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1.
基于HFWT体系的钢—混组合梁是一种新型的梁—桁混合体系(HFWT)的组合桥梁结构。文章通过设计制作了2片不同厚度的试验梁,通过两点对称静力加载试验测试了试验梁的荷载—挠度关系、交界面处混凝土板与钢梁的相对滑移、桁架应力、跨中截面的应变分布变化,分析了试验梁的破坏形态、变形特点和承载性能。研究结果表明:混凝土板厚大的试验梁其刚度稍大,而且延性更好。  相似文献   
2.
根据太阳电池等效电路及数学模型,基于Matlab软件下的Simulink模型库搭建了光伏组件的仿真模型,根据常规晶硅组件背面铭牌参数设置模型的基本参数,该模型可以输出不同辐照度和组件温度条件下光伏组件的I-V和P-V特性曲线,同时可以运用到光伏组串和光伏阵列等大功率级的模拟;其次,在Boost升压变换器基础上采用一种改进的扰动观察法来实现光伏阵列的MPPT;最后根据电压滞环跟踪式PWM技术实现了单相离网光伏发电系统的逆变仿真,仿真输出结果具有良好的稳定性,进一步验证了模型的准确性。  相似文献   
3.
穆斯堡尔谱学已成为了解原子核与其周围环境间超精细相互作用的重要方法。本文介绍了穆斯堡尔谱学方法的特点及近年来在方法学和应用方面的进展。最后展望了穆斯堡尔谱学的将来。  相似文献   
4.
为解决大跨度连续钢构桥挂篮悬臂施工时的桥梁线型控制和挂篮稳定性问题,依托炉红山至慈利高速公路TJ1标甘沟河特大桥项目,运用连续钢构桥梁线性控制系统对挂篮悬浇施工线形控制进行监测,并运用数值模拟手段对施工阶段挂篮主构架进行受力和变形计算。研究结果表明,挂篮悬浇施工时,17号墩上部连续钢构桥线性大致呈单峰“抛物线”型,经过实际数据采集后,现场梁段的位移与理论值呈现不同程度的偏差,位移偏差范围为–0.956~0.954 mm,控制在1.0 mm的误差范围内,表明基于连续钢构桥梁线性控制系统的施工控制技术可起到了良好的变形控制效果;挂篮悬臂浇筑阶段,挂篮三角形主构架的前点竖向位移为7 mm<20 mm,其变形满足要求;主构架杆件的最大应力是49.7 MPa<205 MPa,其应力满足要求。  相似文献   
5.
新媒体迅速崛起,催生了足球赛事网络直播的出现,网络直播平台的优势与特点对赛事的网络主播素养提出了挑战,对其解说、评论和驾驭直播的能力提出了更高的要求.本文通过新媒体时代网络直播的兴起,分析了足球网络直播平台的优势与特点,探讨了足球网络主播应具备的职业素养.  相似文献   
6.
针对发射率在线检测系统,提出了基于Visual C++6.0编程平台,实现计算机对发动机辐射率实时数据采集及处理平台的上位机软件设计,并通过试验验证了本上位机软件的功能。该上位机软件通过串口与多台单片机进行通信,能够实现整个系统的数据采集、曲线显示、数据保存、历史数据读取、发射率计算等功能。上位机界面友好,能够实时显示测量结果并保存测量数据至Access数据库中,实现了数据的开放性、传输能力和测量仪器的人机交互性。  相似文献   
7.
从保温施工的不同环节入手,分析了保温施工中应注意的问题,并提出了相应的对策。  相似文献   
8.
利用元素间强烈的放热反应,采用激光引燃自蔓延Al-Ti-C合金合成铝合金晶粒细化中间合金。结果显示,所合成Al-50(TiC)中间合金内部作为异质核心的形核粒子TiC呈颗粒状,平均尺寸小于1 μm,粒子弥散分布,TiAl3呈长条状,中间合金加入铝熔体内,形核粒子较容易弥散开来。保温90 min未出现聚集成团现象,具有良好抗衰退能力。在所述实验条件下可使工业纯铝平均晶粒尺寸细化为150 μm以下,差示扫描量热法(DSC)热分析曲线出现一个尖锐的吸热峰和一个浑圆的放热峰。同时分析了激光引燃自蔓延合成的过程。  相似文献   
9.
膜萃取处理高浓度含苯胺废水   总被引:3,自引:0,他引:3  
实验采用橡胶膜作为分离膜处理高浓度含苯胺废水。考察了废水初始浓度、水力条件、操作温度、萃取液pH值及离子强度等因素对苯胺去除效果及总传质系数的影响及该工艺对大连绿源药业公司工业废水处理的效果。实验发现该传质过程主要受膜阻控制;渗透系数与温度之间符合范霍夫–阿伦尼乌斯方程;离子强度改变了苯胺在相间的分配系数,影响传质过程;在流速3.05L/d、温度50℃、pH值约等于1、膜管长18m条件下,实际工业苯胺废水进水浓度为33081mg/L时,苯胺的去除率基本维持在97%以上,单位废水净收益为103.84元/吨。  相似文献   
10.
研究了在AZ31镁合金表面依次进行浸锌、化学镀镍、电镀铜、电弧离子镀Cr/CaN的复合镀膜工艺.结果表明,在此复合镀工艺条件下,可以在AZ31镁合金表面形成致密度高、结合强度好、耐蚀性好且硬度高的复合合金镀层.AZ31镁合金镀膜后的显微硬度形成一个梯度,由71 HK提高到2225 HK;耐蚀性明显提高,在3.5%NaCl溶液中腐蚀电位从-1481 mV提高到-382 mV.  相似文献   
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