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1.
本文首先对土石坝渗流的安全监测进行了阐述,然后从监测渗流的设计、对资料的分析等方面,探讨了安全监测的技术内容。最后从应用的角度,说明了提高土石坝渗流安全性的重要性。  相似文献   
2.
为了全面分析中国3D打印混凝土技术的研究现状,从“油墨”材料、施工工艺和应用场景等方面对3D打印混凝土技术的研究进展进行了回顾,从时间和逻辑2条线路分析了该技术的发展历程,介绍了主要的施工工艺及在建筑物和基础设施上的应用案例,并分析了3D打印混凝土技术在生态“油墨”材料、仿生设计、大型打印设备开发及施工工艺、3D打印混凝土技术标准与验收规范等发展趋势。最后分析总结了目前中国3D打印混凝土技术所面临的问题,并结合实际应用场景给出了部分研究思路。结果表明:3D打印材料是影响混凝土性能最根本的因素,混凝土须具有更好的流变性能,并能够在环境中快速凝固; 现有3D打印混凝土设备还不能够完全满足不同应用环境的特殊性要求,需要在机械设计和施工流程方面进行协调开发,促进面向建筑领域新型3D打印设备的精细化与自动化发展; 3D打印混凝土结构和普通混凝土结构形式不同,现有的混凝土结构设计施工标准和国家规程并不适合3D打印混凝土技术,缺乏面向3D打印建筑的标准和验收规范; 企业、高校和科研机构需加强合作,以工程应用为导向指引3D打印混凝土的研究和发展。  相似文献   
3.
陈寒 《商品与质量》2011,(Z4):158-159
视听作品是演员肖像的特殊载体,本文通过对肖像以及肖像权的法律界定,分析了视听作品中肖像权的特殊性。并且对视听作品中涉及的演员剧照、动漫形象两种具体形式是否受肖像权保护进行解析。最后通过对视听作品的肖像权与其他权利的交叉与冲突的探讨来进一步厘清权利之间的关系。  相似文献   
4.
陈寒  李仁发  乐光学 《计算机应用》2006,26(2):310-0313
针对SDGPSN(Scalable and Distributed GPS free Positioning for Sensor Networks)算法通信开销过大的问题,通过改进其局部坐标系和全局坐标系构建过程,提出了一种新的相对定位算法。仿真实验结果显示,改进后的算法较之原算法具有更小的通信开销,使之更适于节点移动频率较低的无线传感器网络的节点定位应用。  相似文献   
5.
本文以中国“电谷”——河北省保定市为例,对我国光伏产业和光伏发电发展现状进行了分析,最后总结出我国光伏业发展危机的成因。  相似文献   
6.
陈寒 《城市建筑》2014,(20):352-352
本文首先对土石坝渗流的安全监测进行了阐述,然后从监测渗流的设计、对资料的分析等方面,探讨了安全监测的技术内容。最后从应用的角度,说明了提高土石坝渗流安全性的重要性。  相似文献   
7.
高温煤气烧结金属丝网除尘工艺中试研研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一种高温煤气除尘工艺中试研究结果,除尘器主要由烧结金属丝网管及在线反吹清洗元件等组成。试验温度580℃-620℃,试验压力1.0MPa-1.1MPa,净化后煤气含尘量达到8.1mg/Nm^3-21.7mg/Nm^3,同时考察了煤气流量变化的影响,取得了压降变化和循环周期时间等数据,为该工艺进一步放大设计和操作提供了依据。  相似文献   
8.
灰熔聚流化床粉煤气化技术加压大型化研发新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
灰熔聚流化床粉煤气化技术历经20余年的研发和工程化放大,低压气化技术已日趋成熟,并用于氮肥企业原料气改造和新建甲醇合成厂。该气化技术可使用不同灰含量和灰熔融性温度的煤,过程效率也较高,符合我国资源特点。为此在山西省发展和改革委员会的支持下,中科院山西煤化所和山西晋煤集团合作成立的“山西省粉煤气化工程研究中心”正在建设3.0MPa加压灰熔聚流化床粉煤气化中试平台,2006年年底已建成,预计于2007年3月进行加压气化试验,2007年完成加压灰熔聚流化床煤气化工业装置设计软件包的编制,形成具有我国自主知识产权、适应中国煤炭特点的大规模加压灰熔聚流化床粉煤气化技术。本文介绍了灰熔聚流化床粉煤气化过程,指出它的优点、缺点、适用范围、技术现状和发展方向,并对加压灰熔聚气化中试技术进行了简介。  相似文献   
9.
灰熔聚流化床粉煤气化技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
灰熔聚流化床粉煤气化技术是80年代以来开发研究的。该技术是在流化床用氧化剂形成局部高温的办法来提高碳转化率,因而拓宽了煤种适应性,使灰渣在高温下团聚成又大又重的粒子而减少了排灰碳损失。  相似文献   
10.
结合一工程实例,基于改进的湿化变形计算模型,采用邓肯-张E-B本构模型和有限元分析方法,研究软岩料的湿化变形对堆石体及面板应力变形的影响。结果表明:由于软岩堆石料湿化变形的影响,坝体整体沉降增加,并发生向下游的水平位移,面板的挠度增大,面板的压应力增量增大,对面板的应力变形产生了不利影响。  相似文献   
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