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房屋建筑施工的质量与安全管理探究 下载:11 浏览:322

吴朝平 2019年1期

摘要:
房屋建筑工程的施工的质量与安全管理对于整个建筑工程而言是十分重要的环节,房屋建筑施工的质量与安全管理可以提高施工质量以及安全性,让工程更为顺利的展开。施工现场的质量与安全问题,即便再微小,也可能对施工人员的生命安全和财产利益造成严重的损害,对此,相关管理人员容不得半点马虎。他们必须保持认真负责的心态全面展开建筑工程施工的质量与安全管理工作,面对施工中可能出现安全问题,必须加强管控,不仅如此,还要及时解决和反映,对其中违反安全规定以及法规的施工行为进行监督和规范。本文对房屋建筑施工的质量与安全管理展开分析,并提出相关解决策略。

基于a-IGZO型OLED的顶栅自对准TFT结构中遮光层的研究 下载:57 浏览:254

高颖1 周星宇2 2020年6期

摘要:
顶栅自对准(Top-gate self aligned)结构的a-IGZO TFT器件具有较小的寄生电容,适用于驱动OLED(Organic light emitting diode)显示器。为了增加TFT器件在光照条件下的稳定性,驱动OLED的TFT(Thin film transistors)器件通常需要加入遮光层。文章对遮光层的作用、遮光层信号连接方式、缓冲层厚度以及遮光层尺寸的选择进行了探究。结果表明:(1)遮光层可以有效降低TFT因为光照射造成的阈值电压负偏;(2)遮光层连接电讯号电性会更稳定,并且信号连接到源极,驱动电流更容易饱和,最适合驱动OLED;(3)缓冲层厚度选择400μm的器件性能较好;(4)在设计允许的情况下,遮光层应尽可能多的遮挡IGZO,以改善器件的稳定性。

共聚物链结构对共聚型含氟聚酰亚胺薄膜性能的影响 下载:96 浏览:491

张明艳1,2 刘居2 杨振华2 王登辉2 吴子剑1,2 2020年1期

摘要:
以4,4'-二氨基-2,2'-双三氟甲基联苯(TFMB)、4,4'-(六氟异丙烯)二酞酸酐(6FDA)和3,3',4,4'-联苯四甲酸二酐(BPDA)为反应单体,改变非含氟BPDA单体在二酐中的配比和加料方式制备出一系列共聚型含氟聚酰亚胺(PI)薄膜并表征和分析其性能,研究了共聚物链结构对其性能的影响。结果表明,BPDA单体的加料方式及其在二酐单体中的比例均影响薄膜的性能。共聚型含氟PI薄膜在室温下均溶于非质子极性溶剂,且在可见光范围内有较高的透光率。随着非含氟二酐单体BPDA含量的提高薄膜的光学性能略有降低而其热性能和力学拉伸性能提高。非含氟二酐单体占二酐单体的比例为68.97%的共聚型PI薄膜,在500 nm处的透过率达到96.01%;非含氟二酐单体占二酐单体比例为35.71%的共聚型PI薄膜失重10%的热分解温度为595.23℃,拉伸强度为100.98 MPa。同时,BPDA加料方式的改变对共聚型PI薄膜的光学性能、热学性能和力学拉伸性能均有不同程度的影响。

基于对分课堂的《离散数学》教学模式研究 下载:80 浏览:459

陈业纲 2019年11期

摘要:
《离散数学》作为计算机相关专业的基础课,存在模块多、定理多,算法多,学生学习效率较低,为了提高学生学习主动性,结合传统课堂、翻转课堂和讨论式课堂各自的优势,提出"对分课堂"的《离散数学》模式的教学法。在研究对分课堂的内涵的基础上,提出基于对分课堂的《离散数学》教学模式的框架,以根树及其应用为例进行研究,研究教学在此模式下的效果和改进措施。

