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1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1选题意义 随着我国城市化进程的大力推进,高层建筑如雨后春笋般纷纷涌现,地面车流量也在逐年递增,城市地面道路承受越来越大的交通压力。为了显著改善城市地面交通拥挤不堪的现状,充分满足人们安全出行的需求,我国正在大力建设地下轨道交通系统。特别是地铁车站的建设,其结构规模大、施工工序复杂,是地铁建设中风险较高的工程项目。 地铁车站是列车到发和乘客集散的场所,一般建在客流量大的集散地。一般由站台层、站厅层、设备层以及出入口组成。地铁车站按照站台线路分布情况,又可分为:岛式站台车站、侧式站台车站以及混合式站台车站。: 1.岛式站台车站,位于两条线路间,可以调节上下行不均衡的客流,充分利用站台面积,便于管理,应用比较广泛。但
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1引言 木塑,即木塑复合材料(Wood- Plastic Composites,WPC),是国内外近年蓬勃兴起的一类新型复合材料,指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等,代替通常的树脂胶粘剂,与超过 35%-70%以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料,再经挤压、模压、注塑成型等塑料加工工艺,生产出的板材或型材。主要用于建材、家具、物流包装等行业。将塑料和木质粉料按一定比例混合后经热挤压成型的板材,称之为挤压木塑复合板材。中国木材资源贫乏,合理有效地开发和充分利用有限的木材,对保证中国经济的健康可持续发展有着重要的现实意义[1]。人工林木材已成为今后缓解木材资源供需矛盾的主要材种[2],随着中国天然林保护工程的加强和继续实施,人工林木材在今后相当长的一段时间
全文总字数:6451字1. 研究目的与意义、国内外研究现状(文献综述) 一、课题的意义 多金属氧酸盐又称多酸(polyoxometalates,POMs),是前过渡金属离子的高氧化态( V、Mo、W 等)与氧形成的纳米级的金属-氧簇类化合物[1]。由于其组成和结构的多样,性质的可调性,在光、电、磁学、催化和药物等领域有着重要的作用。单独的多金属含氧酸盐易溶于水、不易被分离,传统负载型多酸存在结构不明确、担载量差,分散不好、活性点易中毒等问题。目前,比较新颖的方法是利用配位化学理论,通过灵活地去调控配合物的结构,将多酸引入到有机配体中,合成多酸-金属有机框架晶态材料。 金属有机骨架化合物也称为多孔配位聚合物(porouscoordination polymer,是由金属中心和有机连接体以配位键相连接,通过自组装而形成的具有无限延展网络结构的晶体材料[2
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献) 文 献 综 述 1.1 选题意义 当前在大城市中,尤其是百万人口而密度又大的城市,随着城市的发展,道路交通更加繁忙,地面有限的空间越来越不能适应道路交通、建构筑物、广场和绿化等用地的需求,因此很多道路、管网和贮库等不得不向地下发展。基于现有的这些压力,地铁诞生了,它不但能够减少大城市地面交通拥挤的状况,并且能快速、准确、安全、舒适、有秩序地运送乘客,经过实践认为发展城市轨道交通是解决中国大城市交通堵塞的主要途径,所以研究地铁的建设意义重大。 地下铁道,简称地铁。为了减少大城市地面交通拥挤而在地下修建的一种专门铁道。地下铁道一般都用电力机车牵引,以减少废气、噪声污染。地下铁道的线路一般都采用混凝土灌注的整体道床,以减少维修工
1. 研究目的与意义该桥为嘉兴市南湖区的一座桥梁,为预应力混凝土连续箱梁,跨径组合为(45 70 45)m,采用单箱单室截面,桥梁宽12m。桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级,结构设计安全等级为一级。随着科技的发展,带动工程量的扩大,挂篮悬臂施工法的施工工艺也日渐成熟,该桥就采用挂篮悬臂浇筑。挂篮悬臂施工由于其具有刚度大、变形小、结构轻巧、便于前移、适应不同的梁高、承受梁段自重及施工荷载等特点,因此广泛运用于大跨径桥梁施工中。针对桥梁结构,Midas Civil结合国内的规范与习惯,在建模、分析、后处理、设计等方面提供了很多的便利的功能,目前已为各大公路、铁路部门的设计院所采用。该桥为连续梁桥,由于是超静定结构,计算量大,且准确性难以保证,所以采用有限元分析软件Midas Civil进行验算,这样不仅提高了效率,而且
