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基于NetMeeting底层服务构建远程维修支持系统 被引量:2
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作者 代科学 涂丹 +1 位作者 张稚 李国辉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第4期213-216,共4页
简要介绍了MicrosoftNetMeetingSDK的内容及其COM对象的技术特点,就基于NetMeeting底层服务构建的远程维修支持系统进行了方案设计,并对系统的技术实现进行了详细阐述。
关键词 远程维修支持系统tmss NETMEETING SDK
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基于TMS320LF2407A的SVPWM变频调速系统的应用 被引量:1
2
作者 王卓 钱云 白庆华 《起重运输机械》 北大核心 2007年第3期30-32,共3页
介绍了电压空间矢量脉宽调制技术的基本原理,并设计基于数字信号处理器TMS320LF2407A的全数字化SVPWM变频调速系统,给出了系统的硬件、软件结构。实验表明系统结构简单,实用性强。
关键词 电压空间矢量 tmss2407A 变频调速系统
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基于杨氏模量可控多孔钛微观组织和力学性能研究(英文) 被引量:4
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作者 徐广胜 寇宏超 +3 位作者 刘向宏 李福平 李金山 周廉 《稀有金属材料与工程》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期2041-2048,共8页
因为人体植入物的杨氏模量远大于骨组织将会带来应力屏蔽,所以降低人体植入物的杨氏模量对于提高植入物器件在人体的服役寿命具有十分重要的作用。采用一种新型的钛网层叠烧结法制备多孔钛,研究多孔钛的微观孔形貌,压缩变形特点和具有... 因为人体植入物的杨氏模量远大于骨组织将会带来应力屏蔽,所以降低人体植入物的杨氏模量对于提高植入物器件在人体的服役寿命具有十分重要的作用。采用一种新型的钛网层叠烧结法制备多孔钛,研究多孔钛的微观孔形貌,压缩变形特点和具有可控性的多孔钛孔隙率、孔径大小和孔分布对多孔钛微观组织及力学性能的影响。结果表明:钛网层叠烧结法制备的多孔钛在微观结构上,不同方向具有不同的微观孔形貌,因而使多孔钛具有异性;轴向压缩应力应变曲线表明多孔钛具有平稳、光滑的弹性和塑性变形行为;当增加孔隙率,或相同孔隙率下,减小孔名义尺寸,改变孔分布由规则到错排时,均能降低多孔钛的弹性模量。因此,通过调控多孔钛的这些结构参数,可使其具有与不同骨组织相匹配的力学性能和利于骨组织长入的孔径尺寸。作为植入物材料的多孔钛具有的这种与骨组织适配的孔结构和力学性能,在延长植入物器件的服役寿命上具有很大的潜力。 展开更多
关键词 多孔钛 钛网层叠烧结法 杨氏模量 孔隙率 孔径尺寸 孔拓扑结构
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自动化测试系统研究 被引量:1
4
作者 张琼 辛海兰 周劭亮 《自动化技术与应用》 2014年第5期71-75,共5页
本文介绍了一种纯网络的自动化测试系统的具体实现。该系统通过客户端的环境布署,实现测试任务自动分发到执行平台及测试环境自动搭建工作,并根据任务中用例列表从TMSS自动下载用例,将结果回填至TMSS系统。
关键词 自动化测试系统 tmss 用例
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基于模拟的列车调度专家系统的研究 被引量:3
5
作者 蔡柏根 王菊贞 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1992年第3期31-41,共11页
本文首先建立了TMSS列车运行模拟系统,由其模拟产生列车运行冲突信息,与现场信息一起提交给列车调度专家系统CADES进行求解。在建造CADES时,根据列车调度领域知识的特点,将列调领域知识分为元级知识和领域知识,建立了层次型的知识库,将C... 本文首先建立了TMSS列车运行模拟系统,由其模拟产生列车运行冲突信息,与现场信息一起提交给列车调度专家系统CADES进行求解。在建造CADES时,根据列车调度领域知识的特点,将列调领域知识分为元级知识和领域知识,建立了层次型的知识库,将CADES的推理机设计为三级控制结构,使CADES成为一个动态的多级产生式专家系统,能够根据TMSS的信息变化自动地选择规则集和推理控制策略,问题的求解过程也能自适应于实际情况的变化,使其与列车调度员进行运行调整的复杂,灵活的思维过程更为接近。对CADES用OPS83和C语言进行了实现。 展开更多
关键词 专家系统 模拟 列车调度 运行调整
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基于风荷载作用下连续钢桁梁桥受力分析
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作者 叶爱军 《山西建筑》 2008年第11期97-98,共2页
选取某单线铁路2×64 m连续钢桁梁桥为研究对象,应用Beam188单元建立有限元模型,分析了静风荷载作用下桥梁结构的受力性能,指出静风荷载对连续钢桁梁桥的两端桥门架有较大的影响。
关键词 风荷载 连续钢桁梁桥 有限元 模型 抗风设计
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In situ interface engineering of NiSe with interlinked conductive networks for high energy density sodium-ion half/full batteries
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作者 Jing Liu Zichen Leng +6 位作者 Huilong Dong Xin Xu Chengkui Lv Huaixin Wei Lei Yu Jun Yang Hongbo Geng 《Inorganic Chemistry Frontiers》 2023年第14期4076-4086,共11页
Transition metal selenides(TMSs)are compounds composed of transition metals and selenium,and they offer a range of chemical and structural diversities that can be exploited to optimize their performance as sodium-ion ... Transition metal selenides(TMSs)are compounds composed of transition metals and selenium,and they offer a range of chemical and structural diversities that can be exploited to optimize their performance as sodium-ion battery(SIB)electrodes.One of the most promising TMSs for SIBs is NiSe,which possesses a high theoretical capacity of 399 mA h g^(−1).However,poor cycling stability and low overall energy density resulted from its structural instability,as well as the poor intrinsic conductivity,limiting its application in SIBs.In this work,in situ interface engineering of NiSe is proposed via chemically anchoring high doping and three-dimensional(3D)carbon nanotubes(CNTs)on the surface of NiSe nanofibers(NiSe@NC/CNTs).The CNTs,which in situ grow in multiple directions,form a connected conductive network that is good for electron transport.In addition,the nano-confined NiSe nanoparticles effectively inhibit the volume expansion of charge and discharge in SIBs.A NiSe@NC/CNT electrode is directly used as an anode for SIBs,showing an excellent long-term cycling stability of 225 mA h g^(−1)after 1000 cycles and high rate capability.The sodium-ion full batteries with the NiSe@NC/CNT anode exhibit a high energy density of 147 W h kg^(−1)at a power density of 244 W kg^(−1),along with stable cycling performance.The sodium ion(de)intercalation process of the NiSe@NC/CNT anode material has been characterized,revealing its charging and discharging mechanism.Theoretical calculations were conducted to investigate the volume change produced by doped N buffer materials during Na+embedding/desequestration,which provides more active sites for sodium ion storage.Our study provides a better understanding of the interface engineering of the TMS electrode and sheds light on the design and optimization of high-performance SIBs. 展开更多
关键词 transition metal selenides sodium ion half full batteries transition metals transition metal selenides tmss conductive networks cycling stability situ interface engineering high energy density
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