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1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 文献综述 1. 研究背景 不饱和聚酯树脂 (UPR)是热固性树脂中用量最大的树脂品种之一,也是玻璃纤维增强材料(FRP)制品生产中用得最多的基体树脂。UPR生产工艺简便,原料易得,耐化学腐蚀, 力学、性能电性能优良,可常温常压固化,具有良好的工艺性能,广泛应用于建筑、 防腐、 汽车、电子电器等多种复合材料领域。 近几年来UPR不断出现新的品种,在各个领域中的应用也日益广泛,且由于其优良的性能受到研究者和应用者的青睐,如气干性UPR表面光滑美观,大量用于制造人造大理石、 人造玛瑙、 地面 瓷砖、 纽扣等 ;阻燃 UPR则在现代建筑、装璜材 料和交通等方面必不可少;韧性 UPR用于片材 SMC中;SMC广泛用于汽车制造领域, 如制造挡 泥板、 活动车顶、 车门面板、 开
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 研究背景 21世纪是海洋的世纪,海洋考察以及开发利用、海运、海防等都对船舶设计提出了更高的要求。而由一个主体船和左右两个小侧体构成的三体船作为一种新型船体,受到了广泛的关注。三体船的主体比普通单体船瘦长很多,长宽比介于12~18之间,侧体长度一般为主体的三分之一,其排水量一般不超过主船体排水量或总排水量的10%,通常采用箱型支柱结构连接主船体和侧体形成完整的船体平台。多个实验数据表明,三体船具有许多优点,如:三体船采用细长主体,在高速航行时的性波阻力大大减小,同时,三个片体间兴波阻力处于有利干扰下可降低兴波阻力;具有良好的稳性,因为侧体和中体分开式布局增大了吃水线处的横向惯性矩,从而增大了横稳性,在相当大的遭遇频率范围内具有优良的耐波性;甲
1. 研究目的与意义(文献综述) 1. 课题来源及研究的目的和意义 在世界经济快速发展和科学技术不断进步的同时,人类不得不面临两个重大的现实问题:能源消耗和环境污染。对船舶工业来说更是如此,石油消耗和环境污染的双重压力使得世界各国都在积极寻求更为清洁、高效的新能源来替代石油燃料,以解决当前的问题。在这样的背景下,天然气作为石油燃料的理想替代能源正越来越多地在船舶上得到应用,从而推动了船用天然气发动机的快速发展。 LNG作为一种清洁能源,以其可替代性、低污染、经济性等优势赢得了航运市场的青睐,从汽车的使用到船舶的应用,LNG燃料动力技术的发展为社会创造了可观的社会、环境、经济效益。LNG船能够成为造船业的新宠,与液化天然气(LNG)自身的特性是分不开的。 气体燃料发动机喷射供给系统现分为单
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)氢是一种理想的洁净燃料,但其沸点低,不易压缩,难成为液态。因而给储存与配给带来困难,高能液体燃料的催化转化制氢是解决该问题的方法之一[1]。甲醇因便于储存和运输、分子结构简单易于重整、不含硫、产物中一氧化碳的含量低等优异的物理化学性质而成为首选的化学储氢物质。甲醇催化转化制氢,可以通过催化裂解、重整和催化部分氧化过程进行[2]。催化裂解的反应温度为200至500℃ ,且原料单一,可以利用燃机产生的200℃左右的工业废热,因而甲醇裂解成H2、CO混合气为化工厂、材料加工厂等提供了一个简单而经济的 H2、CO 来源。在目前使用的甲醇燃料车上装载甲醇分解器,利用发动机尾气废热使甲醇裂解为富氢气体,然后再引入发动机燃烧的技术路线,最具有实用意义。甲醇裂解成 CO和H2,燃料
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 随着工业生产的发展,于20世纪30年代美国开始使用PID调节器,它比直接作用式调节器具有更好的控制效果,因而很快得到了工业界的认可。至今,在所有生产过程控制中,大部分的回路仍采用结构简单、鲁棒性强的PID控制或改进型PID控制策略。PID控制作为一种经典的控制方法,几乎遍及了整个工业自动化领域,是实际工业生产过程正常运行的基本保证;控制器的性能直接关系到生产过程的平稳高效运行以及产品的最终质量,因此控制系统的设计主要体现在控制器参数的整定上。随着计算机记住的飞跃发展和人工智能技术渗透到自动控制领域,近年来出现了各种实用的PID控制器参数整定方法。 作为最通用的控制方法,对PID的参数整定有许多方法;对于不同的控制要求、不同的系统先验知识
