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41.
以DSP为CPU移植嵌入式实时操作系统,多任务实现火焰信号的采集与处理.给出了系统硬件平台的框架图,实现了uC/OS-Ⅰ在DSP上的移植,并在此系统上创建6个任务,完成了系统软件的设计,最终实现实时监控火焰的目的.  相似文献   
42.
一种基于主机系统的容灾设计方案   总被引:2,自引:0,他引:2  
设计了构建在IBM主机系统平台上的异地容灾备份系统.利用成熟的并行系统综合体技术搭建基本环境,在异地之间通过光纤带宽复用方法,实施了先进的GDPS/PPRC与GDPS/XRC技术.方案通过将并行综合体技术和GDPS技术有机结合,以达到系统的负载均衡、永不停顿的容灾运行能力.  相似文献   
43.
预测参数的选择与建筑物逐时冷负荷的预测   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用逐步回归分析进行了预测参数的选择和建筑物逐时冷负荷的预测,并将其与采用相同数据集的神经网络(ANN)的冷负荷预测结果进行了对比分析。  相似文献   
44.
龙卷风风场的试验模拟   总被引:3,自引:1,他引:2  
为试验研究龙卷风气流特性及其作用于结构上的风荷载,建立了新型龙卷风模拟器(TVS).该模拟器主要由顶部悬吊的控制风机、环状管道以及导流板组成;并设置水平轨道,使其可以0.4m·s-1的最大速度在水平方向移动.基于该龙卷风模拟器,试验中采用眼镜蛇探头测试了涡流比从0.11到0.54(导流板角度20°~60°)情况下的龙卷风风场,并与1998年5月30日发生在南达科他州Spencer的龙卷风,1999年5月3日发生在俄克拉荷马州Mulhall的龙卷风以及2003年6月24日发生在南达科他州Manchester的龙卷风多普勒雷达观测数据进行了比较.结果表明切向速度和静压均符合真实龙卷风分布.由此说明该模拟器可产生稳定的龙卷风涡旋,可用于龙卷风风场的模拟.  相似文献   
45.
基于市政再生水的微生物金属腐蚀行为比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
市政再生水的有机物、氮、磷和微生物含量均高于地表水,采用其作为工业循环冷却水系统的补充水源后,微生物对金属腐蚀的影响亟待研究.为此,针对市政再生水作为补充水源的循环冷却水,采用实际水质,以微生物群体为研究对象,采用电化学分析、腐蚀挂片实验和电镜扫描方法,对比分析了常规循环水与灭菌循环水中不锈钢、黄铜和碳钢的3种拟合电阻(溶液电阻、生物膜电阻和极化电阻)、腐蚀电流、腐蚀电位以及腐蚀速率的变化规律.实验结果表明,循环水中的微生物均在不同程度上加剧了3种金属的腐蚀,其中微生物对不锈钢腐蚀的影响最大,碳钢次之,黄铜最小.微生物对不锈钢、黄铜和碳钢腐蚀行为变化规律的影响存在显著差异,微生物没有改变不锈钢和碳钢腐蚀行为随时间的变化规律,但却对黄铜的腐蚀规律产生了显著影响.  相似文献   
46.
MCM-41中孔分子筛具有相当大的潜在价值.该文在碱性条件下,采用水热晶化法,以硅酸钠为硅源,表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵为结构模板剂,成功合成出MCM-41中孔分子筛.采用XRD,IR,TG等表征手段研究了合成条件(pH值),凝胶后处理条件(老化时问,晶化时间和焙烧温度)和碱介质的选择对MCM-41结构的影响.  相似文献   
47.
利用溶液共混法制备了新型生物膜材料——葡甘聚糖/海藻酸钠/羧甲基纤维素共混膜(blend film),通过红外光谱、X-射线衍射、原子吸收光谱、扫描电镜等对共混膜的结构进行了表征,测定了不同配比共混膜的透光率、抗张强度、断裂伸长率、吸水率和水蒸汽透过率,并对共混膜进行了热重和差示量热扫描分析.结果表明:Ca2+交联、氢键以及静电引力等强烈相互作用使三元共混膜力学性能等得到了显著改善,其抗张强度明显高于葡甘聚糖膜、海藻酸膜和海藻酸/羧甲基纤维素二元共混膜,并具有良好的热稳定性,在生物医学领域或食品材料领域有潜在利用价值.  相似文献   
48.
主要研究钢领的粘着磨损问题.经过观察发现钢领伴随着“撕脱”而产生表层剥落,粘着出现在钢领的启动阶段;经分析后认为,钢领和钢丝圈摩擦运行过程中,负摩擦特性是激发粘滑振动的主要因素.作者赞同Halling 教授的观点:积极运用现有的知识来指导钢领生产,必将取得可观的经济效益.  相似文献   
49.
段学辉  谢雷波  王锦 《江西科学》2005,23(6):750-753
谷胱甘肽是一种重要的生物活性物质,在医药、食品和化妆品等领域有重要的应用。简单介绍了酶法生产谷胱甘肽的研究进展和发展前景。  相似文献   
50.
<正>出于对自由飞翔的渴望,人类从未放弃对飞行的探索。然而在1783年蒙特哥菲尔兄弟的热气球载人升空之前,飞行对人类来说只是一个梦想。但千百年来,许多先行者在飞行做出了种种努力,他们不懈的探索为后人的成功奠定了基石。他们的壮举为后人的展翅云霄插上了翅膀。很久以前的古代人们认为人之所以不能飞是因为缺少翅膀,只要造出一个合适的翅膀就能像鸟儿一样  相似文献   
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