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751.
提出采用层次诊断模型建立集成化智能故障诊断系统的方法,文中对系统结构,组成及实现等进行了较详细讨论了,并简单介绍了一在微机上实现的化工生产过程的集成化智能故障诊断原型系统。  相似文献   
752.
可能最大降水量的一种估算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,在我国某些地区往往出现打破历史纪录的特大暴雨和洪水,“758”河南大暴雨即是罕见的一例。为了适应无产阶级文化大革命后工农业跃进的大好形势,保障人民生命财产安全以及满足水工建筑物设计等方面的需要,估算我国各地区可能最大降水量是刻不容缓的事。本文是在估算青藏高原东部可能最大降水实践过程中针对高原水文气象特点提出的一种天气学估算方法。我们把它称之为“水汽辐合上升指标放大法”。此法物理意义明确,比较简便可行。但任何事物总是一分为二的,此法也有它的局限性和不足之处,今后当在实践中进一步检验与改进。  相似文献   
753.
掌握边桩的受力变形规律对洞桩法车站的安全至关重要.基于修正的荷载-结构模型研究洞桩法边桩变形规律,并与现场实测结果进行对比.结果表明:边桩顶至底板的边桩侧向位移呈抛物线形,底板以下的边桩侧向位移基本为零;导洞初支体系能够承受大部分自身围岩应力,但在计算模型中忽略导洞围岩应力时,应对导洞底部侧压力系数扩大20%;常规荷载-结构模型计算所得的边桩侧向位移整体偏小,经修正的荷载-结构模型计算所得的边桩侧向位移与现场实测数据较为吻合;修正的荷载-结构模型边桩轴力有大幅缩减,边桩剪力和弯矩基本不变.  相似文献   
754.
以正硅酸乙酯为硅源,十六烷基三甲基溴化铵作为表面活性剂,研究反应条件如氢氧化钠浓度、反应温度等对介孔二氧化硅颗粒大小和孔径的影响。实验结果表明,在一定范围内,升高反应温度和增加氢氧化钠浓度均使介孔二氧化硅粒径减小,通过添加一定量的三甲苯可以有效增加介孔二氧化硅的孔径。  相似文献   
755.
甘肃药用植物地理分布的聚类分析及分区   总被引:1,自引:0,他引:1  
选取药典收载的分布在甘肃以239种药用植物为对象,采用聚类分析的方法探索甘肃药用植物地理分布的地域分异规律,并以此为基础结合甘肃各地区所处地理位置、气候特征及植被特点,将甘肃药用植物地理分布划分为5区6小区,为甘肃各地区开发中草药资源,因地制宜地逐步实现区域化、专业化中药材生产提供科学依据。  相似文献   
756.
城市土壤重金属与地理环境关系研究主要集中在以下三个方面:城市土壤重金属受土地利用方式的影响,形成土壤重金属元素全量以及形态在城市不同功能区存在差异;自然地理因素如土壤矿物质组成、质地、pH、有机质以及成土环境往往是重金属积累的诱因,城市土壤在人为活动影响下,在土壤剖面上形成独特的垂直方向上的分布特征;城市土壤重金属的类型、分布特点还受城市活动强度的影响形成特殊的时间平衡模型,城市化过程的快速发展往往会打破城市土壤重金属积累——迁移平衡。目前对于城市土壤重金属污染与城市地理环境之间因果关系的综合研究,特别是自然地理环境的承载力方面的研究有待于进一步加强,通过自然地理环境的承载力阈值来调节人为活动强度对城市可持续发展有着重要意义。  相似文献   
757.
多重共振型热活化延迟荧光(MR-TADF)材料是实现超高清有机电激光显示(OLED)的热门材料.以经典的5,9-二苯基-5,9-二氢-5,9-二氮杂-13b-硼化萘并[3,2,1-de]蒽(DABNA-1)为核心结构,设计并合成了两种基于四氢喹啉的有机硼类MR-TADF分子5,9-双(1,2,3,4-四氢喹啉)-5,9-二氢-5,9-二氮杂-13b-硼化萘并[3,2,1-de]蒽(THQBN)和7-(叔丁基)-5,9-双(6-(叔丁基)-4,4-二甲基-1,2,3,4-四氢喹啉)-5,9-二氢-5,9-二氮杂-13b-硼化萘并[3,2,1-de]蒽(Tt-THQBN),使用核磁和质谱对其结构进行表征,且对两个分子的热稳定性、电化学性质和光物理性质进行了测试.与经典的MR-TADF材料相同,这两种分子具有深蓝发光颜色、较窄的半峰宽以及较高的光致发光量子产率.以THQBN和Tt-THQBN作为客体材料制备的电致发光器件均具有在455~458 nm处的深蓝色发光,器件2~4的CIE-y都小于0.1,且半峰宽较窄,在34~38 nm范围内.它们的最大亮度可超过1000 cd·m-2<...  相似文献   
758.
以CO2为代表的温室气体导致的气候效应日益凸显,全球碳减排迫在眉睫。等离子体技术转化CO2具有独特优势,在实现CO2资源化转化方面展现出良好前景。对近几年等离子体资源化CO2的研究成果进行综述,重点介绍了等离子体转化CO2的主要工艺参数和评价指标,归纳了工艺参数、活性物种、背景气体对CO2转化的影响,重点分析了介质阻挡放电(DBD)等离子体协同催化转化CO2的协同效应。最后,针对等离子体协同催化转化CO2面临的问题与挑战,提出了今后的几个重点研究方向:1)进一步揭示等离子体转化CO2的反应机制;2)系统探究等离子体和催化剂协同作用机制;3)实际工程应用中,应关注反应器的工程放大、使用安全风险以及经济效益等问题。  相似文献   
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