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1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 课题研究目的及意义 近年来,随着新船能效设计指数 (EEDI)的实施,船舶污染问题成为了社会密切关注的话题,通过超临界二氧化碳(SCO2)布雷顿循环对船舶主机余热进行回收利用是船舶节能减排的重要途径。SCO2布雷顿循环由于其在高温下热效率高、简单、紧凑,相比于当前大规模使用蒸汽动力循环,其被普遍认为在未来核电技术领域有良好的应用前景[1]。SCO2的临界压力适中、稳定性好、偏惰性、无毒、储量丰富、成本低,并且对其热物理性质已有足够认识,因此被认为是布雷顿循环最佳运行工质[2]。SCO2工质的最大优势在于节省压缩功耗,相比于氦气等理想气体工质,SCO 2循环气体涡轮机械重量约为原来的五分之一,因此可在中等温度下实现较高的效率的同时使压缩机设计简化、换热器和透平结构紧凑[3]。
1. 研究目的与意义1.背景小针车间按不可最终灭菌注射剂的无菌生产工艺条件生产小容量注射液,共有两条生产线。主要生产工序有配液(C级)、排瓶(一般生产区) 、洗瓶(D级) 、无菌灌封(B/A级) 、灭菌(一般生产区) 、灯检(一般生产区) 、包装(一般生产区) 。为了考察车间在动态生产条件下其产品无菌保证水平,车间开始进行连续两批合格的培养基模拟灌装,之后每半年进行一次培养基灌装。按照验证周期本年度03月拟于对整个生产环境进行两批次的无菌培养基灌装验证,在其生产条件及工艺技术参数不变的情况下,对无菌生产环境和条件进行验证,以验证现有生产环境是否能够满足无菌生产的需求,现有的生产工艺、岗位标准操作程序的可行性及可靠性。2.意义:1、通过培养基模拟灌封验证活动证明现有无菌生产线采用无菌生产工艺能达到无菌
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.目的及意义(含国内外的研究现状分析) 全世界水果的产量每年都在不断增加,不仅为了满足日益增长的人口数量,更多的是由于人们生活水平的提高,所以很多国家政府鼓励人们购买水果并设立多种保证水果安全的卫生机构。中国盛产各种水果,其中温带和亚热带的干鲜水果产量在世界产量排名中名列前茅,包括苹果、梨、巧枯、桃等。自纵中国加入WTO之后,中国的水果产量以及进出口产量不仅居于世界第一,进出口贸易额也显著増加。居世界粮农组织统计2011年我国苹果生产量占世界总产量的47.58%,梨的产量占世界产量的66.73%,桃的产量占世界总产量的53.55%,巧橘的产量占世界总产量的46.98%,栗子产量则占世界总产量的84.38%,以上水果产量都位居世界榜首,同时也是我国出口水果中占主要部分的水果品
1. 研究目的与意义进入21世纪,随着计算机网络、物流和电子商务的快速发展,农产品电子商务也越来越受到大家的关注。我选择农产品电子商务对农业经济的影响和对策这一课题就是要找出并研究农产品电子商务如何带动经济的发展以及这一模式在生活中是如何运用和实现。通过查阅丰富的文献以及期刊,找到一些农产品电子商务的资料,并且加以总结归纳,提出关于农产品电子商务的对策。目前国外电子商务的发展比较快速,这也是值得我们借鉴的地方,我们需要学习他们的运营模式以及结合自己的国情来制定合理的政策,给国内农产品电子商务创造良好的发展环境,同时政府也要给予一定的支持,为农业电商提供坚实的后盾。2. 课题关键问题和重难点关键问题: 1、 农产品电子商务在我国的发展现状;2、 发展农产品电子商务的意义;3、发
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1目的及意义 电机被广泛应用在各种电动设备中,是电动设备的核心部件,也是国民经济中应用最广泛的一种发电设备、动力设备和自动控制元件[1]。随着电力电子技术、先进控制技术的快速发展,异步电机成了主要的传动电机。而随着新的永磁材料出现,使电机在单位体积的功率密度得到了显著的提高[2]。永磁同步电机是高性能电机代表,省略掉了易出问题的集电环和电刷装置这两个部分,同时由于励磁磁场由永磁体产生,所以它的电路结构相对简单一些[3]。电机在研发设计阶段和生产出厂前需要进行大量的电机测试。 电机测试系统主要用于测试电机的各项特性及参数,包括电机的机械特性,噪声、电流电压及磁场等,通过数据处理和误差分析对电机的性能进行评价[4]。传统电机测试系统自动化程度低,往往由
1. 研究目的与意义(文献综述) 1、目的及意义 桩基础是一种承载能力高、适用范围广、历史久远的基础形式。桩基础可以是单根桩,也可以是单排桩或多排桩。对于双(多)柱式桥墩单排桩基础,当桩外褥枉地而上较高时,桩间以横系梁相连,以加强各桩的横向联系。多数情况下桩基础是由多根组成的群桩基础,基桩可全部或部分埋入地基土中。群桩基础巾所有桩的顶部由承台连成一整体,在承台上再修筑墩身或台身及上部结构。 桩基础可以简单的定义为沉入土中的桩,在通过承台或者梁将上部结构与之联系,这样就具有能够承受上部建筑重量较强的能力了。一方面,桩穿过软弱层到达能够承受较大上部结构荷载的土层上,另一方面,在打入桩的过程中,桩周围的土体被挤,这一举措提高了土体的密实度,使桩和土体形成符合地基,加强了地
