注册

  • 获取手机验证码 60
  • 注册

找回密码

  • 获取手机验证码60
  • 找回
开题报告网 > 搜索列表

    找到约10000个结果。

    磁悬浮飞轮LQR控制研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)一.课题研究背景及意义 电能与我们的生活息息相关,学过电力系统的我们都知道电能不能大量储存,电能的生产和消费必须时时刻刻保持在功率平衡的状态,这会给电的使用带来很多的不便,因此,如何储存电能一直是一个值得研究的课题。最近的一些年来,储能技术飞速发展,比如传统的化学储能,我们生活中常见的各种电池就是这种类型的储能,而磁悬浮飞轮储能技术是目前最先进的储能技术之一。飞轮储能系统也是一种储能电池,但是却突破了化学电池的限制,采用物理方法进行储能,与传统的储能技术相比较而言,磁悬浮飞轮储能具有比能量高、比功率大、充放电快、寿命长、无任何废气废料污染等优点[1]。飞轮储能系统具有优越的储能特性和独特控制功能,它在许多领域有着重大的应用价

    SLGZ20型双螺杆挤出造粒机设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 引言 粉体技术是根据粉体生产、加工、应用、处理等实践经验和相关的自然科学原理而发展起来的各种工艺和技能,还包括相应的生产工具和设备,以及生产的操作方法,程序和工艺过程。粉体技术包括粉体科学和粉体工程两大方面。前者系指粉体性质的基本研究,也是材料科学的组成部分之一,当然它更是后者的重要基础;粉体工程则为粉体在工程实用中的各项单元操作,粉体工程是一门新兴的多学科交叉的综合性技术科学,它既与若干基础科学相毗邻,又与工程应用广泛相连;它涉及各种材料的制备、分散、表征、分级、分离、表面修饰、填充、造粒过程等,它不仅在化工、冶金、电子、信息、生物、建材、国防。环境和能源等行业,而且在与人们日常生活密切相关的防止、食品

    27 27 38m预应力槽型梁设计开题报告

    1. 研究目的与意义27 27 38m预应力槽型梁是以天津市滨海新区第二大街跨津山铁路某立交桥梁为模型,分左右双幅,其中左幅桥为预应力混凝土连续槽型梁,梁长92m (27 27 38),单幅梁体宽16.6m,梁底板净宽11m,板厚0.421~0.538m,供机动车行驶;外侧悬臂板长3.0m,板厚0.3~0.5m,供行人及非机动车通过。桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级,结构设计安全等级为一级。由于槽型梁是可以通过减少桥面到梁底的高度,从而增加桥下净空而提出的一种桥梁形式。这种梁的形状与半穿式梁相仿。其最大优点是底板薄,建筑高度低,最适用于立交桥,在满足桥下净空的要求下可以减少两端线路路堤的土方量。通过毕业设计进一步加深对预应力槽型梁在实际工程中的应用,并且为了全面锻炼本科生的桥梁工程专业知识综合应用能力,满足对本科生实践锻炼的需要,因此要求

    (45 70 45)m预应力混凝土连续箱梁桥上部结构设计复核开题报告

    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。 此次课题是对该桥上部结构进行结构复核验算分析。此次课题能使我们树立正确的设计思想,掌握设计原则、方法、步骤,独立完成设计,提高分析问题和解决问题的能力,将所学的课程系统的训练,锻炼我们的桥梁工程专业知识综合应用能力,更深刻掌握桥梁的知识。 2. 课题关键问题和重难点 主要问题: 1.桥梁方案比选及总体设计中的尺寸拟定。 2.使用有限元软件进行建模 3.桥梁承载能力极限状态验算:包括抗弯承载力、抗剪承载力验算; 4.桥梁正常使用极限状态验算,包括结构抗裂验算、挠度验算等。 5.进行持久状况与短暂状况构件的应力验算。 6.

    阳离子无序正极材料中Li离子的电化学行为开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.1 引言 锂离子电池因其具有比能量大,自放电小,质量轻和环境友好等优点而成为便携式电子产品的理想电源,也是未来电动汽车和混合电动汽车的首选电源。因此,锂离子电池及其相关材料已成为世界各国科研人员的研究热点之一。其中正极材料由于其价格偏高,比容量偏低而成为制约锂离子电池被大规模推广应用的瓶颈。 此外,和负极材料相比,正极材料能量密度和功率密度低,并且也是引发锂离子电池安全隐患的主要原因。虽然,锂电池的保护电路已经比较成熟,但对于电池而言,要真正保证安全,正极材料的选择十分关键。目前,在锂离子电池中使用量最多的正极材料有以下几种:层状的钴酸锂(LiCoO2)和镍钴锰酸锂(LiCoxNiyMnzO2),尖晶石锰酸锂(LiMn2O4)以及不同聚阴离子型