基于石墨烯场效应晶体管的光电混频器研究 下载:50 浏览:182

顾晓文1,2 吴云1,2 曹正义1,2 王琛全1,2 2020年6期

摘要:
研究了基于石墨烯场效应晶体管(GFET)的光电混频器(Optoelectronic Mixer,OEM)。器件采用叉指电极结构,增大了器件的光吸收效率,并避免了顶栅结构栅金属对光的反射作用。采用基于7.62 cm硅基GFET的圆片工艺,实现了栅长为1μm共8指的器件制备。测试结果表明,器件的工作频率达到20 GHz。在20 GHz工作频率下,器件光探测响应度达到2.8 mA/W,光载20 GHz射频变换到1 GHz中频的混频效率为-15.87 dB。

应用Python改进信号处理类实验教学 下载:64 浏览:470

高志斌 林和志 冯超 2019年11期

摘要:
信号处理类课程具有概念抽象、推导复杂、内容枯燥等教学难题,实验课程的设置尤为重要,软硬件实验配套理论课程的方式已经被广泛应用。而随着新工科建设的需求,Python在信号处理类实践应用教学方面应当引起关注。分析信号处理类实验课程的发展,给出Python信号处理类实验教学案例,希望能促进此类课程的改进,做好新工科学科建设,增强学生应用设计能力。

浅谈筝曲《寒鸦戏水》的演奏技巧及音乐风格 下载:165 浏览:746

谢玉煊 2024年12期

摘要:
传统筝曲在发展过程中受到不同区域文化和风土人情的影响,尤其是左手做韵的表演特征,值得我们深入研究与探索。筝曲《寒鸦戏水》是潮州流派《重六调)的代表曲目。本文以潮州音乐《寒鸦戏水》为例,通过乐曲调式和板式的特征,对乐曲《寒鸦戏水》左手做韵的手法进行了详细刨析,简要阐述了乐曲的音乐风格,为广大筝童学习传统筝曲提供参考与帮助,也加深了专业演奏者对传统筝乐内涵的理解和研究。

A-π-D-π-A型吲哚类染料敏化剂的光电特性 下载:98 浏览:487

鲁效庆 张全德 魏淑贤 2020年1期

摘要:
基于密度泛函理论(DFT)和含时密度泛函理论(TD-DFT),通过调整分子骨架结构设计了一系列A-π-D-π-A(受体-π桥-供体-π桥-受体)型吲哚类染料敏化剂,系统研究其光电转化和电子传输微观机理,以论证A-π-D-π-A型染料分子骨架结构的合理性并筛选出高性能吲哚类染料敏化剂。结果表明,基于A-π-D-π-A型骨架结构的吲哚类纯有机染料敏化剂比具有传统D-π-A型骨架结构的敏化剂整体性能更佳,具有适宜的能级结构和轨道电子分布、拓宽的光谱吸收范围、较高的光捕获效率和分子内电子转移(IET)性能。同时,π桥缺电子性能的增强进一步提高了A-π-D-π-A型吲哚类纯有机染料敏化剂的性能。

微合金钢碳氮化物析出的热力学仿真 下载:61 浏览:434

李维刚1,2 杨威1 刘超1 严保康1 2019年8期

摘要:
建立热连轧过程中复合微合金钢碳氮化物析出的热力学模型,考虑碳氮化物和AlN的相互作用。针对该模型求解变量多、方程非线性、初始条件难确定等问题,采用耦合问题特征的牛顿拉夫森数值求解算法,确定不同成分下的碳氮化物和AlN的析出开始温度与析出顺序,获得奥氏体相中各元素平衡成分、碳氮化物析出成分及质量分数等随轧制温度的变化规律。对某轧钢厂生产的微合金钢进行仿真分析,模型计算结果符合冶金机理,对钢材组织性能进行有效的控制具有重要的指导意义。

