大型体育赛事交通服务与保障

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大型体育赛事指国际、国内各类综合性运动会或由单项体育组织举办的具有一定影响的单项运动会。赛事交通 规划一般按照从总体到专题的体系开展,为此,本期专题按照“战略与总体规划篇”和“专项规划篇”两部分进 行组织。战略与总体规划篇高屋建瓴,为赛事交通决策者和所有交通团队制定总体服务目标、原则、规模、服务标 准和各客户群体的服务模式,并框定指挥体系;专项规划篇阐述具体规划设计和运营方案的编制方法,以及方案评 估的模型仿真工具与服务保障的信息化工具,涉及场馆、场站、服务团队、重要仪式等方面。
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为探究AOA-SBR工艺的污水处理效果及其强化生物除磷性能,试验采用厌氧、好氧和缺氧运行模式的SBR反应器进行研究。结果表明,AOA-SBR工艺具有较好的污水处理效果,在增设的缺氧段中发生的反硝化除磷现象,强化了系统脱氮除磷能力。试验期间,在缺氧阶段COD浓度、NH+4—N质量浓度、TN浓度、TP浓度平均分别下降了12、0.35、3、7.36 mg/L,最终平均去除率分别为89.71%、99.03%、78.56%、87.28%。ORP、DO、pH的历时均能较好地反映AOA-SBR工艺在不同时段的生化反应状
近β钛合金的等温相转变具有多样性和复杂性的特点,对温度敏感性强,直接影响其时效后的力学性能。本工作所用合金为自主研发的Ti-Al-V-Mo-Cr-Zr-Fe-Nb超高强β钛合金,采用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、硬度计等分析表征手段对等温处理后合金的微观组织演变及力学性能进行系统研究。结果表明,合金300℃时效时只析出等温ω相,等温ω相随时效时间的延长发生长大。合金400℃时效时先析出等温ω相,随着时效时间的延长,α相依附于ω/β界面处形核。合金500℃时效时无ω相析出,针状α相直接
为了充分利用纳米纤维膜的多孔特性,同时克服其低机械强度的缺陷,以聚丙烯腈(PAN)为主要原料,采用静电纺丝法在石墨电极表面制备PAN纳米纤维膜,形成隔膜-电极一体化结构单元(SAA),并对SAA的孔道结构、力学性能、电解液性能、热尺寸稳定性及电池性能进行系统研究。结果表明:SAA中PAN隔膜与石墨电极的粗糙表面结合紧密,PAN隔膜呈现出发达的孔道结构,电解液亲和性良好;在150℃热处理0.5 h,SAA表面隔膜的热收缩率小于2%,显著优于市售聚烯烃隔膜。基于良好的理化特性,SAA装配的钴酸锂全电池表现出优
CAR模型在过程建模中得到了广泛应用。传统的随机信息梯度算法虽然可以辨识CAR模型,但是算法收敛速度慢、估计精度不高。为解决这一问题,提出了一种带可变遗忘因子的多误差随机梯度算法。首先用信息向量取代信息标量,提出了一种多误差随机信息梯度算法;然后,将误差信息引入遗忘因子,提出一种可变遗忘因子。数值仿真表明,所提算法能够以较快的收敛速度获得精度较高的参数估计值。
碳纳米管(CNTs)作为纳米材料研究中的一个重要发现,自其诞生以来就成为碳材料领域的研究热点之一。金属有机框架(MOFs)凭借其独特的多孔结构,近年来在各领域的应用已经成为研究前沿之一。随着材料科学的不断发展,对具有不同功能特性材料的复合技术研究,已经成为解决材料应用领域中关键问题的主要方法。而碳纳米管和金属有机框架作为目前材料领域两类十分重要的纳米材料,通过复合技术将碳纳米管的高导电特性和金属有机框架材料的高比表面积、丰富孔道分布特性相结合是研究与应用的必然趋势。本文综述了近年来金属有机框架和碳纳米管的
以超级电容器的电极材料制备、性质研究及对组装非对称超级电容器的性能研究为核心内容,提高超级电容器电化学性能为主要目的,采用原位聚合法制备羧基化多壁碳纳米管(PI-MWCNTs)接枝的聚酰亚胺溶液,将其作为氮掺杂碳的前驱体,实现复合物在碳布表面的生长,并作为电极材料。以二氧化锰-碳布(MnO2-CC)为正极,多壁碳纳米管接枝的聚酰亚胺-碳布为负极(PI-MWCNTs-CC),构建非对称超级电容器。采用扫描电子显微镜、拉曼光谱、X射线衍射、比表面积及孔径测试、循环伏安、恒电流充放电及电化
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