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1988年 | 1篇 |
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以笔记本电脑的系统防盗和硬盘防震保护为研究对象,描述了一种通过整合加速度传感器与传统笔记本电脑线路,修改系统BIOS和驱动程序以及导入物体轨迹和运动侦测算法,实现笔记本电脑硬盘防震功能和系统防盗报警的具体实现方法。文章介绍的方法能准确地主动侦测到电脑25cm以上的跌落情况并实行保护,有效提高了硬盘的抗震性能。另外,笔记本电脑一旦遭到盗贼的轻微挪动,系统即能做到正确检测和报警提醒。 相似文献
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实现煤矿井下巷道的无人化自动掘进,需要实时掌握掘进机的空间姿态参数.结合巷道和掘进机本身特点,设计了一种基于图像识别的掘进机位姿监测系统.掘进机空间姿态发生变化时,双十字激光在2个激光标靶上的图像出现中心点偏移和角度偏转,对其进行数字图像处理得到精确的特征点、特征光线参数,即可求出掘进机位姿参数.基于Matlab软件GUI模块开发的监测软件具有图形用户界面,通过对标靶的图像识别,实时显示掘进机位姿参数,方便用户使用.模拟环境下的试验测试结果表明,在测量范围<40 m时,位移误差<5 mm.该系统测量精度高,实时性强,能够满足测量需求,实现煤矿并下掘进过程中的位姿监测. 相似文献
15.
水足迹概念的提出,有别于传统的"取水"指标,创新性地将人们的生产和消费与水资源的消耗和污染联系起来,让人们意识到水资源的总体消耗和污染最终是与生产、消费产品的类型和数量密不可分的。水足迹理论应用研究为水安全战略研究提供了重要基础,成为了水资源管理领域的研究热点之一。本研究从水足迹核算的时空尺度(A级、B级和C级尺度)、水足迹核算范围(蓝水足迹、绿水足迹和灰水足迹)、水足迹可持续性评价及其国内实证研究四个方面对国内外水足迹的研究现状展开评述,并对其研究前景进行了展望。 相似文献
16.
腐殖酸特性及其对三卤甲烷形成的影响 总被引:9,自引:0,他引:9
以提取腐殖酸和商品腐殖酸为对象,研究了不同腐殖酸对加氯消毒后三卤甲烷生成量的影响,并对腐殖酸特性进行了分析。结果表明,伊春腐殖酸比松花江腐殖酸和商品腐殖酸具有更高的三卤甲烷生成量、生成速度和更高的卤代活性。松花江腐殖酸和商品腐殖酸中的芳香结构、不饱和双键的分子较少,分子质量较大,而伊春腐殖酸中芳香结构和不饱和双键的分子较多,分子质量较低。小分子质量和含不饱和双键的有机物通常是消毒副产物的主要前体物,因而伊春腐殖酸加氯消毒后的三卤甲烷生成量比松花江腐殖酸和商品腐殖酸高。 相似文献
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使用生物膜培养反应器(RAB),在实验室的可控条件下,待挂片上的生物膜达到稳定后进行间歇运行,分别对生物膜中异养菌及水中悬浮菌的活性进行了研究。结果发现,在间歇运行模式下,AOC浓度随着运行时间的延长而不断下降,经过了24h后由最初的64μg/L下降到28μg/L(以乙酸碳计)。水中的悬浮菌和生物膜中异养菌的数量均随着运行时间先增加后下降,但前者波动较大。在前12h,悬浮菌和生物膜上附着细菌的活性都有所增加,之后悬浮菌的活性迅速降低,而生物膜上附着细菌的活性仅有小幅度下降,表明其对环境的适应能力要强于水中的悬浮菌。 相似文献
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19.
介绍了氯胺消毒管网中的硝化作用及其控制方法,并对控制方法进行了总结和展望。在采用氯胺消毒的给水管网中,存在着硝化反应发生的可能性。硝化作用会造成出水亚硝酸盐含量升高、消毒剂含量降低、异养菌繁殖等危害。国内外对氯胺消毒管网中硝化作用控制方法的研究主要集中在改变出厂水水质条件-pH、提高消毒剂的浓度、优化氯胺投加方式、管道冲洗、硝化潜能曲线及投加亚氯酸根控制硝化作用。目前以上的控制方法对硝化作用起到了一定的抑制作用,但是存在控制效果不确定、不具有长期性或者增加生成消毒副产物的风险。因此,对硝化作用的控制方法有待深入研究。笔者提出了氯胺、二氧化氯联合消毒控制硝化作用的方法。 相似文献
20.
膜生物反应器与粉末活性炭-膜生物反应器除污染特性对比研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用膜生物反应器(MBR)和粉末活性炭-膜生物反应器(PAC-MBR)两种工艺处理微污染原水,考察了两阶段进水情况下的除污染效能及初始有机物和氨氮质量浓度对各工艺除污染特性的影响。结果表明,进水有机物含量对MBR和PAC-MBR除污染的效果有较大的影响,当CODMn由(3.67±0.11)mg/L增加至(4.11±0.23)mg/L时,两种工艺对CODMn的去除率分别由(23.1±9.8)%和(37.6±5.5)%增加至(35.4±12.6)%和(43.1±17.0)%。两个阶段各工艺出水的NH3-N质量浓度均小于0.4 mg/L,且系统连续运行过程中出水的NO2--N质量浓度分别低至(7.5±5.8)μg/L和(6.1±3.6)μg/L,显著低于原水中的平均值(76.9±7.6)μg/L。同时发现PAC-MBR工艺中PAC延长了微生物与有机物的接触时间,并为微生物生长提供了载体,可有效提高细菌的总耗氧速率(SOUR),并使生物处理系统中的有机物浓度的临界值降低,从而有效提高整个生物处理系统中有机物和氨氮的去除率。 相似文献