1. 研究目的与意义 随着社会快速的进步与发展,越来越多的机械自动化产品也随之进步与更新,而这些设备的基本都需要用到电,每个设备又都需要经过电柜的检测,控制,调节和保护。所以电柜的作用可想而知,而控制柜就是诸多电柜种类中的一种。 控制柜跟控制柜之间又有不同,根据需求设计的多少个控制的回路,控制柜根据不同的需要,采用不同的控制。根据被控制设备的多少,大小选择不同的电气元件组合成一个柜。且控制柜是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,其布置应满足电力系统正常运行的要求,便于检修,不危及人身及周围设备的安全。 在实际生产生活中,控制柜既能帮我们保障平时生活中的用电又能帮我们在突发情况时对电路线路的检查和调试2. 课题关键问题
1. 研究目的与意义本研究活动试图通过多种方法测定银杏叶中原花青素的原花青素的结构,了解其结构后再利用其特点就可以更好地制定相应的产品规划。原花青素是银杏叶中含有的有效药用成分之一。从银杏叶提取分离后得到的原花青素是一种生物类黄酮,它有着特殊分子结构,是目前国际上公认的清除人体内最有效的天然抗氧化剂。以银杏叶提取物为原料制成的原花青素,广泛应用于医药学和化妆学,可以起到消除水肿,保护心脏,降低胆固醇含量等保健作用,同时可以消除皱纹,防止皮肤老化,是化妆品的原料之一。原花青素有着广阔的研究价值和市场前景,然而我们对它的认知非常有限,或许它还有着更精妙的用途,而这就需要我们对它的结构进行更深层次的剖析和了解。2. 国内外研究现状分析原花青素的测定方法一直在进步。Lazarus等建
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述一、前言 改革开放以来,我国国民经济持续快速增长,电力的使用已经渗透到社会经济,人民生活的各个方面。随之,用电问题也日益突出,因此保证电力系统的高效,稳定,安全运行显得尤为重要。变电所是电力系统中一个重要的组成部分,它连接着电源和负荷,担负着电压等级变换、电能分配、潮流控制和电压调节的功能。社会的不断进步,对于电能的质量要求在不断的提升,系统负荷的增加也提高了更新和维护难度。传统的变电所内部继电保护方式较为落后,难以与电力系统的自动化控制功能相互协调,同时不能够实现对电力负荷的实时监测和控制,缺乏必要的功能性,设备占用面积大,难以有效的管理与控制。所以要想提升变电所的工作水平,对变电所进行全面的改造,使变电所的
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)Cu45Zr48Al7局域原子结构研究 1.非晶合金的发展概述 1.1非晶合金发展概述 非晶合金也称无定形合金、金属玻璃,其结构特点是短程有序而长程无序。它的主要特点为:原子在三维空间呈拓扑无序状态排列,组成元素之间以金属键相连,形成一种类似原子簇的结构,不存在晶界、位错和偏析等常规晶态合金惯有的缺陷[1,2]。伴随着近几十年里的现代快速冷凝冶金技术的发展而研制成功,是一种性能独特的新型材料。非晶合金的形成机理、形变的机制和结构的本质等是非晶合金的中心问题[3]。在晶体材料里面,非晶合金的理论体系尚不完整,仍然有较多的科学问题等待解答。诸如非晶合金的脆性问题、形变机制等。解决这些疑难问题,对凝聚态物理的发展相当重要,可以借以发展开发性能更为出色的非晶合
1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1.超分子化学 超分子化学起源于大环化合物的合成及其识别性质研究,进而发展成为一个全方位研究分子之间非共价键作用力( 例如范德华力、氢键、π-π 堆积、疏水作用、卤键、离子-偶极作用和配位作用等) ,涵盖化学、物理、生物以及材料等研究领域的新兴研究方向。 超分子化学是一门新型学科,具有良好的发展前景。 超分子化学或主客体化学是当今化学研究的一个热门领域,其中以主体(受体)对客体(底物)的分子识别和组装则是超分子化学的核心研究内容。在天然和人工合成主体中,人们对冠醚、环糊精、杯芳烃及葫芦脲等几类主体化合物(图1)进行了大量的研究。其中,作为第四代主体分子的葫芦脲由于其自身独特的性质而备受关注。[1-5] 图 1 几种主体化合物的结构示意图 2.葫芦
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