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121.
122.
发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器,是车辆的动力装置,其性能优劣直接影响车子的使用性能。影响发动机的因素很多,高温,低温对发动机的影响都很大。 相似文献
123.
通过对空心莲子草和三棱草进行漂浮栽植,分别研究了他们在单独种植和混合种植方式下对低、中、高3种盐度的海岛含盐河道水质的生长状况和净化效果。结果表明:2种种植方式下的植物都在3种盐度中正常生长,且在低、中盐度水中的生长状况均优于高盐度的。2种种植方式下2种植物都能有效净化海岛高含盐水质,其中对NH4+-N、TIN和PO4^3-P的去除率均以单独种植空心莲子草的去除效果最好,最高去除率分别可达到32.86%、31.20%和37.50%。 相似文献
124.
海水中氨氮现场分析技术 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了海水中氨氮现场分析对次溴酸钠氧化法的条件,按照正交设计对实验条件进行了优化选择.结果表明:将磺胺(3g/L)和盐酸萘乙二胺(0.15g/L)配成一种试剂;以及用1.2+1的盐酸配制的显色剂,用30%的氢氧化钠溶液配制的次溴酸钠氧化剂,具有较好的显色效果,减少了试剂种类,缩短了反应时间,具有操作简便、快速等优点,其工艺流程和有关技术指标均能够满足氨氮自动分析仪的要求. 相似文献
125.
数字滤波器是一种广泛采用的信号处理部件,其基本的两类FIR和IIR各有特点,而用FPGA实现可使其实时性得到满足,得到了人们的认可.本文介绍了一种在Simulink仿真后,再借助DSPBuilder将其转换可单独使用的模块的方法,该方法可使人们更方便地使用PFGA,最后还通过仿真试验证明了两类滤波器的优劣. 相似文献
126.
为研究不同材质腰梁对锚索预应力损失的影响规律,依托青岛海天中心桩锚支护深基坑工程,结合现场实测和ABAQUS有限元数值模拟,阐明了3种不同材质腰梁作用下锚索预应力变化规律,并将模拟结果与实测结果进行对比分析。结果表明:模拟结果与实测结果变化规律基本一致;锚索预应力随时间的变化趋势较平缓,分为快速下降、稳定变化和基本稳定3个阶段;加载过程中,锚索应力由自由段向锚固段传递,逐渐传递到支护桩及桩后土体;影响锚索预应力损失的主要因素为突然卸荷引起的锚索回缩、土体蠕变和岩土体流变变形。最后对比分析了玻璃纤维增强聚合物(glass fiber reinforced polymer, GFRP)腰梁、混凝土腰梁和钢腰梁作用下锚索预应力损失规律,整体损失率分别为6.89%、14.74%、16.84%,表明GFRP腰梁具有控制锚索预应力损失的绝对优势,研究成果可为类似深基坑工程的设计提供参考和借鉴。 相似文献
127.
海水中硅酸盐快速测定的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以“863”项目营养盐快速测定仪的研制开发为主题,分别对化学因子的优化进行了水平实验验证.实验优化结果表明,改进后的硅酸盐测定方法,化学反应时间缩短了170 min,其方法的精密度为0.4%~0.5%,方法准确度达到99%,满足海洋硅酸盐现场自动分析的要求. 相似文献
128.
车载合成孔径雷达(automobile-based synthetic aperture radar,AutoSAR)系统具有灵活性和低实验成本性。基于车载系统的研究成果可应用于机载和星载SAR系统。针对车载全极化干涉合成孔径雷达(Interferometric SAR,InSAR)系统存在通道误差的问题,提出了系统极化通道内和通道间幅相误差提取和校正方案。该方案利用场景中的强点目标和分布目标完成通道误差提取和校正,无需系统内定标信号,易于实现。实测数据的结果表明系统通道误差得到了良好的校正,证明了该方案的有效性。 相似文献
129.
TAT-NEP1-40融合蛋白的表达、纯化及蛋白转导功能的鉴定 总被引:1,自引:0,他引:1
为大量获得高纯度具有蛋白转导功能并可以穿过血脑屏障的融合蛋白TAT—NEP1-40,将构建好的表达载体pTAT—NEP1—40转化大肠杆菌BL21(DE3)进行表达后。将融合蛋白进行纯化和复性,鉴定蛋白转导功能。带有重组质粒pTAT—NEP40的大肠杆菌经IPTG诱导后,主要以包涵体形式表达,融合蛋白的分子量大小为14kD,其表达量占菌体总蛋白量的31.59%,纯化后目的蛋白纯度达95.6%,通过免疫组化染色显示融合蛋白可以穿过血脑屏障进入脑组织。上述结果表明利用pTAT—NEP1-40重组质粒,可以成功地表达TAT—NEP1—40;纯化后该蛋白具有穿过血脑屏障的功能,为NEP1-40功能的进一步研究提供了基础。 相似文献
130.
基于高精度网格的室内空调系统模拟空气流场的变化,实现了对流场的特性如涡流尺度等方面的显示,同时展示了空调制冷过程中流场从扰动到稳定这一过程室内温度、压力以及流场中流速的变化情况,并重点对室内空调开放过程中速度、压力、温度进行了详细分析。结果表明:中央空调制冷过程中,当进风温度为15℃,室内温度为30℃时,温度持续降低。在空调开启后100 s左右时,由于热空气的流动以及对流换热使得室内空间流场处于不稳定状态,这从速度场涡流强烈和温度场热分布变化波动较大得以验证。距离地面不同高度的温度变化曲线证明了低温冷气气体快速进入室内,使得地面附近30 cm范围内的温度快速降低到20℃左右,而后趋于稳定波动状态,但是在距地面65 cm和10 cm处温度降低幅度较小,同时随着时间的延续仍将出现较大的波动,因此在室内温度变化稳定之后调整空调制冷的温度以实现最大程度的节能减排。 相似文献