-
新型绿色环保建筑材料在建筑工程管理中的作用
来源:居舍 发布日期:2024-12-05
近年来,随着城市化进程的加快,建筑行业的资源消耗与环境污染问题日益凸显。传统建筑材料在生产与使用过程中对生态环境产生了显著影响,新型绿色环保建筑材料应运而生。新型材料凭借可再生、低能耗和使用寿命长等优势,契合了可持续发展的需求。本文的研究旨在探讨新型绿色环保建筑材料在建筑工程管理中的多方面作用,通过分析其在施工效率、质量保障、成本控制等方面的影响,旨在为建筑工程的绿色发展提供理论支持。
-
“新工科”背景下“化工原理实验”课程教学模式的转变与提升
来源:化工时刊 发布日期:2024-12-25
近年来,“化工原理实验”课存在实验室利用效率低、实验设备教学资源紧张、理论课程与实验结合程度不够紧密、课程考核方法老旧等诸多问题。作者从强化实验前的预习准备、优化教学途径与手段、完善实验过程的执行与管理以及创新实验考核方案等多个角度出发,开展对“化工原理实验”课教学改革的探索。
-
基于声学参数的纤维复合材料机械强度无损检测技术研究
来源:科学技术创新 发布日期:2025-01-16
纤维复合材料在使用过程中可能会出现各种缺陷,如裂纹、分层、脱粘等。这些缺陷会导致材料的性能下降,甚至引发失效。为预测和评估纤维复合材料的长期使用性能,本文开展了基于声学参数的纤维复合材料机械强度无损检测技术研究,通过数值模拟和超声实验研究,建立了基于超声无损检测技术的纤维复合材料检测信息特征提取和性能评价方法,开发了纤维复合材料的超声检测装置。实验结果表明在玻璃纤维复合管刚度矩阵测量精度验证最大误
-
机械通风专家系统的设计与应用
来源:粮食与食品工业 发布日期:2024-12-15
阐述了机械通风专家系统的关键技术、基本原理、结构设计以及在储粮过程中的应用。
-
德胜钒钛专利创新指数排名何以连年上升?
来源:中国冶金报 发布日期:2024-12-10
近日,在第五届中国钢铁工业智能制造发展大会上,冶金工业信息标准研究院发布“2024中国钢铁企业专利创新指数”与“2024全球钢铁企业专利创新指数”。德胜钒钛专利创新指数列第51名,同比上升5名,较2022年上升10名,连续6年入围“中国钢铁企业专利创新百强企业”榜单。德胜钒钛专
-
含时变电动汽车集群虚拟惯量支持的电网频率安全调度
来源:高技术通讯 发布日期:2024-11-25
电动汽车的快速发展为解决可再生能源高渗透率电网频率稳定问题提供了新的解决方案。本文首先建立了含电动汽车集群的电力系统双层调度策略。第1层为固定时间间隔下的周期性优化调度。调度人员根据当前电力系统整体运行状态在每个调度周期分别为发电机组和电动汽车集群制定最优运行点和虚拟惯量支撑任务,从而提高系统频率稳定性及运行经济性。第2层为电动汽车集群内部的实时协同控制。本文采用鲁棒动态一致性算法为当前时刻在网的
-
石油钻井试压系统智能控制优化设计研究
来源:中国设备工程 发布日期:2024-11-10
在石油钻采领域,确保作业安全的关键环节之一是对井控装备进行定期试压。传统试压流程依赖人工操作,包括试压泵的启动、停止、溢流和泄压,这不仅劳动强度高,而且存在安全风险。为适应石油设备数字化和智能化的发展趋势,我们对试压系统进行了重大升级,集成了气控泄压阀、气控比例伺服阀、控制柜以及先进的控制软件。这些技术革新使得试压系统能够实现远程控制、智能调节升压速率、自动泄压以及试压报告智能上传至数据库,从而实
-
纺织服饰类非物质文化遗产活态展演空间研究
来源:武汉纺织大学学报 发布日期:2025-01-02
传承、发展非物质文化遗产是纺织行业弘扬中华优秀传统文化、振兴中国传统工艺的重要责任和使命,文章旨在探讨纺织服饰类非物质文化遗产的活态展演空间的设计,以促进这一珍贵传统的传承和发展。文章采用综合性的方法,结合国内外研究现状综述、理论构建、实证案例分析等,研究纺织服饰类非物质文化遗产活态展演空间设计。研究结果表明:通过活态展演空间设计的创新,结合数字化技术和观众参与度提升,能够有效促进纺织服饰类非物质
-
以改革之火点燃发展新引擎
来源:江西日报 发布日期:2024-10-27
走进江西巴斯巴新能源技术有限公司生产车间,性能测试与包装生产线上,工作人员正为新一批交流充电桩成品进行最后的检测。“我们能在短短3年时间内迅速占据新能源行业领先地位,2023年实现产值超10亿元,得益于井冈山经开区的优质营商环境。”公司负责人韩宗敏告诉记者。 今
-
热轧复合技术在机械工程材料实验教学中的研究和应用
来源:内燃机与配件 发布日期:2025-01-05
本文探讨了热轧复合技术在机械工程材料实验教学中的研究和应用。热轧复合技术是制备镁铝复合材料常用的一种手段。通过在机械工程材料实验教学中引入热轧复合技术,可以帮助学生更好地掌握金属材料制备与性能优化的途径、基本原理和方法。实验结果表明,通过不同温度与不同压下率制备的镁铝复合材料具有优异的综合性能和良好的界面结合性能,可满足选材应用要求。