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31.
基于动物群落组织结构提出了一种改进的病毒进化遗传算法.主种群由一个父亲和若干个母亲及单身汉组成,父亲和母亲交叉产生后代,单身汉变异产生后代.病毒分为大病毒和小病毒,在前期迭代过程中,大病毒起作用,在后期迭代过程中,小病毒起作用.实例证明,改进的病毒进化遗传算法性能优于传统的病毒进化遗传算法. 相似文献
32.
放射性污染场地整治及修复工作是保障核工业健康可持续发展的重要支撑。针对某典型区域放射性污染土壤的处理需求,开展源项分析和分拣机理实验,确定放射性污染土壤分拣减容工艺方案及装置设计指标,设计了一种新型放射性污染土壤分拣减容装置。该装置可实现放射性污染土壤的烘干、筛分、在线检测及按处置需求分离等功能。性能验证结果表明,其对放射性污染土壤中137Cs的理论检出限为20.7 Bq/kg,处理能力可达106 kg/h,满足设计指标。该装置有望在后续工程实施中实现某典型区域部分污染土壤从低放射性废物向极低放射性废物或极低放射性废物向免管废物的降级。本研究可为放射性污染土壤处理工作的工艺设计及工程验证提供理论指导和实验基础。 相似文献
33.
对城市化区域内干线公路与城市道路共用通道的成因进行分析。同时,对共用通道布置的要求、布置模式及适用性进行研究。这将为集约、高效利用既有通道资源、合理布置通道空间提供参考、借鉴。 相似文献
34.
γ能谱峰面积计算方法主要包括累加计数的峰面积法和高斯函数最小二乘拟合峰面积法.采用高斯函数最小二乘拟合法,须进行矩阵求逆运算,计算量较大,且该方法对噪声较敏感.本文通过高斯函数的第二特征函数得到高斯函数的幅值、中心及方差,计算高斯峰的面积.实例证明,此法不但速度快,而且对噪声不敏感. 相似文献
35.
传统的谱线平滑方法容易引起谱形畸变,利用匹配滤波器的思想对卷积滑动变换法进行了改进,采用高斯函数叠加指数函数代替高斯函数作为变换函数.改进后的方法既能最大化地抑制涨落,又能较好地保持谱形特征,实例证明了该方法的优越性. 相似文献
36.
烟台来福士船厂要在船坞建造1台起重量为20000 t,跨度为125 m的超大型起重机,将半潜式海洋石油钻井平台所有上层建筑模块在陆地制造、拼装、装配成整体,利用驳船运至大坞内超大型起重机下方整体吊起,再将钻井平台下浮体运至超大型起重机下方,超大型起重机将上层建筑落到下浮体上,立体合拢焊接成一体,从而实现大幅度减少占坞时间及建造周期.由于首次设计这种超大起重量,超大跨度的起重机,采用合理结构形式、截面形式,使结构自重轻,材料利用率高是结构设计所面临的主要问题. 相似文献
37.
38.
以对苯二甲酰氯和环己胺为原料,添加缚酸剂,合成了N,N′-二环己基对苯二甲酰胺。考察了缚酸剂的种类及用量对产物收率的影响;并以N,N′-二环己基对苯二甲酰胺为β成核剂对聚丙烯进行改性,考察其对聚丙烯性能的影响。实验结果表明,以甲苯为溶剂,以吡啶、三乙胺或三乙胺-吡啶(n(吡啶)∶n(三乙胺)=0.10)为缚酸剂时,适宜的合成条件为:110.6℃、6.06.5 h、n(甲苯)∶n(对苯二甲酰氯)=36.2、n(缚酸剂)∶n(对苯二甲酰氯)=2.46.5 h、n(甲苯)∶n(对苯二甲酰氯)=36.2、n(缚酸剂)∶n(对苯二甲酰氯)=2.42.8;以吡啶为溶剂(又为缚酸剂)时,适宜的合成条件为:115.2℃、4.5 h、n(吡啶)∶n(对苯二甲酰氯)=20.0;与不使用缚酸剂相比,添加缚酸剂可使产物收率从58.0%提高至75.9%2.8;以吡啶为溶剂(又为缚酸剂)时,适宜的合成条件为:115.2℃、4.5 h、n(吡啶)∶n(对苯二甲酰氯)=20.0;与不使用缚酸剂相比,添加缚酸剂可使产物收率从58.0%提高至75.9%81.7%;采用添加缚酸剂合成的N,N′-二环己基对苯二甲酰胺为β成核剂时,可使聚丙烯的抗冲强度从3.95 kJ/m2提高至15.80 kJ/m2。 相似文献
39.
纺织品检验检测是纺织品的安全性和健康性的保障因素。纺织品检验中的样品退浆处理是提升纺织品样品检验质量的有效措施。本文主要从纺织品检验中的样品退浆处理的必要性入手,对纺织品检验中的退浆处理问题进行了分析。并在此基础上论述了超声波技术在纺织品样品在退浆处理领域的应用问题。 相似文献
40.
人工放射性气溶胶的监测环境较为复杂,有时甚至要在地下洞库、坑道或地下核设施测量,其环境中氡及其子体产物的浓度高达10~3-10~4 Bq·m~(-3)。在高氡钍环境下,氡钍能峰拖尾导致其放射性计数影响了人工气溶胶道址计数,进而影响人工放射性气溶胶的探测下限。本文研制了一种适合在高氡环境下工作的常压、真空双通道人工气溶胶监测仪。虽然常压测量通道测量准确度较差,但响应速度快,可以弥补真空测量通道测量准确但响应速度慢的缺点。本仪器对大气环境中钚、铀气溶胶检测的响应时间快,在有人工核素泄露的情况下最快30 min内可以得到测量结果,理论探测下限可达到10~(-4)-10~(-3) Bq·m~(-3),可验证探测下限为铀0.1 Bq·m-3、钚0.02 Bq·m~(-3),适用于各类需要对人工核素进行无人监测的高氡环境场所。 相似文献