请选择 目标期刊

基于选择实验法的民众生态彩票购买偏好研究 下载:52 浏览:480

孙亚男 陈珂 《经济与管理学报》 2018年7期

摘要:
加快生态文明建设,建设美丽中国,是党的十九大做出的战略部署。将生态彩票纳入生态建设融资渠道,有利于促进生态建设资金筹集方式的多元化发展,减轻政府的财政压力。文章运用选择实验法,在对辽宁省沈阳和朝阳两市的407位民众进行调查的基础上,使用Mixed Logit模型,对民众的彩票属性偏好及支付意愿进行计量分析。结果表明:(1)在彩票属性中,民众对彩票公益金使用范围的选择偏好及支付意愿最高,对彩票最高奖金的偏好程度和支付意愿大于彩票的中奖率。(2)彩票发行方式和公益金分配方式对受访者选择影响显著性较低。(3)地区间、城乡间民众的购彩偏好及支付意愿存在较大差异,彩民与非彩民样本回归结果差异不大。文章研究结果为生态彩票发行管理提供了理论依据,对促进生态建设融资渠道的多元化发展,具有重要意义。

全面预算管理在国企发展过程中的常见问题及解决对策 下载:65 浏览:449

教凤新 《财会研究杂志》 2018年10期

摘要:
全面预算管理作为一种新型企业管理控制模式,将其应用于国有企业的发展中,不仅有利于提高国有企业的管理水平,而且也有利于加强国有企业内部控制水平,具有多个方面的作用和意义。然而,受到多方面因素的影响,全面预算管理在国有企业的运用中还不太成熟,仍然存在多个方面的问题,为此,本文就主要从全面预算管理在国企发展过程中的常见问题出发,在此基础上探讨解决问题的策略,希望可以促进国有企业得到更好的发展。

发动机弹性片裂纹故障分析 下载:42 浏览:153

张丽桃1 蓝天霞2 陈勇2 《航空航天学报》 2019年11期

摘要:
本文针对发动机弹性片裂纹故障现象,从故障件工况对比、断口分析等方面进行分析,与其他发动机同类件进行结构比较,并开展模拟变形强度计算等故障原因分析工作。综合分析结果得出:弹性片裂纹故障原因主要是由于为适应发动机结构改变,弹性片长度增加导致应力增大造成的。

电气工程及其自动化中智能化技术的运用分析 下载:31 浏览:184

宋吉祥 《中国电气工程》 2025年4期

摘要:
在我国电力工程当中,自动化控制是十分重要的构成环节。不仅能让电气工程效率得到提升,还能促进电气工程整体水平提升。而在现阶段电气工程自动化控制当中智能化技术发挥了重要作用。文章主要对电气工程及其自动化中智能化技术的运用进行分析。

基于最大转矩损耗功率比的感应电动机能效优化 下载:24 浏览:194

何显平 夏加宽 梁宗伟 龙宇航 王婧妍 《电气学报》 2020年7期

摘要:
提出了一种基于最大转矩损耗功率比(Maximum Torque Per Power Losses,MTPPL)的感应电动机变频调速系统的能效优化方法。在考虑铁损耗的感应电动机数学模型以及转子磁场定向的基础上,分析了电动机处于稳态运行时,电动机转矩损耗功率比与电动机转速、转差频率之间的关系。当转矩损耗功率比取最大值时,即实现电动机控制系统损耗功率最小化的高能效运行。推导出转矩损耗功率比与电动机转速和转差的函数关系式,并对其求导,求出最大值对应的最优转差频率。将最优转差频率用于感应电动机的恒压频比变频调速系统,实现感应电动机的高能效运行。在Matlab/Simulink中搭建控制系统的仿真模型以及实验平台,验证了该方法的有效性。

商业银行科技型小微企业信贷产品发展困境及对策 下载:38 浏览:440

柴丽琼1 王硕2 王伟1 《金融研究杂志》 2018年12期

摘要:
基于实现银企双赢目标,解决科技型小微企业融资难、融资贵问题是商业银行面临的重大挑战和发展机遇。为此,本文在梳理我国商业银行开展科技型小微企业信贷业务现状及存在突出问题的基础上,分析其面临的一些困境及内外诸多因素,进而提出不断改进、完善和发展我国商业银行科技型小微企业信贷产品运作机制的对策建议。

