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61.
自主创新应成为高校科技创新工作的动力与源泉   总被引:5,自引:0,他引:5  
当今世界,科技经济一体化步伐不断加快,科技创新已成为一个国家经济和社会发展的主导力量。特别是上个世纪90年代以来,发达国家把促进科技创新作为国家发展的基本战略,对科技制高点的争夺与控制、对杰出创新人才的吸引与培养已成为国际竞争的焦点,各国纷纷制定发展规划,不断强化科技自主创新能力,以此提升本国的国际竞争力。一个国家在科技创新领域有多大的实力和作为,这个国家就能在经济竞争、社会发展和国家安全等方面掌握多大主动权。  相似文献   
62.
风荷载作用下输电塔结构动力可靠度分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
介绍一种新的随机结构分析方法-概率密度演化方法,以及基于该方法的动力可靠度分析方法.为 了实现其在风工程中的应用,从随机Fourier谱的思想出发,阐述了随机风场具有随机性的物理本质,给出 了两个基本随机变量-地面粗糙度z0和10 m高平均风速U10服从的概率密度函数.最后,应用概率密度演 化方法对某输电塔结构受风荷载作用下的动力可靠度进行了分析,并将分析结果同随机模拟方法计算得到 的结果进行比较.算例证明,概率密度演化方法可以准确、有效地分析风荷载作用下输电塔结构的动力可 靠度.  相似文献   
63.
通过拟静力、拟动力试验研究钢纤维无粘结预应力混凝土扁梁框架结构抗震性能.研究表明,钢纤维 可以有效提高预应力混凝土扁梁框架的开裂荷载、屈服荷载和极限荷载,显著提高其在剧烈地震运动作用 下的刚度、延性和耗能能力,降低结构损伤,钢纤维可以部分替代节点内箍筋来抵抗剪力.动力荷载作用 下,钢纤维扁梁框架的最大位移反应和阻尼比均比普通混凝土扁梁框架要大,而钢纤维对无粘结预应力扁 梁框架的自振频率和动力放大系数的变化影响不大.  相似文献   
64.
干式气体端面密封(DGS)是一种非接触式机械密封,适用于大多数气体密封场合,了解密封特性尤其是气膜刚度和泄漏量对正确设计密封非常重要.针对螺旋槽气体端面密封结构,用有限元法计算了密封端面的气膜压力分布及密封的气膜刚度和泄漏量等特性参数,分析了密封面的槽深比、螺旋角和槽长坝长比等两两变化时对密封特性的影响.研究表明,当槽深比取2.0~2.5,螺旋角取15°,槽长、坝长比取1.5~2.0,槽台宽比取1.0,槽数取12~18时,可在确保密封泄漏量低的同时具有较大气膜刚度.  相似文献   
65.
简述了信息技术对企业电子商务发展的推动作用,分析了企业信息化建设与电子商务的关系,从内部和外部两方面阐述了企业实施电子商务的动力机制。  相似文献   
66.
一类分数阶控制系统的数值解法   总被引:2,自引:0,他引:2  
着重考虑4项的分数阶动力控制系统的微分方程.证明了其解的存在性与惟一性.并用Mittag-Leffle函数将解表示出来,但其解析解是很难数值地求出的.利用Caputo,Ricmann-Liouville和Geunwald-Letnikov分数阶导数定义之间的联系,提出了3种数值解法来模拟其解析解.最后给出了数值例子.从而说明了所提出的3种数值方法可以用于模拟分数阶控制系统的性态。  相似文献   
67.
随着汽车保有量的增加,世界石油资源日趋匮乏,环境污染日益严重。混合动力电动汽车(HEV,hybrid electric vehicle)由于在节能和降低排放污染方面有明显的优势,因而受到很大的重视。本文分析了各种动力传动系方案,以及混合动力电动汽车所用蓄电池的简单介绍。混合动力电动汽车是目前我国解决汽车业问题的很好途径。  相似文献   
68.
专家系统是人工智能在工程实际应用中的一个主要分支。介绍了法兰密封专家系统的模块化设计思想及其推理机制。通过Delphi开发平台,利用模块化原理开发了法兰密封领域的专家系统,该系统可实现密封元件选用及管理的自动化,降低工作员并避免人为错误。该系统采用正向推理控制策赂,结合动态构件和DLL(动态连接库)技术,减少了推理机的复杂性和冗余度,并提高了系统的开放性和实用性。按照模块化的开发思想,该系统完成了一般密封设计模块的开发任务,实现了压力容器等设备常用密封元件的自动优化选择,并可逐步添加特殊密封设计等功能模块。  相似文献   
69.
泰安岩溶水系统地下水动力环境演化规律研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
从地下水水位的时空演化、地下水水位降落漏斗的形成和演化、地下水埋藏条件的演化以及地下水流场的变异等方面,分析总结出泰安岩溶水系统地下水动力环境的演化规律;指出岩溶水系统地下水动力环境演化是人类活动的结果。  相似文献   
70.
储层岩石速敏伤害机理研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
储层速敏伤害存在于油气田开发和生产中,其伤害机理为微粒运移,从力学理论上分析,当作用在微粒上的水动力大于范德华力与双电层力之和时,就会使微粒脱离、释放、运移,对储层造成伤害。水动力大小与流速成正比,临界流速是速敏性伤害的一个标志。因此储层中可运移的微粒不仅仅是粘土矿物微粒,还包括石英、长石等非粘土矿物微粒。速敏性造成的伤害是不可恢复的。  相似文献   
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