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1.
为帮助电厂评选合适的烟气脱硫技术,运用模糊决策方法和推理机原理,研究得出综合评选FGD技术专家系统.提出了建立专家系统的步骤、方法,设计了系统的结构,并实现了专家系统的软件化.经过对几个电厂的烟气脱硫技术选择过程进行模拟测试,该系统的测试结果与实际情况较为吻合,初步证明了该专家系统的可用性和适用性、  相似文献   
2.
针对工件镗孔加工过程中孔尺寸超标问题,从工件、设备、加工过程等方面分析了孔尺寸超标的原因,找出了解决问题的方法。  相似文献   
3.
采用有限元软件Abaqus建立了主管一端固定一端滑动,支管铰接,同时对主管和支管预先施加轴力的内置加劲环K型管节点有限元分析模型.研究采用内置加劲环的加强方法对遭受横向冲击荷载作用的K型管节点抗冲击性能的影响.分析结果表明:加劲环的存在显著减小了主管的局部凹陷和主支管相贯线处凹陷变形;增大了主支管的线刚度比,使支管变形增大;同时加劲环的加强作用对节点的最终能量耗散影响很小.  相似文献   
4.
文章介绍了一种构思新颖、机构简单的颁奖用升降台设计制作方案,以绞车为动力,用连杆机构实现平台垂直升降和盖板水平翻转动作,制作简单、生产周期短.  相似文献   
5.
应用无网格伽辽金法对轴对称几何非线性问题进行了分析。在小变形假设的条件下,利用几何非线性的应变-位移关系,基于线性弹性本构关系,推导了无网格法的计算控制方程,并采用Newton—Raphson迭代法来求解非线性方程,初步计算了压力管道的几何非线性问题。由于无网格方法中的形函数不具备Kroneckerdelta性质,采用罚方法来实现本质边界条件。数值实例表明.无网格伽辽金法在处理轴对称几何非线性问题时,具有较高的计算精度,是一种有效的数值计算方法。  相似文献   
6.
利用再生核方法来构造计算域函数的插值函数,通过区域内的质点务数来实现数值计算,满足一致性要求;在大变形、大转动、大应变的情况下,引入Jaumann应力和应变速率张量来表征实际应力和应变速率,进而可以表征出材料冲击条件下的本构关系;将本构关系引入冲击过程虚功原理,采取Lagrangian描述的方法,并通过再生核质点方法将能量积分方程离散,推导了非线性冲击过程的再生核质点法计算控制方程,给出了方程求解的Newmark递推公式和Newton-Raphson迭代方法.通过具体实例来说明了再生核质点法在非线性动力学中的应用过程,并验证了计算方法的正确性.  相似文献   
7.
本文在分析网络化多媒体教学的优势的基础上,探讨了网络化多媒体教学在高等学校教学中存在的问题,提出了以传统的课堂教学手段为主,以网络化多媒体教学技术为辅,把网络化多媒体教学与传统教学有机结合的教学模式。  相似文献   
8.
我州拥有可利用的天然草地4305万亩,其中牧区五县约为2635万亩,占全州草地面积的50%以上。幅员辽阔、地形复杂;不仅牧草资源丰富,而且森林资源也贮量雄厚。我州在“以林、牧为主,农、林、牧、付、工结合,因地制宜,适当集中””的方针指导下,生产潜力将进一步发挥。本文仅就牧业生产上的“春乏”问题进行粗浅探讨。  相似文献   
9.
采用X-ray衍射、扫描电子显微镜及振动样品磁强计等表征手段,研究通过气体渗氮在羰基铁颗粒表面形成的氮化物薄层,分析了羰基铁颗粒氮化后的形貌、抗氧化性能和磁性能。将氮化后的羰基铁粉加入高分散性添加剂,用高速分散的方法制备了高稳定磁流变液,分析了该磁流变液的磁性能、流变性能和抗沉降性能,并研究了该磁流变液在器件应用中的稳定性。结果表明:采用该工艺制备的磁流变液的摩擦系数降低至0.054,3个月沉降<10%,零场黏度≤1.0 Pa·s,最大剪切应力≥60 kPa,在20~125 ℃范围内,阻尼器阻尼力最大衰减率14.3%。氮化提高了磁流变液悬浮相的表面抗磨、耐蚀性能,改善了磁流变液抗沉降团聚稳定性。  相似文献   
10.
 根据超临界水氧化处理废水反应效率的影响机理,增加温度能明显促进反应速率,降低压力可以减小反应器壁厚、降低设备投资和运行成本、减缓腐蚀。通过实验研究了在水的过热近临界区域对废水氧化处理的可行性。选择焦化废水、青霉素废水、造纸厂废水、丙烯腈废水、TNT 废水5 种较难降解的典型有机废水进行净化处理实验。实验温度为420~530℃,压力为21~26MPa。实验结果表明:在恒压下随着温度增加,5 种典型废水的化学需氧量(CODcr)净化率都迅速增加;在恒温下随着压力增加,5 种典型废水的CODcr净化率只稍有上升;随着温度增加,不同压力下系统反应出水CODcr 的差值和净化率的差值都在逐渐减小。在温度520~530℃,压力21 MPa 时5 种典型废水净化后的CODcr 值均小于200 mg/L。通过对过热近临界水氧化技术的技术经济性分析,从工程实际考虑,对工业有机废水处理更适宜采用过热近临界水氧化技术,而不是超临界水氧化技术。  相似文献   
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