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91.
等圆Packing问题属于强约束的复杂组合优化问题之一,针对其强约束特点及难点,通过改进传统的差分进化算法,提出一种等圆Packing问题的求解方法。该改进算法特点是将有效解空间加入差分进化的变异约束中,并采用随机排序机制改进差分进化的选择机制。通过多次实验,表明此算法在求解小规模等圆Packing问题上取得的效果与目前所能找到的最优值相差不到0.6%,从而验证了演化计算在求解等圆Packing问题的可行性;与此同时,演化算法具有很好的收敛性,因此在其他强约束的复杂优化问题上将有很好的应用。  相似文献   
92.
1智能仪表原理智能仪表的原理图如图1所示。主控芯片是瑞萨的M16C64A单片机,它有6块Flash,每块64K。计量模块采集用户所用的水量、气量和电量,并将这些信息通过GPRS模块发射出去,这些数据通过GPRS网络和Internet网络到达数据采集终端服务器。  相似文献   
93.
为验证动态无功补偿装置的性能,本文通过分析装置工作原理,提出了一种高压动态无功补偿装置运行试验系统,采用10 kV电源经有载调压器作为试验主电源;通过多组变压器变换满足多种电压等级的高压无功补偿装置的试验需求;设计陪试无功补偿装置与被试品进行互补的工作原理,在达到对试品进行试验考核的同时降低了试验对电网的冲击及实验室进线电源的需求.通过试验验证,该试验系统具有SVC及SVG运行性能的考核能力.  相似文献   
94.
依据概率密度逼近提出了一种新的无监督特征排序,应用于特征选择降维.实验证明,这种方法与一些现有的方法相比,更为有效.  相似文献   
95.
同辉 《电器》2021,(2):后插15-后插16
2021年3月11日~14日,AWE2021将如期在上海新国际博览中心举办.受疫情影响,AWE2020与AWE2021合并举办,时隔两年,家电产业链上下游积蓄了更多科技力量,沿着智能化、数字化、绿色、健康等家电产品升级趋势铺陈展开的新技术、新材料、新工艺、新合作模式将在AWE2021上集中展示. 和往届展会一样,AWE2021设立了"艾普兰"奖,并针对家电制造上游配套企业特设"核芯奖".据主办方透露,目前,AWE2021艾普兰"核芯奖"申报资料收集整理、评选以及入围产品确认工作正在紧张有序的进行中.  相似文献   
96.
熔渣法碳化铬涂层的抗氧化性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对熔渣法碳化铬涂层在各种温度下经20h和200h的氧化性能进行了研究,与常用的一些锅炉用钢进行了对比试验,结果表明碳化铬涂层抗氧化性能比15CrMo、102、T91钢好,可以与TP347钢相媲美。  相似文献   
97.
为了研究压铸模与铝合金金属间化合物的形成与分解过程,进行了热浸铝试验.试验结果表明金属间化合物的形成与分解是一个连续不断的循环过程,两者之间的相互关系导致了钢基的失重以及体积的减少.  相似文献   
98.
3D C/SiC复合材料在复杂环境试验中性能演变的两重性   总被引:3,自引:0,他引:3  
用减压化学气相浸渗法(LPCVI)制备2组3D C/SiC复合材料,其中一组具有不同厚度的PyC界面层,另一组PyC界面层厚度一定,但经过热处理.对C/SiC复合材料在复杂环境中性能演变的两重性,即确定性和随机性进行了研究.结果表明,残余强度及其波动性对评价材料的环境适应性和可靠性是必需的.界面层和涂层是对氧化环境最敏感的微结构控制单元.以敏感度排序,3种环境参数依次是温度、气氛和应力.气氛参数的排序是氧气、水和盐,应力参数的排序是疲劳/蠕变,蠕变和疲劳.应力通过增加涂层裂纹及宽度从而加速复合材料的性能演变.氧化物薄膜有利于涂层裂纹封填,水能促进这种封填,然而疲劳/蠕变应力会使涂层裂纹封填失效.因此包括有氧气、水、疲劳和蠕变的环境是所有环境中最恶劣的.为了使复合材料具有自适应性,PyC的厚度应为最优,以提高热处理的效果;需保持适中的涂层氧化速率,以提高近表面抗氧化性.而适中的氧化速率是由温度和氧化气体分压来控制的.  相似文献   
99.
对生产中出现的凸轮热处理晶粒度等级不合格、金相组织异常的原因,从热处理工艺、锻造工艺、原材料方面进行了分析。认为,主要原因在于原材料轧制温度高晶粒粗大;凸轮锻造锻比小;正火凸轮残留有粗晶组织。粗晶组织经过多次正火可以细化。  相似文献   
100.
采用生物栅技术处理上海市某一呈富营养化状态的河水。处理装置的9个廊道并联运行,连续进出水,平均每池处理水量为4.4 t/d。试验主要对比生物栅填料分别为球形填料、悬浮填料和组合填料时,对水体CODCr、SS、TN和TP等的去除效果,并分析了不同填料生物膜的微生物的数量变化。悬浮填料生物栅对CODCr、SS、TN、TP的去除率分别为33%~84%、42%~82%、6%~25%、15%~40%;组合填料生物栅分别为41%~79%、50%~93%、7%~28%、17%~44%;球形填料生物栅分别为34%~67%、34%~70%、5%~21%、10%~28%。结果表明组合填料生物栅和悬浮填料生物栅的污染去除效果优于球形填料。微生物测试结果表明,生物栅填料可以显著增加异养细菌特别是硝化细菌的数量,增强污染净化效果。  相似文献   
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