弯曲强度和断裂韧性随密度的提高而提高,最大值分别为520MPa和16.5MPa·m^1/2。密度高的复合材料呈明显的脆性断裂,而密度较低的材料在断裂过程中存在纤维束的拔出而表现出韧性断裂行为。密度较高和无碳界面的复合材料,经1550℃高温处理后,弯曲强度明显降低(350MPa) 相似文献
153.
连续纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料研究 总被引:27,自引:6,他引:27
采用化学气相浸渗法制造了连续碳纤维和碳化硅纤维增韧碳化硅陶瓷基复合材料,并对复合材料的显微结构和力学性能进行了研究,C/SiC/SiC复合材料的密度分别为2.1g/cm^3和2.5g/cm63,在断理解过程中表现出明显的非线性和非灾难性的断裂行为和规律,C/SiC和SiC/SiC弯曲强度分别为450MPa和850MPa,从室温至1600℃强度不发生降低;断裂韧性为20MPa.m^1/2和41.5MPa.m^1/2,断裂功为10kJ.m^-2和28.1kJ.m^-2,冲击韧性为62.0kJ.m^-2和36.0kJ.m^-2,C/SiC和SiC/SiC复合材料具有优异的抗热震性能,经1300℃→←3000℃,50次热震后,强度保持率高达96.4%,热震不是材料性能损伤的控制因素,而SiC/SiC复合材料优异的抗氧化性能,对温度梯度不敏感,得合材料喷管在液体火箭发动机上成功地通过了地面实验。 相似文献
154.
基体改性对碳纤维增韧碳化硅复合材料结构与性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用化学气相浸渗法对2D C/SiC复合材料进行基体改性,制备了二维碳纤维增韧碳-碳化硅二元基复合材料(two dimensional carbon fiber reinforced C-SiC binary matrix composites,2D C/C-SiC).2D C/C-SiC复合材料的基体为热解碳和碳化硅交替叠层的多层基体.研究了2D C/C-SiC复合材料的微观结构,比较了2DC/SiC复合材料和2DC/C-SiC复合材料的力学性能及断口形貌.结果表明:2DC/C-SiC复合材料可在基本保持2DC/SiC复合材料抗弯强度的基础上,其断裂韧性得到显著提高.基体改性的效果明显.纤维的逐级拔出是断裂韧性提高的原因. 相似文献
155.
低压化学气相沉积制备掺硼碳薄膜及其表征 总被引:1,自引:0,他引:1
以BCl3和C3H6分别作为低压化学气相沉积制备掺硼碳材料的硼源和碳源,采用热壁化学气相沉积炉,于1 100℃在碳纤维基底上制备了掺硼碳薄膜.采用扫描电镜、X射线衍射和X射线光电子能谱对样品作了表征.结果表明:产物表面光滑,断面呈细密的片层状结构,产物由B4C和石墨化程度较高的热解碳组成.采用掺硼碳薄膜中含有15%(摩尔分数,下同)硼.硼原子化学键结合状态共有5种,分别是:B4C的中的B-C键,硼原子替代固溶在类石墨结构中形成的B-C键,BC2O和BCO2结构中B-C键和B-O键的混合态,以及B2O3中的B-O键.其中超过40%的硼原子以替代固溶的形式存在于热解碳的类石墨结构中. 相似文献
156.
157.
碳化硅涂层的离子注入沉积改性 总被引:1,自引:0,他引:1
采用全方位离子注入和沉积(Plasma Immersion Ion Implamation and Deposition,PⅢ&D),在SiC涂层表面形成注入沉积改性层(改性元素A1和Si),观察了离子注入和沉积对涂层表面裂纹的封填情况,分析了离子注入和沉积后涂层表面的相组成,考核了离子注入和沉积对SiC-C/SiC材料抗氧化性能的影响。实验结果表明:注入AI再注入沉积Si改性后显著降低复合材料在1300℃空气中的氧化质量损失,提高了复合材料的抗氧化能力,边注入边沉积Al和同时全方位沉积AI和Si改性对复合材料抗氧化性能改善作用较小,边注入边沉积Si改性改善复合材料抗氧化性能的作用最小。 相似文献
158.
用分子动力学方法研究了不同温度下无定形Si—C、Si—B—C体系的扩散行为,分析掺杂B原子对体系热稳定性及高温抗蠕变性的影响.基于UFF力场,在300、773、1273、1773及2073K下,用分子动力学方法计算并比较了它们的MSD曲线及扩散系数,分析温度对原子自扩散的影响.无定形体系引入B原子后,原子自扩散系数降低;随温度升高,自扩散系数缓慢上升,接近2073K附近B原子的自扩散有明显加速趋势,说明体系能够在2073K以下不发生相分离,保持热稳定及良好的高温抗蠕变性. 相似文献
159.
160.