找到约2788个结果。
1. 本选题研究的目的及意义抓斗式挖泥船是疏浚工程、港口建设和航道维护等水下工程作业的重要装备,其工作效率和使用寿命直接影响工程进度和成本。斗齿作为抓斗式挖泥船的关键易损件,承受着巨大的冲击载荷和强烈的磨损,其服役寿命和性能直接关系到挖泥船的整体性能和经济效益。本课题以提高抓斗式挖泥船斗齿的使用寿命和工作效率为目标,针对传统高锰钢斗齿存在的韧性不足、易发生断裂失效等问题,开展低合金斗齿材料热处理及性能研究,具有重要的工程应用价值和科学意义。1. 研究目的本研究旨在通过优化低合金斗齿材料的热处理工艺,获得最佳的显微组织和力学性能,提高斗齿的耐磨性、韧性和抗断裂能力,从而延长其使用寿命,降低挖泥船的运行成本。具体研究目标如下:1.确定适用于抓斗式挖泥船斗齿的低合金钢材料成
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.研究背景近年来,乙烯工业发展迅速,乙烯的需求量随着中国经济的持续增长而保持着稳定增长的态势。尽管十四五期间,经济发展速度将逐步放缓,但我国对乙烯的需求量仍将保持相对稳定,由此,则要求乙烯储存技术不断发展完善,使得乙烯储存尽可能实现集中管理和自动化控制,借此增强乙烯储存的安全性,乙烯储罐设计往往复杂精密,从罐型、储罐材料选择到储存工艺技术设计再到罐区安全设计,每一步都需要严格依照国家相关法律法规,进行周密的计划设计。2.研究目的和意义乙烯低温储罐的安全设计是一项专业性强,内容复杂繁多,要求精细化,准确化的设计工作,涉及人、机、环三方面相关的安全设计,并且需要严格按照相关设计规范的要求进行相应设计,为提高我国乙烯工业的国际竞
1. 本选题研究的目的及意义随着工业化和城市化的快速发展,大气污染问题日益严峻,对人类健康和生态环境构成了严重威胁。传统的环境监测手段主要依赖固定监测站,存在着监测范围有限、成本高昂、难以应对突发污染事件等局限性。近年来,无人机技术发展迅速,其机动灵活、成本低廉、适用范围广等优势,为大气污染应急监控提供了新的解决方案。小型无人机搭载高精度传感器,可以快速抵达污染区域,实时获取污染物浓度、气象参数等关键信息,为污染事件的快速响应、精准溯源和科学决策提供有力支撑。因此,开展小型无人机大气污染应急监控系统的研究,对于保障环境安全、促进社会可持续发展具有重要的现实意义。1. 研究目的本研究旨在设计和实现一套基于小型无人机的大气污染应急监控系统,以提高对突发性大气污染事件的响
1. 本选题研究的目的及意义随着我国经济的快速发展,对矿产资源的需求日益增长,铜、锌作为重要的基础金属,在国民经济中扮演着至关重要的角色。然而,我国铜、锌矿资源禀赋特点以贫、杂、细、散为主,如何高效、环保地开发利用低品位、复杂难选的铜锌矿资源,是当前矿业领域面临的重大挑战之一。本选题以某地铜锌矿为研究对象,针对其矿石性质和赋存状态,设计建设一座日处理量为1500吨的选矿厂,旨在探索一条技术可行、经济合理、环境友好的铜锌矿资源开发利用新途径。1. 研究目的本选题旨在通过对某地铜锌矿的深入研究,达到以下目标:1.确定合理的选矿工艺流程:针对该铜锌矿的矿石性质,通过开展实验室选矿试验,确定最佳的选矿方法和工艺参数,设计出技术上可行、经济上合理的选矿工艺流程,最大限度地提高铜、锌的
1. 本选题研究的目的及意义随着移动互联网的迅猛发展,移动应用程序(APP)已经渗透到人们生活的各个方面,因此,对移动应用程序进行高质量的测试显得尤为重要。传统的APP测试方法主要依靠人工进行,存在效率低下、成本高昂、容易出错等问题,难以满足日益增长的APP测试需求。而自动化测试作为一种高效、可靠的测试方法,能够有效提高测试效率,降低测试成本,提升软件质量。本选题研究旨在设计和实现一种基于Appium的移动APP自动化测试框架,以解决传统APP测试方法存在的问题。该框架将利用Appium的跨平台特性,支持对Android和iOS平台的APP进行自动化测试,并提供测试用例设计、测试执行、测试结果分析等功能,以提高APP测试的效率和质量,缩短APP的测试周期,降低APP的开发成本,提升用户的体验,具有重要的现实意义。1. 研究目的本研
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 设计选题的目的和意义 内燃机自1876年诞生以来,至今有近150年的发展历程。一百多年以来,经过世界各国科研人员的不断改进、创新,已经成为一种应用广泛、结构紧凑,热效率高的动力机械。而目前,汽油机和柴油机的广泛应用,尤其在车辆中的应用,已经占有重要的地位。相比柴油机,汽油机具有质量轻、体积小等特点。因此,汽油机在我国乘用车中的使用十分普遍。 然而近年来,随着社会的发展,由于石油燃料的燃烧所排放的废气对环境的污染问题,同时石油燃料的日益短缺与不可再生问题日益严重,节能减排已经成为各大汽车厂商不可避免的重大问题,随着“国六”的推出,污染排放控制这一问题更加突出。虽然因此,新能源汽车逐渐成为大家关注的焦点,但传统燃油车的市场占有率仍处于绝大部分
