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21.
本文用差分法对封闭圆内不同缝隙度的开缝圆环自然对流换热进行了数值模拟,结果表明,R_a=1.3×10~5时,在不同缝隙度下存在双环流和叁环流两种流型,并且随缝隙度的改变总散热量存在一个峰值。  相似文献   
22.
脉管制冷机结构、理论及实用化等方面的进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
文中对脉管制冷机的发展作了较为详细的回顾 ,分析了各种结构、各种理论的特点及其应用范围 ,指出不足和需要改进的地方。分析了脉管制冷机的发展前景和方向 ,分析指出实用化和微型化以及将脉管制冷机应用于普冷领域是脉管制冷机今后发展的主要方向。  相似文献   
23.
一种认证协议防御拒绝服务攻击的设计方法   总被引:7,自引:0,他引:7  
拒绝服务(DoS)攻击是一种阻碍授权用户正常获得服务的主动攻击,大量认证协议和密钥建立协议存在着不同程度的DoS隐患.本文提出一种新的解决方法,用于无可信第三方认证协议和密钥建立协议防御DoS攻击,该方法可动态调整DoS防御的强度,并可减少并行会话攻击,增强协议的安全性.  相似文献   
24.
辐射对流条件下肋片散热的数值计算   总被引:3,自引:0,他引:3  
在空气中进行自然对流冷却时,即使在常温下,辐射换热量也与对流换热量相当,因此,在肋片散热计算中必须考虑辐射换热。田中贞行等对有辐射时肋片的散热进行了研究,但他们假定换热系数沿肋高是不变的。在各种肋片型线中,梯形肋片既经济(与矩形截面相比),结构又简单(与抛物线截面相比),所以,本文以梯形肋片作为研究对象。  相似文献   
25.
合成了一系列液体氯丁二烯-甲基丙烯酸羟乙酯共聚物(CP-HEMA)聚氨酯-聚苯乙烯互穿网络聚合物(PU-ST-IPN)。表征了物理性能和密度行为。密度效应在体系中较为明显,其增值为0.030g/cm3,同时其抗张强度的提高也是显著的。通过60%PU透射电镜照片,观察了微相分离形态结构。分散于PU相中的ST微区尺寸大约为500-4000Å。与PU-MMA-IPN体系比较,该体系相界分明,相分离程度大。直到60%PU,没有相转变发生,ST相是分散相,PU相是连续相。形成PU相的相对反应速率比苯乙烯的聚合速度快是造成上述现象的主要原因。微区尺寸分布和密度效应证明,此IPN体系在分散相的界面上两个网络是互穿缠结的。  相似文献   
26.
本工作制备了一系列以N,N-二甲基苄胺为固化剂的液体氯丁二烯-甲基丙烯酸羟乙酯共聚物改性环氧树脂固化物。研究了液体共聚物用量和固化条件对改性体系物理性能的影响。用红外光谱法和固化仪方法,测定了固化反应速度,讨论了固化反应机理。用扫描电镜的方法,观察了液体共聚物用量和固化条件对改性体系形态结构的影响。  相似文献   
27.
陈钟 《人工智能》2022,(5):1-11
元宇宙从最早的小说、电影中的概念走到了当前的网络游戏和网络社交中,又延伸到了工作、生活的各个领域,并迅速成为未来引领数字经济发展的热点。本文梳理了元宇宙的概念、特征和发展历史,介绍了元宇宙的应用场景和技术支撑框架,总结了美国、韩国等国家和地区当前的态度。接着,本文分析了元宇宙面临的几个主要安全挑战及应对建议,包括可信数字身份体系、安全交互与协作、可靠的经济系统、数据安全和隐私保护、元宇宙安全治理等方面。最后,本文对元宇宙的发展提出了牵引重点技术发展、开展前瞻性研究、防范欺诈和加强监管等四条建议。  相似文献   
28.
信息系统安全度量与评估模型   总被引:13,自引:1,他引:13       下载免费PDF全文
闫强  陈钟  段云所  王立福 《电子学报》2003,31(9):1351-1355
信息技术安全评估标准GB17859定义了信息系统安全评估的安全要素集,并以等级的形式表示信息系统的安全度量.为区分各个安全要素在信息系统安全度量评估过程中表现出的不同特性,提出了组合独立性安全要素、组合互补性安全要素及组合关联性安全要素的概念,通过定义访问路径、规范路径及组件之间的相互关系,给出了信息系统安全度量的形式化评估模型及其实现.  相似文献   
29.
场协同理论在脉管制冷机研究中的推广   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文采用理论分析和数值计算的方法,确认由过增元教授等提出的强化换热的场协同理论同样可以应用到能量转换过程。文中用场协同理论揭示了脉管制冷机发展过程中几次重大改进的实质,并以此理论指导改进脉管制冷机的结构参数,发现了脉管的最佳长径比。  相似文献   
30.
1引言G-M制冷机自50年代末发明以来[1],由于其结构新颖、工作可靠、寿命长,已在军工和民用部门得到广泛应用。尤其是近些年,由于新型磁性蓄冷材料的发现,随之液氦温区G-M制冷机的研制成功,更加扩大了G-M制冷机的应用前景,使得G-M制冷机的研究再次引起各国高技术领域的极大兴趣。我国液氦温区G-M制冷机的研究已隶属于国家高技术“863”计划。G-M制冷机的工作原理参见[1]。所谓穿梭传热损失是指由于制冷机的排出器(活塞)在汽缸内作往复运动,造成排出器上各点与气缸对应点之间有温差,从而热量由热端传至冷端形成的冷量损…  相似文献   
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