低热通量下碳纤维/环氧树脂层合板的燃烧特性 下载:55 浏览:435

陈少杰1,2 徐艳英1,2 王志1,2 胡泊1,2 《材料科学研究》 2020年12期

摘要:
使用锥形量热仪研究了35 kW/m2热通量下碳纤维/环氧树脂层合板的点燃时间、质量损失速率、热释放速率等燃烧特性参数与其厚度的关系,建立了热穿透深度的数学模型以得到不同厚度层合板的热穿透深度、判别层合板的热厚热薄特性并分析燃烧过程。结果表明:在低热通量下,随着碳纤维/环氧树脂层合板厚度的增加其点燃时间延长、平均质量损失速率和质量损失速率峰值下降、总释放热量增大、热释放速率峰值先增大后减小;碳纤维/环氧树脂层合板在点燃时表现为热薄型或是热厚型,与其物理厚度有直接关系。热厚型材料有一个由热厚型向热薄型转变的热响应过程。

温度对6101铝合金导线拉伸性能的影响 下载:58 浏览:429

宋文硕1 宋竹满2罗雪梅2 张广平2 张滨1 《材料科学研究》 2020年11期

摘要:
研究了6101铝合金单股导线在-70℃到70℃温度区间的拉伸性能。结果表明,6101铝合金导线在-70℃低温下具有较高的强度和较好的变形均匀性,但是随着变形温度的提高其屈服强度和强度极限都呈下降趋势。与在-70℃的拉伸性能相比,在70℃合金的强度极限和屈服强度分别降低了10.9%和9.3%。对应变硬化率和屈服强度与温度的相关性分析发现,在拉伸变形过程中合金样品的应变硬化率随着流变应力的增大和温度的升高呈下降趋势。晶格摩擦阻力极大的影响了合金的屈服强度,对比不同温度下6101合金的屈服强度增量的拟合计算结果与实验结果,得到了这种导线屈服强度增量与温度的关系,据此可预测此类导线在不同温度下的服役可靠性。

高通量抗污染碳量子点/聚砜纳米复合分离膜的制备 下载:62 浏览:476

陈斌1 张佳露1 张岩1 赵海超2 朱丽静2 《材料科学研究》 2020年10期

摘要:
先以4-氨基水杨酸(ASA)为原料发生水热反应合成碳量子点(CDs),随后将其共混分散在铸膜液中用非溶剂诱导相分离法制备了PSF/CDs纳米复合膜。透射电子显微镜(TEM)观测和傅里叶变换红外光谱(FTIR)证实,CDs具有小尺寸和大量亲水基团的特点。使用水接触角分析(WCA)、扫描探针显微镜(SPM)和扫描电子显微镜(SEM)对分离膜进行了表征,发现纳米复合膜具有比原始膜更好的亲水性和更多的孔洞,从而使分离膜具有更高的通量和抗污染性能。PSF/CDs膜的通量回复率(FRR)超过90%,总污染率(Rt)低于60%,且可逆型污染为主要污染源。CDs含量(质量分数)为2%的复合膜整体效果最佳。具有更强抗污染能力的纳米复合膜,其水通量甚至为纯PSF膜的3倍。

高通量抗污染碳量子点/聚砜纳米复合分离膜的制备 下载:60 浏览:456

陈斌1 张佳露1 张岩1 赵海超2 朱丽静2 《材料科学研究》 2020年10期

摘要:
先以4-氨基水杨酸(ASA)为原料发生水热反应合成碳量子点(CDs),随后将其共混分散在铸膜液中用非溶剂诱导相分离法制备了PSF/CDs纳米复合膜。透射电子显微镜(TEM)观测和傅里叶变换红外光谱(FTIR)证实,CDs具有小尺寸和大量亲水基团的特点。使用水接触角分析(WCA)、扫描探针显微镜(SPM)和扫描电子显微镜(SEM)对分离膜进行了表征,发现纳米复合膜具有比原始膜更好的亲水性和更多的孔洞,从而使分离膜具有更高的通量和抗污染性能。PSF/CDs膜的通量回复率(FRR)超过90%,总污染率(Rt)低于60%,且可逆型污染为主要污染源。CDs含量(质量分数)为2%的复合膜整体效果最佳。具有更强抗污染能力的纳米复合膜,其水通量甚至为纯PSF膜的3倍。