奥尔夫音乐在培智学校唱游与律动教学中的运用探究 下载:315 浏览:3154

胡玲琳 2023年11期

摘要:
唱游与律动教学是培智学校常用教学课程之一,它是帮助特殊学生进行康复训练的重要课程。对于培智学校学生而言,唱游与律动教学可以利用其轻松愉快的音乐曲调来缓解学生一些消极情绪,从而帮助学生增强自信心,对特殊学生智力发展具有重要作用。对于需要接受特殊教育的学生而言,他们并不能像普通学生一样,尽情地去学习、去思考、去展示,他们必须经过专业教师教学,对其智力以及日常生活能力进行重复性培养,每天都要接受康复训练,而唱游与律动教学形式的应用,对这些学生的恢复与成长有着积极的促进作用。基于此,本文就针对奥尔夫音乐在培智学校唱游与律动教学中的运用进行深入分析研究

新课标理念下小学音乐教学的优化措施 下载:47 浏览:453

葛芳芳 2025年1期

摘要:
随着“新课标”的出台,作为艺术教育的一个分支,音乐教育受到了前所未有的关注,音乐也逐步成为基础教育的必修科目。这就需要小学音乐教师对音乐课程给予足够的关注,不断地提升音乐教学品质,以此促进学生综合全面地发展。基于此,本文将针对新课标理念下小学音乐教学的优化措施进行分析和探究。

Al纳米颗粒尺寸对LSPR特性影响的模拟与分析 下载:26 浏览:304

彭浩程1 葛成1 周婧1 陈鹏1,2 施毅1 张荣1 郑有炓1 2020年5期

摘要:
以能够在紫外波段产生局域表面等离激元共振的Al纳米颗粒作为研究对象,利用时域有限差分法(FDTD)对立方柱形Al纳米结构的近场局域增强和远场特性进行了模拟与分析。首先对不同尺寸的立方柱形Al纳米颗粒的远场消光特性进行分析;结果表明,增大纳米颗粒尺寸,共振峰红移,并且局域表面等离激元共振峰呈现出一定的展宽,其消光系数先增大后减小。其次分析了在局域表面等离激元共振波长下的近场增强特性;结果表明,金属纳米颗粒对该共振波长下的电场增强效果显著。从研究中发现,Al纳米结构的尺寸会对其LSPR效果产生显著影响,可以通过改变尺寸参数来调控纳米结构的LSPR特性,实现紫外波段的局域表面等离激元的共振激发。

光棒废料改性环氧树脂复合材料的制备和性能 下载:89 浏览:499

石从云1 王金峰1 陈红祥1 杨旭萌1 杜昌俊1 李光要1 刘鹏1 蔡浩浩2 2020年1期

摘要:
将光棒废料烘干、破碎、煅烧和研磨,分别由KH-570和A-151表面改性制备KH-570/SiO2和A-151/SiO2废料粉末,再把改性前后的粉末分别与EP共混固化制备出复合材料。疏水性测试、FT-IR和SEM观测的结果表明,两种偶联剂对废料颗粒的改性效果较好,其中A-151的改性效果更好。几种复合材料拉伸性能的排序为A-151/SiO2/EP>KH-570/SiO2/EP>未改性粉末/EP,且粉末填充质量分数为20%的材料拉伸性能最优,其拉伸强度分别为49.37 MPa、45.57 MPa、44.36 MPa,比纯EP固化物分别提高了19.9%、10.7%和7.8%,断裂伸长率的提高量最大,比纯EP固化物分别提高了0.92%、0.82%和0.46%。改性效果好的废料粉末填充制备的复合材料,其耐热性能更优。

建筑工程施工过程中关于安全监督模式程序化的研究 下载:21 浏览:322

叶汉鹏 2019年1期

摘要:
建筑工程施工是一项高危性行业,近年来出台的一些法律法规为建筑工程安全监督工作指明了方向,既科学又便于操作的监督模式是适应新形势下安全生产的主流。建筑工程施工过程中避免不了会受到各种干扰,这些不安全因素使得加强施工现场安全监督成为了重中之重。本文简要分析了建筑工程施工中安全监督存在的问题,并提出了相对应的应对策略,为以后的研究提供了基础。

