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71.
文章将新写实小说创作纳入20世纪中国文学的整体框架和现实主义发展的流变史中.进行某种程度的史学观照.提出其史学价值在于对革命现实主义的拆解,其缺憾是新写实摈弃悲剧情怀和批判意识.新写实文学只能是抗争革命现实主义文学存在的一种危机之后又跌入一种新的危机之中. 相似文献
72.
宋军 《安徽师范大学学报(自然科学版)》1999,(2)
采用高斯近似和局域模式耦合理论,对阶跃折射率分布和抛物线折射率分布椭圆芯单模光纤熔接接头损耗进行了分析、计算和讨论. 相似文献
73.
文献[1]提出了Open-Loop Shuffleout的ATM交换结构,它是基于多级自路由,输出排队的Banyan结构,文献[9]在文献[]1的基础上构造了多递ATM Shuffleout交换结构,这种Open-Loop Shuffleout的ATM交换结构的信元丢失率包括三部分,其中之一就是网络支失率ζn,文献[1]计算网络丢失率是在亿任意一级交换单元中每一输出端口的负载相同的前提下进行的,本文考虑了更一般的情况,给出了精确计算网络丢失率的分析模型,不仅能够处理随机业务,而且还能处理热点业务,模型分析和仿真的数字结果显示了在热 业务下一些有益的结论。 相似文献
74.
介绍HFC分配网光纤因弯曲产生能量损耗计算原理和方法,并使用FOT20A光功率计、韦夫特克SAM-4040D场强仪、泰克TFS3031光时域反射仪分析,发现当近似曲率半径小于20倍光缆直径时,损耗产生明显变化;在施工中当近似曲率半径小于0.03Km时,也产生损耗。 相似文献
75.
模拟中国硫酸型酸雨情况,以普硅水泥空白砂浆为参比体系,研究改性高钙粉煤灰对改善混凝土抗酸性能的影响,从宏观和微观方面研究各性能变化规律.结果表明:高钙粉煤灰对建筑物抗酸腐蚀有优化效果,但掺量存在最佳优化区间和"拐点";掺量w(高钙灰)=25%的砂浆腐蚀98d后质量损失率仅-2.011%,而相同腐蚀条件下空白砂浆的质量损失率为-5.120 %;98d抗压强度和抗折强度是空白砂浆的1.31倍和1.47倍;机理分析发现高钙灰中大量的活性钙可作为缓冲组分,减缓体系由碱性环境变成酸性或中性环境的速度,从而阻止其他水化产物因pH值降低而产生的不稳定溶蚀现象;微细CaO颗粒会反应生成CaSO4沉积在试块表面,既解决膨胀破坏问题又堵塞了酸液的入侵通道. 相似文献
76.
后张T梁预应力筋管道摩阻损失测试与分析 总被引:4,自引:0,他引:4
张伟雄 《科技情报开发与经济》2001,11(1):67-68
通过对秦沈客运专线上跨度16m后张法预应力砼T梁的预应力筋管道摩阻损失进行测试,验证其损失值在规范允范内,说明张拉施工满足设计及施工规范。 相似文献
77.
依据功耗公式PL=(kaf+kef2)×Bn×Ve对用精矿粉制备功率铁氧体材料的功耗数据进行了分析,从而说明了一种数据处理方法,并揭示了该公式的一些内涵;同时运用数学分析的思想指导实验,对降低样品的功耗做了初步的研究,得到了很好的结果。 相似文献
78.
新农村建设中农村电网建设的探讨 总被引:5,自引:0,他引:5
为了解决新农村建设中农村用电水平的不断提高,特别是随着农村经济水平的不断发展,当前实际运行中农村配电网已出现的诸如网络损耗较大而导致供电成本过高、供电可靠性较低、供电电压和频率不满足要求等问题,作者通过对一个典型的农村电网的潮流进行分析,从网络的整体规划布局到局部的输配电设备(如:线路、变压器及无功补偿装置等)方面提出了关于降低网络损耗、提高电压质量和可靠性的具体措施.通过对改建前后的线损率和电压合格率进行计算,表明笔者所提出的方法对现有农村电网改造是有效的.最后,提出了农村电网的发展趋势. 相似文献
79.
为了研究和分析石墨纤维表面与孔隙的结构和分形性质,采用场发射扫描电子显微镜、电感耦合等离子体发射光谱仪、全自动物理吸附分析仪对其进行测试与表征.研究结果表明:石墨纤维以圆柱状存在,直径约为12~18μm,表面较光滑,缺陷较少,有利于气体吸附;石墨纤维碳的质量分数约为95.86%,还含有少量的N、H、O、S和微量的Ca、Fe、Mg、Si、Al等元素,生产过程中留下的孔道不多;石墨纤维的比表面积较大,其微孔体积占总孔体积的97.98%,平均孔径在微孔区域,且孔径分布较窄,包含大量0.84nm左右和少量1.21nm左右的微孔,较丰富的微孔结构使其具有良好的吸附性能;石墨纤维的表面与孔隙具有较好的分形特性,分形维数分别为2.11和2.99,是一种有工业前景的吸附材料. 相似文献
80.
为探讨饮用水生物滤池对NH4+-N去除和"氮亏损"现象的影响因素,测定生物滤池进出水中NH4+-N,NO2--N,NO3--N等指标.结果表明,陶粒生物滤池对NH4+-N的去除率从14.97%到60.99%,活性炭生物滤池对NH4+-N的去除率从16.59%到83.02%;陶粒和活性炭滤池对NH4+-N的去除率都随着流速的增加而降低;陶粒滤池内NH4+-N的去除率随着气水比和C∶N的增加而先增加后下降;NH4+-N的去除率在活性炭滤池内随C∶N的增加而降低,气∶水的增加而增加;气∶水对两种生物滤池中NH4+-N去除的影响最大.陶粒生物滤池氮亏损的量从0.10 mg/L到0.70 mg/L,活性炭生物滤池氮亏损量从0.11 mg/L到1.01 mg/L;氮亏损量随着流速增加而降低,随着气水比增加而增加,随着C∶N的增加而先下降后增加;气水比对陶粒和活性炭生物滤池的氮亏损量影响最大. 相似文献