谐振过电压烧损开关柜的原因及防治措施 下载:59 浏览:583

阴登辉1王娜1王绍勇2 《电力技术学报》 2020年11期

摘要:
为了明确10 kV开关柜经常烧毁的主要原因,并提出预防措施,对2014—2018年,辽宁电力10 kV线路开关柜损坏情况进行了梳理、统计和分析。结果表明:TV铁磁谐振过电压是损毁开关柜的最主要原因;单相永久性接地和单相间歇性弧光接地是引起铁磁谐振的主要原因;采用4TV接线方式的消谐效果最好,经济性能最优。

自动化技术与电气工程的融合应用 下载:48 浏览:185

梁爽 《中国电气工程》 2025年3期

摘要:
长期以来,电气工程的发展都比较依赖于人工的操控,其对人工具有很强的依赖性。但是在这种模式下电气工程的生产效率却无法得到明显的提升。在这种生产模式下,电气自动化技术应运而生。本文以当前电气工程生产环节的发展现状出发,针对电气自动化技术的具体内涵进行了具体的分析,并提出了电气自动化技术在电气工程中融合运用的具体措施。

磁性多孔RGO@Ni复合材料的制备和吸波性能 下载:62 浏览:451

刘佳良1 陈平1,2 徐东卫1 于祺3 《材料科学研究》 2020年9期

摘要:
以氧化石墨烯和乙酰丙酮镍为原料,用溶剂热法合成了三维多孔RGO@Ni纳米复合材料。采用X射线衍射(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)表征了材料的晶体结构和组成,根据拉曼谱分析了材料内部的石墨化程度和结构缺陷,用扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)观察了材料的形貌和微观结构。结果表明,当RGO@Ni纳米复合材料的填充量(质量分数)为25%时在最小反射损耗(RLmin)和最大有效吸收带宽(EAB)方面显示出优异的EMW吸收性能;厚度为2.2 mm的RGO@Ni纳米复合材料其RLmin为-61.2 dB,而在2.5 mm匹配厚度下覆盖的EAB范围最广,为6.6 GHz(10.5~17.1 GHz)。这种复合材料优异的微波吸收性能,归因于协同效应的增强和特殊的多孔结构。

浅谈自动化控制在电气工程中的实际应用 下载:41 浏览:178

柳杨 马宝涛 《中国电气工程》 2025年3期

摘要:
自动化控制水平的提高促进了电气工程的发展。电气工程涉及的范围很广,基本上包括电子技术、电气工程、计算机工程等,对相关人员的专业知识和个人素质要求很高。现在电气自动化技术应用到越来越多的领域,包括工业、大型商场、大型铁路、客运站等等。随着计算机技术的发展,电气自动化技术也日趋完善。本文对自动化控制在电气工程中的应用进行了分析。

Java程序设计研究与实践-理论和实践 下载:80 浏览:533

张刚1 阚洪敏2 牛连强1 《计算机研究与应用》 2020年12期

摘要:
针对Java程序设计理论讲授和实践方式的现状,分析早期所采用的方式,提出课上教学、在线文档和视频结合的理论讲授模式,以及在线作业和实践报告结合的实践模式,拟通过课堂教学与网络教学平台辅助结合手段提升教学效果。

智能变电站模块化设计研究 下载:58 浏览:501

王庆义1 王新明2 《电力技术学报》 2019年12期

摘要:
采用模块化、智能化组合式电气设备,通过工厂化加工,按功能单元组装,现场安装便利,节省现场二次接线,实现"即插即用",从而实现变电站建设真正的全工厂预制现场组装。对于进一步缩短工期,降低建设成本,提高电网工程的建设和管理效率具有重要意义。

