基于KPI的上海民办高职S学院二级学院绩效管理研究

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流体力学中,双曲守恒律方程是极其重要的一类偏微分方程,其解的重要特征是不论初始值和边界值如何光滑,随着时间推进,方程的解有可能会发生间断。因此,求解此类方程是一项非常困难的任务。近年来,双曲守恒律方程解的高精度数值方法得到了快速发展,其中,加权基本不振荡(Weighted Essentially Non-Oscillatory)方法是近二十年来发展的一种有效方法,其最大优点是精度高且容易实现,但传
WTi薄膜是集成电路中扩散阻挡层的主要材料之一。随着集成电路的微型化,对WTi薄膜的阻挡性能提出了更高的要求。WTi薄膜的粒子污染是影响其阻挡性能的关键因素之一,而这主要受制于WTi靶材中富钛相的含量。因此,调控富钛相对于改善WTi薄膜阻挡性能具有重要的科学价值和现实意义。本论文首先通过第一性原理计算Ti向预留缺陷的W中扩散的激活能;其次,通过W粉特性、冷却方式、深冷处理及深冷磁场耦合处理等方法调
纳米多孔铜(NPC)是一类具有特殊物理、化学性质的三维开孔材料。由于这类材料具有高比表面积、低热阻和低相对密度等特点,在催化、电磁屏蔽、电容器、传感等方面蕴藏了巨大的应用潜力。脱合金法是一种复现性高且使用简便的制备NPC的方法,通过腐蚀掉Al而获得NPC,然而在腐蚀的过程中会造成大量的内部缺陷而使NPC失去力学强度,并且制备好的NPC由于具有高的比表面积而化学稳定性较差,这些都严重制约了NPC的应
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飞行器以高超声速再入大气层时会在飞行器周围产生等离子鞘套,等离子鞘套对再入体与地面控制站以及再入体与空间卫星的无线电通信产生巨大的影响,使导航测控信号功率急剧衰减,严重时会造成再入体与地面站或卫星之间的通信中断,形成“黑障”。研究等离子鞘套对导航测控信号的影响规律并设法减弱或消除“黑障”效应,是高超声速飞行器再入飞行急需解决的技术关键。本文在国家863计划支持下对上述问题展开研究。采用电磁场数值计
本文以Mg-Sn-Si及其变质合金为研究对象,采用XRD、OM、SEM、EDS及TEM等分析测试手段,研究合金的相组成、组织特征、强化相Mg2(SixSn1-x)形貌及其演化规律。采用第一性原理计算,揭示Mg2(Six Sn1-x)相自身的强韧化机理、理想生长形态及Mg2(SixSn1-x)/Mg界面的结合性质,分析Sn在Bi、Sb、Sr、Y及其复合变质Mg-Sn-Si合金中所起的作用机理,探讨M
在偏心齿轮、内啮合齿轮泵、同向啮合挤出机传动及非圆轮廓和曲轴连杆颈的随动磨削过程中,存在着满足瞬时公切关系的曲线副,通过该曲线副的相对运动实现运动与动力的传递或轮廓的创成。本文以瞬时公切关系为出发点,通过建立参数化偏心齿轮传动模型、等效瞬时公切方法、同向啮合平行四边形模型、法矢量极角算子模型、曲轴连杆颈随动磨削四杆机构模型等,研究了偏心齿轮传动非匀速运动精确获取、直线内啮合泵齿廓重叠干涉、同向啮合
近年来几何造型工业发展迅速,传统Bézier方法由于自身的缺点受到了极大的挑战,已难以满足曲线曲面造型中的各种需求。作为传统Bézier方法的扩展,带形状参数的广义Bézier曲线曲面如今已成为CAD/CAM领域中的研究热点,新曲线曲面不仅继承了传统Bézier方法的优点,而且含有独立的形状参数、方便调控自身的形状,因此研究其相关技术在理论与应用上均有重要的价值。本文对带参广义Bézier曲线曲面
THz波是指频率从0.1THz到10THz(1THz=1012Hz),处于微波频段和光频段之间的电磁辐射。由于长时间缺乏产生和探测THz波的有效手段,人们对THz电磁辐射的研究和认识非常有限,然而近十几年来,THz波已经成为世界上极为活跃的科学研究领域之一。这是因为THz波对大多数物质的高穿透性,以及物质在THz频段丰富的频谱特性,使THz波在凝聚态物理、天体物理、生物、医学、安全检测等众多领域中