围绕民生调正人大监督准星

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安全关键系统的实现需要通过需求、设计、集成、验证和测试等多个阶段。近年来,模型驱动开发方法逐渐成为安全关键系统设计与开发的重要手段。由于还没有一个建模语言能够支持整个安全关键系统开发生命周期,因此本文选择集成使用两种广泛使用的标准语言:系统建模语言(SysML)和嵌入式实时系统体系结构分析与设计语言(AADL)。SysML和AADL提供了同一系统的两个不同视图,SysML模型为系统工程师提供一个系
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随着中国城市化的快速推进,大规模的改建和扩建工程产生了大量的建筑废弃物。将废弃混凝土粉碎生产的再生粗骨料,与水泥、水等按一定比例搅拌而成的再生混凝土是建筑垃圾资源化利用的有效途径。再生粗骨料由于其自身缺陷在混凝土中形成更为复杂的界面薄弱区,使得再生混凝土的各项性能劣于普通混凝土。因此,为了有效提高建筑垃圾资源化利用,首要的任务就是降低再生粗骨料对混凝土性能的不利影响。再生混凝土性能缺陷,严重制约了
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为了提高Ti-6Al-4V合金的抗菌和耐微生物腐蚀性能,本文通过双阴极等离子溅射沉积技术在Ti-6Al-4V合金表面原位合成了金属/陶瓷双相复合涂层,并通过调配靶材成分和控制工艺参数的方法,获得了两种不同表面形貌的涂层,分别命名为A、B复合涂层。实验主要通过XRD、SEM、EDS和TEM等测试手段分析了两种涂层的物相组成和组织结构,并对涂层的硬度和弹性模量等力学性能进行相关测试。涂层的抗菌性能主要
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作为一种常用的铸造铝合金,Al-Si系合金具有铸造性能好、热膨胀系数小、力学性能高以及可回收利用等优点,因此被广泛的应用于各工业领域中。目前,在节能环保趋势的推动下,常用的Al-Si系铸造铝合金常来源于废旧铝制品的回收利用,而在回收过程中各种牌号的铝合金相互混杂,会导致在合金中不断积累杂质铁元素,且同时会伴随着晶粒组织粗大等问题,从而严重的影响铝合金的组织并危害合金的力学性能。因此,开发一种实用高
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随着现代科学技术的不断进步,手术机器人领域得到了迅猛的发展,而成像系统作为其获取患者病灶点实时信息的重要组成部分,不仅决定了手术机器人的整体精度,还对机械、照明等模块的设计与使用有着深远影响。传统的成像系统使用单摄像头拍摄的二维图像进行手术操作,缺乏必要的深度信息,这样的成像系统主观性强,过于依赖医生的经验进行操作,不能保证手术的安全及稳定性。本文将双目立体视觉技术应用于手术机器人的辅助成像系统之
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随着信息时代的飞速发展,需要进行身份识别的领域越来越多,人们对身份隐私保护和自身信息安全愈发重视,安全的身份认证方式已成为了一个不可忽视的社会问题。不同于指纹和人脸特征识别,手指静脉是人体的内部特征,属于活体识别,具有唯一性,无法伪造,安全性高等优势,适合于对隐私要求高的场景例如银行金融、政府国安、教育社保等领域的身份认证,拥有较高的社会效益和研究价值。通过对现有的指静脉算法的研究,我们发现传统指
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钢管混凝土柱作为一种常见的承重构件,由于其充分发挥钢管和混凝土两种材料的受力和变形优势,在高层建筑、大跨度桥梁、地铁、军事建筑等重要工程结构中广泛使用,主要充当轴心受压或小偏心受压构件。在构件服役期间,不可避免的会遭受撞击等偶然荷载。一旦遭受较大的撞击荷载,将会导致构件损伤或失效,甚至会引发结构连续性倒塌。因此,钢管混凝土构件撞击损伤程度的评估显得十分必要。本文在已有研究的基础上,建立有限元分析模
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随着全球能源战略的逐步升级,针对汽车能量流以及各项耦合性能的研究不断受到重视。汽车悬架作为车辆底盘的重要组成部分,负责连接车身与车轮并在车辆行驶过程中缓冲和衰减由路面不平引起的冲击与振动。传统汽车悬架实现缓冲和减振主要是利用悬架减振器中的阻尼阀等元件,将振动能量转化为热能耗散。悬架能量回收系统是一种可以在回收能量的同时兼顾缓冲减振的高级悬架系统,馈能减振器即为悬架能量回收系统的核心组件。本文提出了
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随着现代军事作战中雷达探测技术的发展,对丰富电磁隐身手段、增强己方设备生存能力的需求日益提高。在现代雷达探测环境中,对雷达散射截面积(Rader Cross Section,RCS)的灵活调控是亟待研究的关键问题。本文主要研究两种类型的相位梯度超表面(Phase Gradient Metasurface,PGM),分别基于人工表面等离激元(Spoof Surface Plasmon Polarit
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