大数据时代信科专业信息处理课程设计教学改革探索 下载:75 浏览:435

马姗姗 杨小冬 2019年11期

摘要:
大数据时代,智能信息处理技术成为研究热点。为了满足技术和市场需求,及时调整信科专业信息处理课程设计的教学内容和教学要求,并从教学方法、教学管理等方面进行一些改革与探索。实践表明,教学效果良好,有效地提高学生的创新能力和实践能力。

用于头盔式微光夜视仪的轻量化光学系统设计 下载:66 浏览:476

洪乙又1,2 周继德1,2 杨帆1,2 王子薇1,2 李贺1,2 吴金华1,2 2020年5期

摘要:
设计了一种用于头盔式微光夜视仪的轻量化光学系统,包括物镜与目镜。为了在提高系统成像质量的同时实现光学系统的轻量化,使用非球面进行设计。首先理论计算确定物镜、目镜设计指标,选用合适的初始结构,之后引入非球面进行优化设计,最终得到了一个7片式的物镜系统和2片式的目镜系统,将物镜的重量从原有的35 g降低到了26 g;将目镜重量从原有的52 g降低到了20 g,使得一套夜视仪系统重量总共减少了41 g,镜头重量减少了47%,成功实现了系统的轻量化。

某四轴车辆全轮转向最优补偿控制策略研究 下载:55 浏览:455

王保华 喻超 2019年8期

摘要:
针对传统多轴商用车稳定性差等问题,提出一种多轴车辆全轮转向最优控制策略。研究车轮转角比例前馈控制算法和横摆角速度反馈控制算法,提出车轮转角比例前馈+横摆角速度反馈的最优补偿控制算法。建立四轴全轮转向车辆模型,通过联合仿真验证了所设计的控制策略。结果表明:全轮转向最优补偿控制策略能够在所有车速下保持质心侧偏角趋近于零,使汽车低速时转弯半径减小50%,高速时横摆角速度有效跟踪理想值,多轴车辆的转向性能和操纵稳定性显著改善。

嵌入式共固化高阻尼电磁吸波复合材料 下载:94 浏览:482

陈新乐 梁森 闫盛宇 郑长升 王玲 2020年1期

摘要:
提出多层吸波预浸料层和吸波阻尼层相互嵌合的结构,研发了一种兼具优良电磁吸波性能、高阻尼性能以及其他优良静力学和动力学性能的嵌入式共固化高阻尼电磁吸波复合材料,探索其制备工艺,推导了这种结构的电磁反射损失的理论表达式,并根据理论计算表达式编写Matlab程序理论分析了该结构的吸波性能。电磁吸波的实验结果,验证了该分析结果的有效性。模态实验、自由衰减实验和层间剪切实验结果给出了模态参数、阻尼性能以及层间剪切性能与阻尼层电磁吸波材料含量的关系。结果表明:随着试件电磁吸波材料含量的提高试件的反射损失变小,电磁吸收频宽增大,模态固有频率降低,模态阻尼比增加,阻尼损耗因子增加,层间剪切应力增强。

翻转课堂在计算机基础教学中的应用研究 下载:72 浏览:480

王彩霞 2019年11期

摘要:
在计算机基础教学中,基于任务驱动教学法,进行翻转课堂教学实践。课前,学生获取以教学视频为主的学习资源,自主学习。课中,教师与学生通过讨论、分享、练习、实验等实现知识内化。课外,学生参加创新创业实践提高应用能力。实践表明,翻转课堂取得良好的教学效果。

小学音乐学科小乐器进课堂校本课程开发与实践研究 下载:314 浏览:3144

郭艳 2023年11期

摘要:
很多小巧、精美但特色鲜明、韵味十足的小型乐器,在音乐教学中有着很大用处。尤其是诸如小型乐器、口琴、竖笛、口风琴、葫芦丝等乐器,更是兼具了音色、音质悦耳动听,且携带、使用比较方便,同时更利于学生音乐兴趣与情感的激活。由此可见,将诸如小型乐器等小乐器融入小学音乐课堂,使孩子们在其所独具的特色与魅力引领下,参与音乐技能、素养的培育更具现实意义。基于此,本文将对小学音乐课程小乐器进课堂校本课程开发与实践进行简单的分析。
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