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1.
软交换技术在企业网应用的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
软交换是下一代网络 ( NGN)的核心技术 ,软交换技术不仅可以融合数据、语音、传真和视频等多种综合业务 ,还可以将各种异构网络融合在一起 .最重要的是它提供了开放的业务应用接口 API,直接体现了网络融合 ,业务融合的思想 .本文在分析软交换技术特点的基础上对其在企业网的应用进行了探讨  相似文献   
2.
介绍了一种新研究设计的三向力传感器。置于分布磁场中的五个霍尔元件,将空间力通过弹性敏感元件转换成位移后,获得的霍尔电势进行运算,得到三向力所对应的三个电压输出。然后送进微机进行线性校准、动态补偿和降低向间干扰等方面的处理,使之具有良好的测量特性。  相似文献   
3.
利用单片机组成工业控制机,对罐头工艺过程进行控制,控制按工艺曲线要求进行,并在控制方法上进行了新的探索,使控制精度和稳定性得到了提高,从而也提高了生产效率和生产质量。  相似文献   
4.
多相泡沫体系调驱试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过复配泡沫和聚合物冻胶微球形成多相泡沫体系,进行多相泡沫体系在多孔介质中的流动试验.显微图像显示,聚合物携带的聚合物冻胶微球具有良好的圆球度和分散性,分布在多相泡沫的液膜和plateau边界处.试验结果表明:聚合物冻胶微球能在岩心中不断封堵和运移,使注入压力和阻力系数增加,后续水驱仍有较高的残余阻力系数;多相泡沫体系封堵岩心时,压差曲线出现明显的上下波动,多相泡沫封堵受聚合物冻胶微球运移的影响;并联双管试验中泡沫和多相泡沫体系在岩心管中的分布状态不同,多相泡沫体系具有更好的调剖效果.  相似文献   
5.
介绍了运用EWB以软件仿真的方法分析信号与线性系统中的相关问题;以EWB电路分析方法中的极-零点为分析工具,分析复杂电路或系统的传递函数,来达到取代枯燥繁琐的手工计算的目的.仿真结果和实际情况完全符合,能够清楚地了解电路或系统的稳定性.因此,认为EWB应用于信号理论的研究一定会取得更高的效率和更好的效果.  相似文献   
6.
适当的硫化温度和必要的硫化时间,是橡胶硫化过程最基本和最必要的条件。然而,硫化时间的长短,又随着温度的不同而变化。在合适的硫化温度范围内,温度越高,硫化过程所用时间就越短,反之就越长。根据硫化工艺理论得出硫化效应方程式如下:  相似文献   
7.
目的建立黄连HPLC指纹图谱,为科学评价及有效控制黄连质量提供可靠方法。方法采用色谱柱Agilent ZORBAX XDB-C_(18)(4.6×250 mm,5μm);流动相:乙腈-0.05 mol·L~(-1)磷酸二氢钾溶液;检测波长:230 nm;流速:1 mL·min~(-1);柱温:28℃;进样量:10μL。对12批黄连进样检测,采用中药色谱指纹图谱相似度评价系统(2004A版)进行相似度评价,并使用SPSS软件进行聚类分析和主成分分析。结果建立了12批的黄连药材的HPLC指纹图谱,标定了16个共有峰,各批次之间的相似度均大于0.982,说明不同批次之间的黄连有较好的一致性;通过聚类分析,将12批黄连聚类为3大类,Ⅰ类包括S11、S12、S10、S4、S7、S5;Ⅱ类包括S6,S9,S8;Ⅲ类包括S1、S3、S2;主成分分析以共有峰对黄连进行综合评分,结果显示:S6,S9,S8为一类;S11,S12,S10,S4, S7,S5为一类;S1、S3、S2,为一类。结论所建立的黄连质量评价方法简单易行、稳定可靠、准确性高、稳定性及重复性较好,能够全面有效地评价黄连的质量。  相似文献   
8.
青霉T24-2(Penicillium sp.T24-2)和灰绿曲霉EU7-22(Aspergillus glaucus EU7-22)能利用甘蔗渣进行固态发酵产纤维素酶.通过对青霉和灰绿曲霉混合培养特性的研究,确定两个菌株不适合进行混合培养产纤维素酶.分别对两个菌株产纤维素酶的条件进行优化,单独用青霉曲酶时糖化率为31.4%,单独用灰绿曲霉曲酶时糖化率为34.1%.对其曲酶混合糖化进行研究,当两种曲酶以1:1比例进行混合糖化时,糖化率可达51.3%.以青霉T24-2和灰绿曲霉EU7-22的曲霉混合糖化的研究国内外还未见报道,研究结果大大提高了糖化率.  相似文献   
9.
王冠华  施培俊  曹传新 《科技资讯》2014,12(19):130-131
目前治理土壤重金属污染的技术主要有生物修复技术、化学修复技术和物理修复技术。本文简要介绍了这几种修复技术并分析了它们各自的优缺点。根据现阶段的研究成果展望治理土壤污染的发展趋势。  相似文献   
10.
基于机械能守恒原理,考虑加速度压力梯度项,以Berthelot第二维里系数完善了泡沫流体的状态方程,结合了合理的假设,通过对理论公式推导和化简,得到了非牛顿流体可压缩流动的关于压力的常微分方程.对该方程采用Runge-Kutta方法进行求解,从而能够获得泡沫流体在井筒流动过程中的各水力参数.此方法物理数学意义明确,计算量小,编程方便,且不存在计算结果收敛性的问题.以泡沫正冲砂为例,此方法计算所得结果与文献计算方法所得结果一致,说明此方法具有较高的精度,能够满足工程需要.  相似文献   
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