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    找到约10000个结果。

    基于堆积实验和离散元数值模拟的道砟级配及其优化研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 近年来在国家政策扶持下我国铁路得到了迅猛发展。 截止2015年底,我国铁路营运里程达到12.1万公里,其中大部分使用无砟轨道的高铁仅占有1.9万公里,有砟轨道仍然是铁路发展的主流方向。道砟是有砟轨道的必要组成部分,在一些路基稳定的既有线上,轨道的沉降主要来源于道床。运营经验数据表明,80%的养护维修工作量用于道床作业和治理由于道床变形所引起的其他轨道病害。铁路道砟相较于其他散粒体材料具有粒径大,外形不规则,棱角分明,颗粒间咬合力强等特点。这决定了研究道砟力学特性时,除了道砟的级配,颗粒的不规则外形必须予以考虑。研究道砟颗粒形状对道砟力学性质的影响,目前主要有模拟和试验两种方法,大多数研究者选用了模拟方法进行相关研究,(DEM最早被应用于岩石等非连续介质

    发芽糙米机传动设计及静力学分析的研究开题报告

    全文总字数:4938字1. 研究目的与意义 发芽糙米是将糙米在一定温度、水分、湿度、氧气等环境条件下发芽至一定芽长,得到的由幼芽和带糠层的胚乳组成的糙米制品。相比糙米和精白米,发芽糙米的口感和营养价值得到了很大的改善,具有多种生理活性功能,可以降血压、抗衰老、提高脑活力、促进生长激素分泌和乙醇代谢等。 传统浸泡法工艺需要入水浸泡发芽,但是在浸泡过程中由于糙米急剧吸水会导致爆腰率的增加,从而影响发芽糙米的食用品质,同时也会由于大量水溶性营养物质的流失,造成发芽糙米的营养品质降低。因此目前提出了一种按照糙米生理需求进行持续变量加湿的非浸泡法工艺,加水浸泡的同时通过搅拌器搅拌使糙米加湿均匀,最终使糙米吸湿水至萌发含水率后发芽。 发芽糙米的产业化始于日本。我国对于发芽糙米的产业化

    磁性凹土固定化假丝酵母脂肪酶的研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)酶指具有生物催化功能的高分子物质。 在酶的催化反应体系中,反应物分子被称为底物,底物通过酶的催化转化为另一种分子。几乎所有的细胞活动进程都需要酶的参与,以提高效率。与其他非生物催化剂相似,酶透过降低化学反应的活化能(用Ea或ΔG#8225;表示)来加快反应速率,大多数的酶可以将其催化的反应之速率提高上百万倍;事实上,酶是提供另一条活化能需求较低的途径,使更多反应粒子能拥有不少于活化能的动能,从而加快反应速率。酶作为催化剂,本身在反应过程中不被消耗,也不影响反应的化学平衡。酶有正催化作用,也有负催化作用,不只是加快反应速率,也有减低反应速率。与其他非生物催化剂不同的是,酶具有高度的专一性,只催化特定的反应或产生特定的构型。目前已知的可

    用于毫米波雷达探测的77 GHz频段天线优化设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 研究的目的及意义: 毫米波波段介于厘米波和光波之间,包含在微波波段的范围内,其频率范围为30-300GHz。人类对毫米波雷达的研究开始于20世纪40年代,由于当时的技术水平有限,不能解决超高频时的功率损耗的低效率的问题,因此对毫米波雷达的研究并不能一蹴而就,实现普及。现如今,随着信息化、网络化时代的到来,人们对通信领域以及测量精度提出的更高要求,之前所遇到的问题也被逐一击破,毫米波相较于其他频段电磁波的优势愈加被彰显。就毫米波自身特性而言,相比于光波,其在空气中传播时,传播衰减小,受到自然光和热辐射的影响也较小。其次,大气对电磁波的选择性吸收,充分扩大了毫米波在大气中传播的频谱带宽,使毫米波雷达探测领域中的高精度和高分辨率得以实现。应用于雷达的

    常州某开发公司招待楼设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.现代建筑发展趋势 未来招待楼建筑的发展趋势是明显的:随着高科技手段和建筑技术的提高,未来办公楼将向着绿色生态和节能的方向发展。建筑形态会更加多样化,功能构成会更加丰富,更加强调人性化和令人身心愉悦的空间环境创造。随着社会的进一步发展,生态主义、智能化、人性化、个性化、现代化、功能复合化办公建筑的设计理念将是今后现代办公楼的发展趋势。 框架结构作为办公建筑重要的结构形式之一,近年来在世界各地又有了很大的发展,许多城市普遍兴建了包括商场、住宅、旅馆、办公楼和多功能建筑等各种类型的框架结构建筑。常州某开发公司招待楼结构设计采用钢筋混凝土框架结构,是由于框架结构能够提供较大的室内空间,平面布置较灵活,延性较好、方便

