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981.
由于小灵通业务繁杂众多,其营业系统对建模有较高的要求,提出了基于UML的小灵通营业系统的建模方案。该方案利用统一建模语言(UML)用例描述了营业系统的各个模块和角色间的关系,使用UML的顺序图说明了各种业务的流程。通过使用UML进行建模,在保证开发质量的前提下提高了开发进度,实现了该营业系统的扩展和功能的优化。该建模方案对于营业系统开发新业务也具有较强的适应性。 相似文献
982.
基于角色访问控制的移动代理安全系统的UML建模 总被引:1,自引:0,他引:1
鉴于移动代理的安全机制,文中用统一建模语言(UML)描述了基于角色的访问控制安全模式基于角色的访问控制(RBAC)和移动代理系统的系统结构,利用RBAC控制代理对代理平台资源的访问,得出了若干结论。 相似文献
983.
探讨了一种代理盲签名方案在基于移动代理技术的电子商务中的应用。该方案的应用既能增加Internet上各移动代理的可信度,又能保证其所从事交易内容的私密性。同时,也提供了对存在非法行为或者恶意攻击行为的移动代理的身份追踪和审计功能。 相似文献
984.
表面微/纳加工是强化沸腾传热的重要方法和研究热点.很多基于表面微/纳加工技术的梯度结构多孔表面也展现出了良好的强化沸腾能力,但不同的梯度结构多孔表面对沸腾传热的影响目前尚缺少系统性的研究.本文从几何尺寸梯度和润湿性梯度两个方面回顾了梯度结构多孔表面的沸腾强化进展以及对应的相变器件研究.几何尺寸梯度结构表面可分为单层几何梯度结构多孔表面、多层几何梯度结构多孔表面、覆盖微/纳米层的梯度结构多孔表面以及径向梯度孔径多孔表面.除几何尺寸上的梯度结构对强化沸腾有明显效果,润湿性梯度的改变也被证明可以大大提高沸腾换热效果.由于梯度结构多孔表面优异的沸腾传热性能,其在相变器件(如环路热管、平板热管等)方面得到了广泛应用,并有效提升了器件的传热性能.本文总结了部分梯度结构多孔表面在强化沸腾传热及提高相变器件性能方面的共同点,为后续的进一步研究奠定了基础.但是梯度结构多孔表面还有进一步优化的空间,对梯度结构多孔表面的进一步研究将有助于得到更高效的沸腾换热表面和相变传热器件. 相似文献
985.
文章研究了复合金属氧化物(LDO)对水中苯甲酸钠的吸附热力学及其机理,测定了不同温度下的吸附等温曲线,计算了热力学函数;结果表明,在293~313 K和实验浓度范围内,LDO对水中苯甲酸钠的吸附是自发的吸热过程,无配位基交换、化学键等强的作用力;吸附等温线符合Langmuir及Freundlich方程,吸附系数(K)与温度成负相关,吸附自由能的变小是苯甲酸钠在LDO上吸附的推动力,LDO吸附苯甲酸钠是一个熵增过程,吸附熵变为55.47J/(mol·K). 相似文献
986.
花椒油的超临界CO2萃取与微胶囊的直接制备 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了超临界CO2萃取花椒油,并直接采用同轴喷嘴喷雾干燥制备微胶囊。考察了相同的萃取压力、温度、时间和壁材浓度下,壁材流量、CO2流量和干燥温度对包埋率的影响,对不同干燥条件下获得的微胶囊形态的电镜扫描结果进行了比较。结果表明:花椒油微胶囊制备的最佳工艺条件为:壁材进样量为1mL/min,CO2气体流量为2 L/min,进风温度为80℃。在此基础上得到的微胶囊包埋率达57.8%,相对包埋率达77.4%。 相似文献
987.
基于故障率为模糊数的故障树分析方法研究 总被引:7,自引:0,他引:7
在经典故障树分析方法的基础上 ,运用模糊集合理论 ,针对基于系统各部件故障率为模糊数情形的故障树分析方法作了研究 ,最后给出了一个应用实例. 相似文献
988.
报道新型差分速度调制激光光谱技术的实验研究工作。利用这种新型差分速度调制激光光谱技术,测量了N2^+A^2Πu-X^2Σg^+(2,0)带的跃迁谱线,得到的谱线信噪比超过500:1,较非差分速度调制光谱技术提高60倍左右。利用这套光谱仪,观测到了CS^+A^2Π3/2-X^2Σ^+(1,0)带的高分辨电子吸收光谱,表明这种激光光谱技术在探测分子离子方面有着广阔的应用前景。 相似文献
989.
GPS连续运行参考站网浅探 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了GPS连续运行参考站网的定义、国内外研究发展现状及其主要应用领域,并对其建设的必要性做了论述。 相似文献
990.
丁二烯适宜贮存温度的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了贮存温度、时间、气相氧含量和铁锈含量对丁二烯中过氧化物生成量的影响,考察了丁二烯适宜的贮存温度.结果表明:丁二烯中过氧化物含量随着铁锈含量增加而同倍增加;当气相氧含量增加1倍,丁二烯中过氧化物含量提高21%;在对叔丁基邻苯二酚(TBC)为104 mg/kg、贮存时间为7 d条件下,当贮存温度大于21℃时,丁二烯中过氧化物量增加显著;丁二烯较适宜的贮存温度为18℃.工业装置生产运行表明:在18℃下贮存丁二烯是安全、稳定和节能的.将丁二烯贮存温度从13℃调整到18℃,可使其装置运行费用下降43%. 相似文献