特高压输电铁塔动力特性分析 下载:62 浏览:494

卢银均1 刘闯1 陈磊1 赵帅达2 《电力技术学报》 2019年12期

摘要:
为分析特高压铁塔的自振动力特性,运用ANSYS建立SZ301型1000 kV交流同塔双回输电铁塔三维梁杆混合模型,运用Block Lanczos方法提取前10阶频率和12阶振型。研究结果表明,有限元计算自振频率符合工程计算要求,建立的三维模型正确;特高压单塔振型主要集中在塔身横隔面塔材,应注意进行塔颈和塔身主材补强设计;低阶模态为塔头振动,塔高增加使得整塔结构刚度降低,为进一步研究特高压塔线体系在动态荷载下的动态特性提供参考。

ICP-AES测定华蟾素和细胞银两种抗癌药物中的元素 下载:31 浏览:343

吕勇1 李文翠1 辛士刚2 赵震3 王莹1 《化学研究前沿》 2018年2期

摘要:
为了帮助人们对两种抗癌药品有更加清晰的认识和了解,采用微波消解技术对两种抗癌药品华蟾素胶囊和细胞银进行消解。以ICP-AES方法测定其中Na、Mg、Fe、Al、Sr、Ni、Cr、Au、Mo、Hg、Pb、Ag、Si、Ca、Zn、Se等元素的含量。该方法线性范围宽、操作简单、快速、灵敏度高、准确性好,且能够多元素同时测定。回收率在95.2%-106.1%之间,相对标准偏差小于4.99%。实验结果表明两种药品都含有丰富的多种人体所需元素,但是两种药品中也检测出了几种对人体不益的元素,且含量也较高。两种药物具有不同的成分和作用,在购买和使用产品时要慎重。

固溶温度对亚稳β钛合金Ti-4Mo-6Cr-3Al-2Sn的组织和拉伸性能的影响 下载:78 浏览:476

王鹏宇1 张浩宇1 张志鹏1 孙杰2 谢广明2 程军3 陈立佳1 《材料科学研究》 2020年7期

摘要:
对自主设计的新型亚稳β钛合金Ti-4Mo-6Cr-3Al-2Sn(%,质量分数)在不同温度进行固溶和固溶时效处理,观察其显微组织和测试室温拉伸性能。结果表明:随着固溶温度的提高固溶态组织中的初生α相减少,当固溶温度高于相变点后初生α相完全消失,几乎全部为明显长大的粗大β晶粒。固溶温度为900℃的固溶态合金具有良好的强度和塑性匹配,屈服强度为898.7 MPa、抗拉强度为962.5 MPa、断裂伸长率为12.7%。在不同温度固溶处理的时效态合金,均析出了细小的次生α相。固溶温度低于相变点时,在初生α相间析出的细小次生α相呈60°或者平行交错排列;固溶温度高于相变点时初生α相几乎完全消失,随着固溶温度的提高析出的次生α相片层间距变大并粗化。在所有固溶温度下,时效态组织中沿原始β晶界处均析出了连续的晶界α相,合金的塑性均较差。经过750℃/0.5 h固溶和500℃/4 h时效的合金具有良好的强度和塑性匹配,其抗拉强度为1282 MPa,屈服强度为1210.6 MPa,断裂伸长率为5.3%。

自动化技术在电气工程中的应用 下载:46 浏览:173

徐鹏 《中国电气工程》 2025年2期

摘要:
电气工程是一项较为复杂的系统工程,要确保电气工程整体的建设与运转能够顺利且高效,有必要在电气工程中采用现阶段各种电气自动化技术,能有效解决实际问题,也是电气工程今后发展的重点方向,所以电气自动化技术需要不断创新与优化,从而满足电气工程实际发展的需求。
在线客服::点击联系客服
联系电话::400-188-5008
客服邮箱::service@ccnpub.com
投诉举报::feedback@ccnpub.com
人工客服

工作时间(9:00-18:00)
官方公众号

科技成果·全球共享