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<正>0前言2021年,一场罕见的特大暴雨引发的城市涝灾灾害再次引起了全社会的高度关注,城市的排水防涝系统建设也越来越受到政府的重视。在当前社会发展的新时期,用更高的目标以及全新的思维来指导城市排水防涝系统的建设发展,充分利用互联网、物联网、大数据等先进技术手段建设排水防涝信息化平台, 相似文献
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分析了航空企业飞机排班计划编制流程,重点研究了其中的空勤机组指派优化问题,建立了机组指派优化模型,模型同时考虑了机组与航班执行飞机之间在机型、飞行区域等条件上的匹配要求。为求解模型,构造了一种改进遗传算法,算法采用自然数编码,动态自适应调整交叉和变异概率,以及智能启发式规则修正的方式加快优化速度。采用航空公司的实际航班数据进行仿真实例研究结果表明,模型和算法切实可行。 相似文献
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基于飞机服役期间经历“地面腐蚀与空中疲劳”的交替损伤模式,考虑载荷间的相互作用,研究了航空铝合金2A12-T4在预腐蚀与“腐蚀+疲劳”交替模式下疲劳寿命的退化与损伤累积规律。同级加载条件下提出利用腐蚀疲劳耦合损伤指数和迟滞载荷用来描述考虑交替腐蚀疲劳损伤模式,用各级疲劳损伤间的相互影响及腐蚀损伤与疲劳损伤在服役工作期间的耦合作用来描述腐蚀、疲劳间的相互促进、加速劣化的现象。基于损伤力学和非线性累积理论,考虑载腐蚀疲劳耦合指数与迟滞载荷对传统的Miner线性累积损伤理论进行修正。建立了飞机结构材料的寿命计算模型,并将模型计算结果与试验结果进行对比验证。确定了腐蚀实验中的腐蚀耦合损伤,并利用低载锻炼效应理论得出均匀分布的迟滞载荷。计算结果表明,本文提出的寿命计算模型的结果与实验结果比较吻合。 相似文献
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基于仿生原理的几何构型及其功能性的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,从生物形态出发的仿生学研究已得到广泛的关注。模拟生物表面形态、分析生物因其自身形态而具备的功能,并将其应用到工程领域中已成为研究热点之一。研究基于仿生学原理的生物体几何形貌及其所具备的功能,能够优化材料表面性能,延长服役寿命,拓宽应用范围,提高材料的应用价值。本文通过分析生物体因体表几何构型而具备的超疏水性、仿生减阻性、减摩耐磨性的原理及应用领域,探究仿生织构化图案实现不同功能的机理,明确其未来着力于仿生图案的制备及机理探索的发展方向,进而对材料表面进行处理,以期具备更优异的性能。 相似文献
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结合空间信息元数据管理系统的开发,本文给出了在大型数据库管理系统支持下,基于浏览器/服务器模式开发管理信息系统的一种方法,并详细介绍了所开发系统的主要功能模块。该系统不仅具备完善的元数据注册、录入、更新、删除、条件检索等功能,而且进行了"应用实例"功能的开发,为扩展空间信息元数据管理系统的应用模式进行了新的尝试。 相似文献
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利用980 nm泵浦光激发下Er3+/Yb3+共掺Al2O3光波导放大器的粒子数速率方程,研究了稀土离子掺杂浓度对Er3+/Yb3+共掺Al2O3光波导放大器光学增益的影响.在此模型中,充分考虑到受激吸收、受激发射、自发辐射、能量转移等过程,揭示了稀土离子掺杂浓度和光学增益之间的紧密关系.结果表明,适量Yb3+的共掺杂能够显著提高Al2O3光波导放大器的光学增益.光波导放大器中Er3+/Yb3+的最佳共掺杂浓度不是固定值,受到泵浦功率、光波导放大器长度等因素影响,揭示了各有关报道中最佳掺杂浓度结果不一致的原因. 相似文献
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介绍了二苯基甲烷二异氰酸酯的主要合成方法,比较了光气化法和非光气化法的各自优缺点。光气化法工业化技术成熟,但原料剧毒,存在潜在的安全隐患,设备投资大,目前工业化生产仍多采用该法;非光气化法又分为一步法、二步法和三步法,反应条件苛刻,但前景广阔。 相似文献
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超高速激光熔覆是新兴的表面涂层技术,通过粉末和激光的最佳耦合实现熔覆效率的大幅提升,相比传统激光熔覆涂层可以获得更优质的表面质量,且对基材损伤更小。通过分析超高速激光熔覆的原理及技术优势,并与传统激光熔覆技术特点进行对比,总结了激光功率、扫描速率、送粉速度以及搭接率对熔覆层成形的影响,详细介绍了超高速激光熔覆涂层的硬度、耐磨、耐蚀等关键性能的研究现状,并且列举了国内外对超高速激光熔覆技术在工业应用现状。最后,基于目前的研究进展,指出目前对于超高速激光熔覆涂层和基体界面结合状态及涂层构件力学方面处于研究空白,并对该技术的发展提出展望。以期为超高速激光熔覆技术的广泛应用提供理论支持。 相似文献
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