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201.
202.
线程池技术应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
贺杰 《网络安全技术与应用》2011,(5):58-60
目前几乎所有操作系统都支持多线程的工作方式,以提高系统的处理能力.本文研究了采用线程池技术可以提高服务器程序性能,并通过一个实例分析了线程池技术中线程池尺寸和任务数对服务器程序的性能影响. 相似文献
203.
204.
从旋流分离技术的理论分析出发,结合几年来现场试验与室内实验的一些成功经验和问题,提出了石油工业开发与应用水力旋流器进行液-液两相介质分离中应注意的问题。不仅要加强理论研究,正确评价水力旋流器的性能,还要考虑水力旋流器本身的特性,从分离体系出发,进行系统设计以便确定油田水处理的合理工艺。 相似文献
205.
以周麦18成熟胚为外植体,通过胚性愈伤组织诱导进行植株再生.结果表明,在Ms+2,4-D(3.0mg/L)+6-BA(0.5mg/L)+VB1(2.0mg/L)的培养基中,成熟胚可较高频率的诱导产生愈伤组织,诱导率为70.8%,但愈伤组织质量较差.将其在降低2,4-D浓度和添加ABA的继代培养基中继代培养,可明显改善愈伤组织质量,增加胚性愈伤组织.筛选继代的胚性愈伤组织置于分化培养基MS+6-BA(1.0mg/L)+KT(4.0mg/L)+N从(0.3mg/L)中,分化率为72.33%.通过研究建立了一套有效的以成熟胚为外植体小麦组织培养的再生体系. 相似文献
206.
针对热分解引发剂引发就地聚合凝胶成胶时间过快、聚合体系中活性自由基浓度难以控制的问题,提出将正向与反向原子转移自由基聚合方法(SR&NI ATRP)应用于成胶时间控制。在就地聚合凝胶中加入三氯化铁、配体和氯乙酸钠,可使自由基聚合机理转换成SR&NI ATRP引发机理,从而使活性自由基浓度维持在较低水平,达到延长成胶时间的目的。实验结果表明:在50~80℃条件下,使用热分解引发剂的就地聚合凝胶成胶时间小于10 h;相比于乙二胺四乙酸四钠(EDTA四钠)和1,10-菲罗啉(phen),2,2’-联双吡啶更适合充当SR&NI ATRP的配体,在60℃条件下,当加入其质量分数为0.05%~0.09%时,可使成胶时间达到25 h以上;另外,通过调整三氯化铁、2,2’-联双吡啶和氯乙酸钠的质量分数,可控制就地聚合凝胶成胶时间为20~40 h,满足就地聚合凝胶深部调剖的要求。 相似文献
207.
企业在进行新产品开发时,常常需要查寻专利文献,这样一方面可以从中获取有关技术方案的详细说明,对创新产生积极的借鉴和启迪作用;另一方面也可以通过分析和比较国内外各公司的相关技术差异,采取相应的专利申请策略来获得最大限度的市场保护。目前,各国专利局和世界专利组织都出版专利公报、专利索引、专利文摘等出版物,同时有些还利用网络向公众提供专利查询服务,而且其中大部分都是免费的。通过因特网来查找专利,使企业在使用专利文献方面既快捷又经济,大大方便了企业对全世界专利文献的了解和应用。1中国专利信息网中国专利信息网是1997… 相似文献
208.
液压支架作为煤矿综采工作面的重要组成部分,对其支撑机理的研究有助于保障设备的可靠性和安全性,提高生产效率。实际采场的围岩损伤和运动变化很难通过现场测试的方法得到准确的数据,基于此,根据采区地质钻孔资料得到岩层岩性特征依据,并根据矿压理论进行综采工作面压力显现规律的推断,以此作为液压支架工作阻力参数的依据;对工作面围岩-支架间的耦合进行分析,得到液压支架与直接顶、基本顶之间力的相互作用情况。 相似文献
209.
沈驰文奕王淞朱维梁晨徐卫子冯文清沈晓明潘晋谢浩东贺杰罗正岗陈静儿葛铁昶刘为霞吴丽萍陈棋炜陈惠明岑慧园胡海武黄明星朱安安付修政彭天辉赫可可陈鹏吴尚宽李和黄杰刘教良郭君豪谢翼遥张维林孙健有周永华吕珍地TAL 《现代装饰》2023,(2):92-99
这是一座九年一贯制中小学,基地不远处有起伏的山峦,北侧是一条小河,小河以北已有部分住宅建成,校园未来会被住宅楼盘和公共设施环绕。目前,校园基地孤独地身处乡野之中。在建筑师心目中,这座校园应该具有某种自然属性,在未来能让人忆起这里曾是一片山水田园。 相似文献
210.
氧化煤是指经历过升温又降温过程的煤体,在矿井火区启封、分层开采、遗煤复采等区域一直广泛存在,这些区域煤炭开发利用产生的煤尘为氧化煤尘。由于煤体发生了不同程度的氧化,内部结构受到影响,所产生氧化煤尘的爆炸特性发生改变。针对不粘煤样,采用程序升温箱对样品进行了不同温度(25、75、115℃)的预处理,探讨氧化煤尘爆炸特性在不同变量(氧化煤尘云浓度、氧化煤尘粒径)条件下的变化规律。结果表明:氧化煤尘爆炸过程可划分为4个阶段,分别为初始负压阶段、高压喷尘阶段、爆炸升压阶段和压力衰减阶段;氧化煤尘爆炸特性与煤尘云浓度符合二次多项式规律,随浓度增大而先升后降,T_(25)、T_(75)和T_(115)煤尘最优煤尘云浓度集中在300 g/m^(3)和200 g/m^(3);在煤尘云浓度一定时,氧化煤尘最大爆炸压力值随粒径增大而减小。 相似文献