    南京市江宁区凤凰港工业片区更新规划设计-9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 1.1前言城市更新是将城市发展过程中出现阻碍城市化进程的障碍部分有计划的重建,使城市保持发展活力。通过现代科学技术手段和可持续城市发展的概念,有目的地为城市中不适合现代城市生活的地区进行必要的重建活动 [1]。城市更新的主要改造对象是城中村、旧居民区以及居民区周边的旧工业区块,主要分为推倒重建、部分保留部分更新改造以及整片保护利用等三种模式。由于更新发展以及可持续发展思想的引领,城市更新的新热点之一在于工业区块的二次开发改造。而作为工业产业发展基石的工业用地,其利用机制直接关联到工业区块转型升级、更新改造。以往的许多研究聚焦在工业区块的功能置换、产业的迁移与集聚上,较少研究工业区块在二次开发中如何运用用地政策以添加商

    氧化反应器结构疲劳设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)承受疲劳载荷的压力容器的设计方法综述 前言 强调安全生产一直是当今企业生产的主题。压力容器的安全问题不容忽视,因其涉及生命安全、危险性较大。因此承压设备的安全运行也就成为了一个很重要的问题。化学反应器是化工生产过程中一系列设备中的核心设备,而且随着石油化工行业的发展, 工艺上越来越多地使用承受循环载荷的容器。结构在低于静态极限强度的交变载荷的重复作用下出现断裂破坏的现象称为疲劳。据估计,压力容器运行中的破坏有75%以上是由疲劳引起的[1]。据国外的资料统计, 六十年代以来在压力容器的破坏事故中, 由于疲劳裂纹扩展而引起的破坏约占40%[2]。因此,疲劳失效问题在压力容器设计中已越来越受到重视。随着对压力容器耐热,耐疲劳,耐腐蚀性能及综合性能的要

    聚苹果酸的改性研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 聚苹果酸(PLMA)是一种以苹果酸为唯一单体而聚合成的高分子聚合物,因其分子中有许多自由羧基而易于改造成人类所需要的性质,如对侧链-COOH 进行修饰或改性,可以引入药物分子,从而提高药效和降低毒性等。现今聚苹果酸最吸引人的地方在于其可无毒无害及可降解性,因为其代谢产物本身就是人体代谢的一种中间产物。因其分子中成酯键的交合方式不同分为α-型、β-型、γ-型,如图1。 对聚苹果酸始于近代。1969年由微生物学家Shimada 等在研究一种环状青霉素Penicillium cyclopium时首次发现,1979年Vert等首次用化学法将其合成出来。而在国内则对聚苹果酸的研究及应用则处于刚起步状态。 本综述将从”聚苹果酸结构及性质”、”聚苹果酸的合成”、”在高分子药物和药物载体方面的应用”

    某市排水工程初步设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)污水处理厂节能降耗技术措施 摘要:近年来,我国经济快速发展,城市化进程加快,各种污染问题随之而来。其中,污水处理对于城市净化非常重要,对技术要求也非常高。本文根据各部分的运行情况,提出相应措施,从而达到污水处理厂节能降耗的目的。 关键字:污水处理,节能降耗 Abstract:In#160;recent#160;years,#160;the#160;economic#160;of#160;our#160;country#160;has#160;developed#160;rapidly,#160;urbanization#160;process#160;accelerated#160;,various#160;pollution#160;problems#160;followed.In#160;which#160;the#160;sewage#160;treatment#160;is#160;very#160;important#160;to#160;the#160;urban#160;evolution#160;problem,#160;also#160;to#160;technical#160;requirement#160;is#160;very#160;high,And#160;it#160;also#160;have#160;very#160;high#160;request#160;for#160;technology.According#160;to#160;the#160;operation#160;of#160;each#160;p

    改性聚草酰胺的制备开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)第一章文献综述1.1聚酰胺材料1.1.1聚酰胺材料的概述 聚酰胺的俗名是尼龙,其英文名称为Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团-[NHCO]-的热塑性树脂总称,包括脂肪族聚酰胺,脂肪-芳香族聚酰胺和芳香族聚酰胺。其中脂肪族聚酰胺品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。常用的聚酰胺可分为两大类。一类是由二胺和二酸缩聚而得的聚二酸二胺,其长链分子的化学结构式为: 这类尼龙的相对分子量一般为17000-23000。根据所用二元胺和二元酸的碳原子数不同,可以得到不同的尼龙产品,并可通过加在尼龙后的数字区别,其中前一数字是二元胺的碳原子数,后一数字是二元酸的碳原子数。例如尼龙66,说明它是由己二胺和己二酸缩聚制得;尼龙610,说明它是由己二胺和癸二

联系我们

加微信咨询

加QQ咨询

服务时间:09:00-23:50(周一至周日)