    广东江罗高速大石岭隧道洞口边坡稳定性研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1 课题来源及研究意义 随着社会经济建设的发展,基础建设的投入不断加大。作为交通基建领域的一项重要内容,隧道工程的建设在公路、铁路建设中占有很重要的位置。而隧道工程和边坡密切相关,特别是高速铁路山区隧道,由于其跨度大、施工工艺复杂,洞口段极易受到偏压地形以及潜在的滑坡、剥落、崩塌等边坡变形破坏问题的威胁,另外,隧道洞口段围岩埋深浅、稳定性差、地质构造条件复杂。因此,对隧道洞口边坡稳定性开展研究显得十分重要。此外,路基边坡的研究发展迅速,而对于隧道洞口仰边坡,设计时往往未作为独立的工点来考虑设计,特别是在隧道开挖爆破等动荷载影响下,隧道洞口边坡的稳定性特征及工程治理设计方法尚缺乏深入系统的研究,宜万铁路高阳寨隧道口边坡坡体落石砸车事件就是其中一例。因此,

    基于荧光基团的硒醚荧光探针合成及性质研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述1. 荧光及荧光探针 跃迁到激发态的电子,大多处于单重激发态。如果电子直接从单重激发态以辐射方式跃迁至基态,半衰期很短,发射持续的时间也很短,这种发射光叫荧光[1]。物质的荧光有两种,一种是自发性荧光,即组织在短波长光照射下自行发射出荧光, 组织中的蛋白质和脂类在紫外光照射下能发出微弱的淡蓝色荧光;另一种是诱发荧光, 即组织和荧光色素结合后,经一定波长的光线照射后发出的荧光。能产生的荧光的生物染色剂称荧光染料(荧光色素)或荧光探针。荧光探针大多是含有共轭双键体系的有机化合物,其激发波长大多处于近紫外线区或可见光区,发射波长(即荧光)多处于可见光区[2]。2. 荧光探针的特点及应用荧光分析法具有许多突出优点:1)灵敏度高,荧光分析法一般

    无刷无感直流电机控制算法研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述一、 前言无刷直流电机具有功率密度高、控制方便、结构紧凑、运行可靠等显著优点,在电动车辆、伺服系统、机器人及家用电器等领域得到了非常广泛的应用,但由于位置传感器带来的多余费用及无法在苛刻条件下使用等问题,人们不得不开始通过研究无位置传感器的控制方式来解决它。无传感器控制的关键技术之一是利用电机运行过程中的电磁信号来准确推算出转子位置,完成电流换向,最终实现位置传感器的功能。在电机运行速度很慢或者静止的情况下,我们很难通过微弱的电磁信号来获取准确的位置信号,因此电机能否顺利启动也是一个非常关键的步骤。在过去的三十几年里,各种各样构思巧妙的无传感器控制方案被相继提出,调速范围也不断得到扩展。特别是近年来,随着数字信

    光电计数器的设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 随着计数器技术的不断发展与进步,计数器的种类越来越多,应用的范围越来越广,随之而来的竞争也越来越激烈。过硬的技术也成为众多生产厂商竞争的焦点之一。厂商为了在竞争中处于不败之地,从而不断地改进技术,增加产品的种类。 计数是一种最简单基本的运算,计数器就是实现这种运算的逻辑电路。计数器是数字系统中用的较多的基本逻辑器件,它的基本功能是统计时钟脉冲的个数,即实现计数操作,它也可用于分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列等。例如,计算机中的时序发生器、分频器、指令计数器等都要使用计数器。计数器的种类很多。按构成计数器的各触发器是否使用同一个时钟脉冲源来分,可分为同步计数器和异步计数器;按进位体制的不同,可分为二进制计数

    欠驱动多关节机械手的机构分析与设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 非完整约束是指其约束方程含有广义坐标导数项目不能积分的约束,相应的系统就称之为非完整系统。例如,含有滚动接触的机械系统(如机器人手指、轮式移动机器人)以及角动量守恒的系统(如太空机械手和在半空中的跳水员或体操运动员的运动)。这类问题通常是由于机械系统受到对速度的不可积约束引起的,这类约束不可通过积分的方法表示成形位空间的约束形式。 当前对于非完整系统的研究分别局限在非完整力学和非完整控制这两个领域,而且其研究对象都是已有的非完整系统。本课题将非完整力学和非完整控制这两个领域有机地结合起来,基于非完整力学的约束特性,以及摩擦圆盘运动分解机构这一基本运动传递单元,设计了一种新型的多关节机械手。证明了它的可控性和非完整性。对该机械手臂进行了运

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