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31.
周晓明 《安装》2011,(7):4-6,14
中国加入了WTO后,机电安装业面临着新的形势,既是新机遇,又是新挑战。本文就加快走出国门出现的新问题做了简单阐述,同时对应采取的接轨措施提出了见解。  相似文献   
32.
以聚乙二醇(PEG)为相变物质,同层状纳米蒙脱土(MMT)进行插层复合,选择聚乙烯接枝马来酸酐(LDPE-gMAH)为增容剂在Brabender塑化机中同低密度聚乙烯(LDPE)树脂熔融共混制备复合相变材料.采用红外光谱(IR)、差示扫描量热仪(DSC)和偏光显微镜(PLM)对LDPE/MMT/PEG复合相变材料的结构...  相似文献   
33.
对FGH96合金进行了不同挤压工艺参数的热挤压变形,研究了挤压温度、挤压比、挤压速度对FGH96合金热挤压棒材的晶粒组织和γ′相的影响,以及γ′相对再结晶晶粒长大的影响.结果表明:在实验选定的挤压工艺参数范围内,FGH96合金均发生了动态再结晶,随着挤压温度的升高,再结晶晶粒尺寸增大;在FGH96合金棒材的显微组织中,...  相似文献   
34.
凸轮转子叶片泵是一种结构新颖、低噪声、高性能的液压元件。从五十年代问世以来,在国外得到高速的发展,尤其在西德、日本很受重视,广泛应用于各类液压系统中。目前在国内正为人们所注意。我厂参考国内外有关资料于1978年自行设计和试制凸轮转子泵(见图)。在有关单位和科技人员的大力支持下,经过一年多来的努力,终于在1979年试制成功。1980年3月委托上海交通大学按一机部液压泵型式试验要求,对我厂生产的TB-B22C(额定压力100公斤力/厘米~2,额定排量22毫升/转)凸轮转子泵进行性能测试,结果各项指标均达到了较好的水平。凸轮转子泵的主要特性如下:  相似文献   
35.
本文研制了以嵌入式技术为核心的的烟气检测监控系统,着重阐述了系统的总体结构、工作原理和基于S3C2410微处理器的嵌入式技术,给出了系统的硬件组成和软件控制的设计方法,成功实现了嵌入式技术在工业级以太网中的互联.该系统在用于检测监控烟气排放是否符合烟气污染排放标准中,达到了预期的效果,在实际应用中具有广阔的前景.  相似文献   
36.
近年来,我国面板堆石坝建设取得显著成效,但部分面板坝也出现了各种病害,其中面板裂缝、塌陷破坏等,造成大坝渗漏严重,危及大坝安全,需要应急加固处理。针对重庆蓼叶水库渗漏问题,通过采用面板堆石坝渗漏水下综合检测技术,顺利查清了大坝面板破坏部位,并采用系统的水下应急加固技术进行处理,有效消除了大坝渗漏病害,减小了坝体渗漏,可供类似水库加固工程参考。  相似文献   
37.
以1,4-丁二酸(SA)和过量的1,4-丁二醇(BD)为反应物,通过熔融缩聚制备了羟基封端聚丁二酸丁二醇酯齐聚物(OH-PBS-OH),以甲氧基聚乙二醇(Me OPEG)与丁二酸酐进行半酯化得到含端羧基的预聚物,再用二氯亚砜对预聚物进行活化,得到含酰氯端基的预聚物(Me OPEG-COCl);以Me OPEG-COCl与OH-PBS-OH为反应物,通过溶液法合成聚乙二醇-聚丁二酸丁二醇酯-聚乙二醇(Me OPEG-PBS-PEGOMe)嵌段共聚物。利用红外光谱、核磁共振、差示扫描量热、广角X射线衍射、偏光显微镜等手段对共聚物的结构、结晶性能和酶降解性能进行研究。结果表明,Me OPEG-PBS-PEGOMe嵌段共聚物中,聚乙二醇(PEG)链段的引入未改变聚丁二酸丁二醇酯(PBS)链段的晶体结构,但结晶形态由球晶转变为麦穗状晶体;同PBS比较,Me OPEG-PBS-PEGOMe嵌段共聚物的结晶速率降低,酶降解速率加快。  相似文献   
38.
为提高智能模型的识别精度,增强其泛化能力,需要对用于智能建模的数据集中的对象类别异常进行检测和修正。在进行数据集和决策树形式化描述的基础上,将基尼指数增益率作为确定连续条件属性最优二分原则,采用递归算法生成叶节点中对象为同一类别的二叉决策树。利用信息熵评价决策树剪除叶节点中对象的类别分布效果,实现数据集类别异常的类别修正。决策树的生成和剪枝本质上是完成基于基尼指数和信息熵的连续条件属性数据空间分割和合并类别修正。实验和实际应用验证了决策树生成和剪枝是数据集类别优化的有效方法。  相似文献   
39.
属性约简是粗糙集理论的核心内容之一。通过对多种约简方法进行比较,为了得到更好的结果,在传统基于属性依赖度的约简方法基础上,定义更精确的强化正域概念。通过对边界域的精确划分,得出各条件属性对决策属性的强化依赖度,并用自顶向下的启发式搜索算法得到约简结果。采用UCI标准数据集对基于强化正域约简方法REPR进行测试,约简数据后构建的决策树规模小,分类精度高。实验结果表明,相比于经典方法,REPR能更有效地对决策表进行属性约简。  相似文献   
40.
某水电站混凝土面板堆石坝最大坝高140 m。下闸蓄水后,坝后开始出现渗漏,且随着库水位的上升,渗漏量不断增加,最大渗漏量达1 720 L/s,严重威胁大坝安全。采用水下声纳大坝渗漏检测、水下高清摄像和示踪检测,以及钻孔取芯、注(压)水试验、孔内摄像、连通试验等多种新型检测技术,查明了大坝基础存在岩溶渗漏问题和面板渗漏缺陷,为大坝后续渗漏处理提供了技术支撑。  相似文献   
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