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寺庙园林是集建筑艺术、宗教文化、历史人文、公共游赏于一身的中国古典园林类型之一,也是反映古代城镇生活与社会文化的重要空间载体。长江三峡地区西起重庆、东至湖北宜昌,是由北部大巴山脉与南部武陵山、大娄山所围合而成的狭长地带。这里以壮美奇特的自然山水而闻名于世,并且作为古代进入中国西部内陆的“黄金水道”和重要移民孔道,三峡地区的地域文化极具包容性与开放性——巴楚文化交流频繁,巫文化、佛教、道教相互渗透,
随着对分数阶微积分理论的研究不断深入和计算机技术的迅猛发展,人们发现分数阶微积分能够更好的描述带有记忆性,与历史相关的物理变化过程。到目前为止,研究人员在控制工程、流变学、软物质等领域开始利用分数阶系统来建模,并且取得了一些有意义的结果,这极大地激发了人们对分数阶理论和应用的研究热情。另一方面,对于一个实际的系统而言,会存在各种无法预料的故障,如执行器和传感器中断,系统参数跳变等,为了提高分数阶系
随着世界各国对节能环保的重视,以风力发电、光伏发电和新能源汽车为代表的新能源产业近年来得到了迅速发展。基于功率半导体模块的功率变换器是关系新能源发电可靠性及其并网稳定性的重要环节,也是决定电动汽车启动和加速性能的关键部件。当前,功率变换器设计时通常留有1.1-1.2倍的过载裕量,然而现有的裕量设计对于电网支撑和电动汽车启动性能提升的需求来说仍然有较大差距。功率半导体模块作为功率变换器的心脏,其短时
20世纪80年代以来,薄板坯连铸连轧技术以其流程紧凑、高效、节能及具有生产薄规格、高强度等高附加值产品上的优势,得到快速发展。连铸保护渣是直接影响连铸稳定生产和改善铸坯质量的重要功能材料,良好的薄板坯连铸保护渣应具有以下特性:成渣速度快,保证足够的消耗量;渣膜厚度适宜且分布均匀;足够的熔渣层厚度;具有良好的溶解吸收夹杂物;控制传热;良好的绝热保温作用,减少弯月面渣圈的形成等。充分发挥连铸保护渣的各
钢铁工业是能源密集型产业,高炉炼铁是钢铁工业节能减排的关键。目前,低碳高炉技术研究主要集中于使用碳铁复合炉料、含氢物质喷吹、炉顶煤气循环和氧气高炉等。本研究基于我国原燃料条件提出热压铁焦低碳高炉炼铁新炉料技术,重点研究了热压铁焦制备工艺、冶金性能优化、气化反应行为及动力学、高温冶金性能评价方法、对高炉炉料反应过程的影响机制及对高炉综合炉料软熔滴落行为的影响等,揭示了热压铁焦冶金性能协同优化机制、金
包晶钢在连铸过程中容易产生裂纹缺陷,严重影响了包晶钢板坯连铸的品质和正常生产。因此包晶钢的连铸参数优化一直是冶金工作者亟待解决的关键共性问题。包晶钢铸坯典型裂纹性缺陷为表面裂纹缺陷(表面纵裂纹、角部横裂纹)和内部裂纹缺陷(中间裂纹、中心线裂纹)。研究发现,表面纵裂纹缺陷与结晶器内钢液面大幅周期性波动、结晶器冷却、钢种成分等因素相关;角部横裂纹缺陷与二次冷却、钢种成分、结晶器内钢液面大幅周期性波动等
参与性介质(指具有吸收、发射和散射特征的介质[1])环境下高温物体表面温度辐射测量的准确性问题是普遍存在于金属冶炼、石油化工、航空航天、火灾消防、军事爆破等涉及高温燃烧过程的共性问题。由于参与性介质对辐射能的吸收、发射和散射,导致辐射测温的测量精度大大减弱。解决这类问题的关键在于理解参与性介质对辐射能传递的影响机理,明确参与性介质对辐射测温方法的影响规律,从而找出消除其干扰的有效方法。钢的连铸过程
计算机断层成像(Computerized Tomography,CT)作为最常用的医疗影像技术之一,在临床诊断和治疗中发挥着重要的作用,但高剂量的X射线电离辐射会对人体组织造成伤害。通常情况下,降低管电流、峰值电压和减少切片扫描时间是降低CT辐射剂量的三种有效方法。管电流的降低,会使得收集到的X光子数减少,加剧投影数据遭受噪声的污染,进一步导致重建后的图像含有大量的噪声和伪影;降低峰值电压会导致X
随着传感技术、网络技术、人工智能技术的不断发展,具有日照信息采集与处理功能的多传感器智能交通系统受到了国内外研究人员的广泛关注,该系统在新能源利用、智慧城市、智慧出行和安全驾驶等领域中具有重要的应用价值。本文在分析和总结国内外相关研究的基础上,对多传感器智能交通系统中信息采集节点的优化部署技术和车辆轨迹日照信息优化分析方法进行了深入的研究,主要研究内容和成果如下:针对智能交通系统多传感器优化部署过
自驱动传感的概念自从被提出来已经成为当前发展的一种趋势,基于摩擦起电和静电感应的摩擦纳米发电机(Triboelectric Nanogenerator,TENG)是其中最具应用前景的自驱动传感技术之一,有望作为无线传感节点的有效供能和传感方式,从而解决传统的电池供电的寿命问题和维护困难的缺点。近年来大量的研究充分展现了TENG在自驱动系统中的应用前景,它不仅可以做为能量收集器将其工作环境中的各种机