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[学位论文] 作者:斌,, 来源:浙江理工大学 年份:2021
随着居民生活水平的提高,人们对城市供水系统的稳定性以及节能运行的要求也逐渐提升。为了更好的满足供水需求,变频调速恒压供水系统成为了当前研究的主要方向。本论文主要针对变频调速恒压供水系统,建立了其动态数学模型,提出了基于模糊PID控制的变频调速方法,......
[学位论文] 作者:,, 来源:哈尔滨理工大学 年份:2021
采用堆焊技术对零部件新品进行堆焊增材制造和旧品的再制造是提高零部件使用寿命、循环再利用的重要手段,可有效地避免相当一部分因磨损而造成的经济损失,并且越来越广泛地在工业各个领域得到应用。目前国内生产的抗强磨粒磨损铁基耐磨堆焊药芯焊丝熔覆金属,大......
[学位论文] 作者:森, 来源: 年份:2021
短期电力负荷预测对电力系统的稳定运行具有重要的意义,准确的预测可以保证电力系统运行在经济、安全的水平。虽然电力负荷会随时间变化产生规律性的变化,但是它也会受到温度、电价等因素的影响,复杂的特性使单一模型无法满足预测需要。为了提高负荷预测的准确......
[学位论文] 作者:峰, 来源:南昌大学 年份:2021
[学位论文] 作者:新, 来源:安徽医科大学 年份:2021
[学位论文] 作者:斌, 来源: 年份:2021
虚拟电厂自由漫游系统利用虚拟现实技术,在三维场景中按真实比例构建电厂场景,借助人物模型在电厂场景中自由移动实现对电厂场景的漫游浏览。为增强漫游沉浸感,必须对人物模型和电厂模型进行实时精确的碰撞检测。在对各类碰撞检测算法进行了解和分析后,本文以人......
[学位论文] 作者:豪, 来源:中北大学 年份:2021
爆炸网络是定向战斗部和聚能战斗部中重要的起爆控制元件,爆炸网络装药不仅要求临界尺寸小,而且装药精度高、工艺简单易行,现有装药方式在复杂结构装药成型效率、质量均匀性等方面已无法完全满足装药需求。因此本论文在含能材料微笔直写的基础上,将光固化体系引......
[学位论文] 作者:芳, 来源:渤海大学 年份:2021
[学位论文] 作者:良, 来源:安徽农业大学 年份:2021
干旱是安徽省的主要气象灾害,对安徽省的经济发展有较大的影响。本文利用安徽省22个气象站点近56年逐日降水、气温数据,对气象要素以及气象干旱的时空变化特征进行分析,揭示了安徽省气候变化的规律和特征,深入研究气象干旱发生的规律及其与气候变化的关系,为安......
[学位论文] 作者:薪, 来源:四川师范大学 年份:2021
《普通高中地理课程标准(2017年版)》提出了以培养中学生地理核心素养为目标的基本理念和课程结构体系,并在实施建议中倡导教师尝试地理问题式教学,问题驱动教学因此得到越来越多的关注。问题驱动教学强调以问题为核心,以学生为主体,教师为主导,让学生在问题情境......
[学位论文] 作者:栋, 来源:济南大学 年份:2021
[学位论文] 作者:勋, 来源:华东师范大学 年份:2021
氢燃料电池是一种能量转化效率高、污染物排放为零的新能源转化装置;其阴极发生氧气的还原反应,反应速率低、反应步骤多、中间产物复杂,是燃料电池能源转化效率的决定性步骤。目前阴极氧还原反应依赖于昂贵的铂基催化剂,开发可替代铂碳的非贵金属碳基氧还原催化......
[学位论文] 作者:茹, 来源:西南大学 年份:2021
[学位论文] 作者:栋, 来源:内蒙古农业大学 年份:2021
荒漠草原分布范围广且面积较大,是草原向荒漠过渡的旱生性最强的草地生态系统,因此该生态系统对各种干扰活动具有较高的敏感性。近年来,由于受到全球气候格局的变化以及人类长期不合理利用的共同影响,使得该生态系统面临着严重的威胁,尤其是极端干旱和长期过度......
[学位论文] 作者:畅, 来源:淮阴工学院 年份:2021
[学位论文] 作者:良, 来源:电子科技大学 年份:2021
随着多媒体和各类电子产品的发展,人们对高分辨率、高可靠性数模转换器(DAC)的需求越来越大。奈奎斯特DAC和过采样DAC是两类常见的数模转换器,在诸多场合中被广泛应用。奈奎斯特DAC的工作原理简单,数据转换速度快。但是,其内部器件存在匹配精度的问题,导致很难设......
[学位论文] 作者:义, 来源:西安科技大学 年份:2021
[学位论文] 作者:涛, 来源:福建中医药大学 年份:2021
目的探讨龟鹿二仙胶含药血清通过调控PI3K/AKT信号通路影响下游指标caspase9干预C2C12成肌细胞增殖及分化的机制并探讨与细胞凋亡的相关性。方法(1)配制龟鹿二仙胶以制备含药血清。选用8月龄SPF级SD大鼠60只制备龟鹿二仙胶含药血清,雌雄各半,体质量360-400 g并......
[学位论文] 作者:倩, 来源:南京邮电大学 年份:2021
[学位论文] 作者:浩, 来源:华东师范大学 年份:2021
全取代芳环的结构广泛存在于天然产物,药物以及光电材料分子中。因此发展新颖、高效的合成方法实现该类结构的合成具有非常重要的研究意义。传统的构建多取代或全取代芳环的方法主要从苯的衍生物出发,通过取代或者偶联的方式来实现苯环的逐步官能团化反应,然而......
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