1. 研究目的与意义(文献综述) Owing to wide applications of automatic control systems in the process industries, the impacts of controller performance on industrial processes are becoming increasingly significant. Consequently, controller maintenance is critical to guarantee routine operations of industrial processes. The workflow of controller maintenance generally involves the following steps: monitor operating controller performance and detect performance degradation, diagnose probable root causes of control system malfunctions, and take specific actions to resolve associated problems. In this article, a comprehensive overview of the mainstream of control loop monitoring and diagnosis is provided, and some existing problems are also analyzed and discussed. From the viewpoint of synthesizing abundant information in the context of big data, some prospective ideas and promising methods are outlined to potentially solve problems in industrial applications. In a typical cont
1. 研究目的与意义城市公共交通是城市动态大系统中的一个重要组成部分。随着我国逐渐步入老龄化社会,老年人与中青年人群在出行方面的矛盾日益凸显,因此有必要对于开行老人专线公交进行研究,分离老年人的出行人流,缓和其与其他人群之间的矛盾。本文根据老年人出行的特征,结合公交线网现状,采用最优化理论,研究基于最优化理论的老人专线公交站点布设方法,对切实满足老年人出行需求、充分利用区域资源、把握区域出行特征、提高城市公共交通的运营效率有一定的意义。2. 国内外研究现状分析基于最优化理论的老人专线公交站点布设方法研究国内外同类研究概况随着我国逐渐步入老龄化社会,老年人与中青年人群在出行方面的矛盾日益凸显,老年人的出行问题成为了社会日益关注的焦点。主要可以归结为几个问题其一是由于交
1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1目的: 近年来,伴随着世界经济的快速增长,航运业在全球范围内得到了迅速发展,造船技术得到了很大的提高,同时,全球水上交通变得日益繁忙,船舶运输风险变得越来越大,特别是对于大型油船、液化天然气船(LNG船)和化学品船来说,其吨位正朝着大型化发展,船舶航速也变得越来越快,全球每年发生的船舶事故的数目逐步增加,其中船舶搁浅事故是占比例较高,造成严重后果的事故类型之一。英国劳氏船级社1995-1998年期间失事船舶统计资料显示,船舶搁浅和碰撞事故约占船舶失事总吨位的1/3。航运史上由船舶搁浅事故造成的严重海难事故有许多,2003年,一艘希腊籍油轮“塔斯曼精灵”号(Tasman Spirit)在巴基斯坦水域发生搁浅事故,导致该船装载的6万多吨原油至少五分之一泄漏入海,该事故造成了极其
1. 研究目的与意义(文献综述) 现在的人们对汽车驾驶的舒适性和安全性要求越来越高,汽车传统的转向系统无法满足低速时的灵活性与高速时的稳定性要求,在转向系统的设计中转向轻便性和转向灵敏性存在矛盾[1,2],可变转向比技术的出现,有效的解决了这一矛盾。 可变助力转向系统能够随车速改变助力力度,在泊车或低速行驶状态下转动方向盘更加轻盈省力,对臂力较小的驾驶员尤为方便;而当车辆高速行驶时,则能够降低助力,使方向盘转动阻力增大,手感变沉,不再像低速时那样灵敏,车辆的高速行驶稳定性得到提升[3]。 同时齿轮齿条式转向器以其体积小、重量轻、结构紧凑等优点,已经在轻型车以及微型车、特别是轿车上获得了广泛的应用。而且如果其传动副采用可变转向比,则能兼顾汽车的转向轻便性与操纵灵敏性的要求
加微信咨询
加QQ咨询
服务时间:09:00-23:50(周一至周日)