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1. 选题依据(选题背景) 随着全球信息技术水平的不断发展,手机已经成为日常生活的一部分,很多高中生,甚至初中生都拥有一部自己的手机,手机的品牌越来越多,但其发展都是朝向智能化、信息化、便捷化和网络化,传统的2G、3G已经不能满足人们的日益增长的需要,4G带给用户更多的体验和满足,从运用移动APP的速度、方式和画面中都带给用户更好的服务。随着4G 技术的发展,凭借便于人们利用散碎时间随时随地进行交流的优势,移动互联网迅速普及。手机用户只需从应用中下载自己喜欢的APP,就能购物、玩游戏、看视频、学习,给自己的生活带来了很多乐趣。[1] 在2015年2月3日,我国发布了第35次CNNIC报告:中国互联网络发展状况统计,从统计表1中可以看出,在2014年底,我国人民使用手机上网
1. 研究目的与意义 随着科技的进步和经济的快速发展,国内外企业间的竞争越来越激烈,机械制造业作为我国的支柱型行业也承受着越来越大的压力,而增强企业竞争力最有效的途径便是提高产品质量。 精益六西玛管理是精益生产与六西格玛管理的结合,其本质是消除浪费,它在提高产品质量水平的同时降低了生产成本,既保持了高质量水平性又提高了经济性,被更多的企业所青睐而广泛应用。 精益生产和六西格玛结合后的管理方式固然比一种研究方法存在的好,它为企业带来了前所未有的改进思想和改善效果,目前国内越来越多的企业特别是在竞争尤为激烈的机械制造型企业显得炙手可热,并大多数企业已经开始了解,学习和尝试开展实施。然而,成功实施精益六西格玛管理活动的实际案例却不多。因为很多企业只是将精益六西格玛的管理
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)意义:植被叶片叶绿素是参与植被光合作用并直接吸收光能的物质,对植被的光能利用有直接关系,与植被光合能力、生长发育、氮素状况有较强相关性,是植被衰老的指示器,监测植被叶片叶绿素含量在植物学、园艺学、农学等领域中具有重要应用前景。叶绿素常规测定使用分光光度计法,此种方法要对植被叶片进行破坏性取样提取,耗时时间长,且从取样到将样品带进实验室的过程中易损失叶绿素导致叶绿素含量发生变化,而通过利用高光谱数据与植被叶片叶绿素含量的对应关系建立监测模型,可以在不伤害植被叶片的情况下获取植被叶片叶绿素含量的信息。目前国内外研究中针对单一植被叶绿素含量的高光谱定量反演研究已有一定的进展,但是所建立的高光谱数据模型对于叶片结构有差异的
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述)1.本课题的意义:猪伪狂犬病(porcine pseudorabies)是由伪狂犬病毒(Pseudorabies virus, PRV)引起的一种急性传染病。感染猪的临床特征为仔猪体温升高、神经症状、腹泻;妊娠母猪感染后引起流产、死胎等繁殖障碍;公猪感染后可引起精液品质下降,成年猪常呈隐性感染[1]。伪狂犬病病毒(PRV)属于疱疹病毒科,α-疱疹病毒亚科。圆形,有囊膜和纤突,基因组为现状双股DNA。PRV的毒力由几种基因协调控制,主要有gE、gI、gD、和TK基因。TK为主要毒力基因,一旦失活则PRV对宿主的毒力将丧失或明显降低,因此PR基因工程疫苗株都是缺失TK或gE、gC、gG等基因。糖蛋白gE、gC、gD、在病毒免疫诱导方面起着重要作用[1]。该病在1813年首次发生于美国牛群中,表现症状类似于狂犬病,故称为伪狂犬病。匈牙利科学家Aujeszky在190
1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 小麦是世界上最重要的粮食作物之一,提高小麦的产量和品质具有重要意义。穗部是小麦着生籽粒的地方,与小麦产量息息相关。而穗长作为小麦穗部的一个重要性状,其研究的必要性不言而喻。大量研究表明,穗长与地上部生物量、单株生物量、收获指数及产量呈正相关[1-2],与小穗密度成负相关关系[3]。穗长的增加可导致小穗密度降低[4-5],增强小麦对赤霉病的抗病性[6]。然而,也有研究发现穗长增加但不影响小穗密度,从而增加了产量[7]。因此,研究穗长性状是提高小麦产量的重要途径之一。 穗长性状由多基因控制,受环境影响较弱,广义遗传力较高[5,8]。迄今为止,还没有很多关于穗长基因的报道,但关于小麦穗长QTL(数量性状基因座)的研究层出不穷。有研究表明,小麦穗
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