全文总字数:6094字1. 研究目的与意义(文献综述) 一、项目背景及研究意义 (一)项目背景 自2001年秋天互联网公司(dot-com)泡沫的破灭,互联网进入了一个新的时代,即Web2.0时代,而这个时代的一个显著的特点就是:网站的内容通常是用户发布的,使用户既是网站内容的浏览者也是网站内容的制造者。随着个人用户对互联网的深度使用,各种以个人门户类网站为载体的“We Media(自媒体)”逐渐出现,自媒体授话语权给普通民众,人们从“旁观者”转变为“当事人”,正如2006年美国《时代》周刊所说“社会正从机构向个人过渡,个人正在成为‘新数字民主社会’的公民”。然而在如今的信息时代和知识产权经济时代,各种信息背后的利益冲突更加激烈,自媒体作为一种流行的信息传播的载体,基于其零门槛、低成本、强大的开放性和交互性,以
1. 研究目的与意义自尊是个体对自我的总体评价,包括自我价值、重要性和能力等方面(Rosenberg,1978)。有关自尊的研究一直是心理学界的热点,因为自尊对个体的生活与发展有着非常重要的影响。而自从1995年Greenwald等人提出内隐自尊概念:人们在对与自我相关或分离的客体进行评价时的一种无法通过内省的方式意识到的态度表现。大量研究也证实了内隐自尊效应的存在,即个体倾向将自我与积极情感和评价相联,将他人与消极情感和评价相联。内隐自尊这个概念一经提出,人们对自尊的认识和研究上了一个新台阶,由传统的意识层面开始深入到无意识层面。内隐自尊逐步成为当今内隐社会认知领域的重要研究课题之一,而其与外显自尊的关系也开始受到研究者的广泛关注。Wilson双层态度模型结构认为:人们对同一群体或他人可能存在两种态度,一种处于受
1. 研究目的与意义 六维加速度传感器是一类多学科交叉的机电一体化系统,是机器人,航空航天,生物医疗[1-2]等领域获得动力参数的一种新型惯性测量仪。但是目前国内外的科学家的研究主要集中在三维领域[3-4],对于可以同时测量载体加速度6个分量的传感器其弹性体结构复杂,缺乏成熟的设计理论,国内外对其研究还处于初步的探索和研究阶段,对其性能建模及结构优化这两方面的研究还不多[5-7],另外六维加速度在无陀螺捷联惯导系统,航天器,机器人,地震预测,武器技术等领域具有广泛应用所以,寻求一种途径进行六维加速度传感器的设计成为多维加速度传感器研究领域的一项重要课题,研制六维加速度传感器具有重大的理论和实践意义,而且六维加速度传感器开展深入的理论研究和试验研究有助于推动多维传感器产业及其牵连产业的
1. 研究目的与意义(文献综述) The Opening report 崔驿(车辆gi1403 0121428250307) 1.Purpose and Significance (including domestic and foreign research status analysis) (1) Analysis of research status at home and abroad: In 2001, Endo H introduced Toyota Motor Corporation's Toyota Hybrid System Continuously Variable Transmission (ths-c) developed for small trucks in "Development of Toyota's transaxle for mini-van hybrid vehicles." Lightweight and efficient. The unit achieves good driving comfort through continuously variable control and provides high power drive control through wet multi-disc clutches. In 2009 Xie Jinli's dissertation "Virtual Prototype Simulation of Differential Planetary Power Synthesizer in PHEV and Vehicle Performance Analysis Based on ADVISOR" optimized and matched the power of hybrid electric vehicles based on the actual road conditions of the automobile. Parametric modeling and simulation studies were conducted on the key components of the
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