21 research outputs found

    从公共服务的非竞争性与非排他性看城市的结构分化与城市价值及对京津冀一体化的借鉴价值

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    城市功能区的划分以及城市价值的衡量等空间问题难以应用平面化的理论分析,其往往会出现断崖式的波动,表现出其不符合市场规律的一面。而事实上城市的价值就在于提供社会公共服务,所以我们可以尝试从公共服务的角度来分析城市的空间结构与价值。与此同时借助经济学中有关公共服务的非竞争性与非排他性的特点来分析人们对不同公共资源配置的激励与反应。并以此为理论探究对京津冀一体化进程的指导意义

    高超声速喷管气膜冷却流动与传热特性研究

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    本文基于雷诺时均方法并结合SSTk-ω湍流模型对空气气膜作用下马赫数6高超声速喷管流动与传热特性进行了数值研究,分析了气膜流量、气膜狭缝几何参数(狭缝高度、台阶厚度)、狭缝流向位置对喷管壁面尤其是喉道热流密度以及对喷管出口气流品质的影响特性。计算结果表明,引入气膜可以显著降低喷管尤其是喉道的壁面热流,而气膜对喷管出口气流速度分布的影响很小,对出口温度分布有一定的影响。当气膜流量仅为主流的3.53%时,喷管喉道热流的降幅达30.1%;增加这一值至14.25%时,喷管喉道热流的降幅升至87.3%。同时,改变狭缝流向位置以及狭缝高度对气膜冷却效率有一定的影响,而改变台阶厚度对冷却效率的影响很小

    基于概率模型的无线传感器网络优化覆盖算法

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    为了更好地解决无线传感器网络在覆盖过程中出现大量冗余信息及节点能量消耗不均衡等现象,提出了一种节点能量均衡的最优覆盖算法。该算法利用监测区域内传感器节点与目标节点的从属关系建立网络模型,给出传感器节点与目标节点之间的从属关系;通过从属关系和概率理论,求解传感器节点对目标节点的覆盖期望值,然后计算出覆盖监测区域所需最少传感器节点数量。实验结果表明,该算法不仅可以使用最少传感器节点完成对监测区域的有效覆盖,而且抵制了冗余信息数据的产生,提高了网络生存周期

    超短筒杯形和礼帽形谐波齿轮柔轮筒底应力的几何参数敏感性分析

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    随着谐波齿轮长径比的减小,柔轮筒底的应力会急剧上升。为降低超短筒柔轮筒底应力,建立参数化杯形和礼帽形柔轮实体有限元模型,分别计算了装配状态和负载工况下柔轮最高应力及其分布规律。对比计算长径比、膜板宽度和倒圆半径等几何参数对柔轮筒底最高装配应力和负载应力的影响规律。研究发现,超短筒杯形柔轮适用于小负载传动,超短筒礼帽形柔轮更适用于大负载传动;礼帽形柔轮更易于通过增大膜板宽度减小筒底应力

    陕北山地苹果产业发展的问题与新思路

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    山地苹果产业已成为陕北山区农民增收和加快农村经济发展最具优势的区域特色产业。陕 北 得天独厚的自然条件优势与政府强有力的扶持,形成了山地苹果发展的良好势头。但实际发展还存在 区域劣势明显、农民种植积极性不高、技术支撑不 力、规模化经营水平较低等问题。如何有针对性地解 决问题,使苹果产业健康发展已成为各级政府面临的现实问题。志丹县九月红果业农民合作社的订单 农业、依托科技搞标准化种植、为果农担保贷款的操作模式,是一个更高层次、更有效的社会经济组织方 式,值得推广借鉴。建议在山地苹果产业发展中采取措施,制定发展规划、鼓励农民发展果业、强化跟踪 指导服务、构建农民专业合作社金融支持体系。</div

    MIMO系统中基于贝叶斯的稀疏信道估计算法

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    针对未知支持集贝叶斯匹配追踪算法中支持集搜索过于复杂的问题,提出一种改进的贝叶斯稀疏信道估计算法。该算法利用信道的稀疏特性来提高信道估计精度,通过计算信道期望来估计高维稀疏信道。为了提高支持集的搜索准确度,改进算法在支配支持集的搜索过程中引入了维特比路径译码的思想,保留所有发生概率差异低于门限的路径,并对支持集上的信道估计值进行计算,最后计算出信道期望并作为最后的信道估计值。理论分析和仿真结果都表明,改进算法在降低算法复杂度的同时还保持了较高的估计精度

    一种增强型事件驱动策略的覆盖空洞补偿算法

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    针对无线传感器网络体系在随机部署过程中出现覆盖空洞的现象,借助于概率模型提出了一种CHCAEDS(基于事件驱动策略的覆盖空洞补偿算法)。该算法首先对随机部署的特性进行验证,给出随机部署表示形式;然后利用概率相关知识对监测区域内覆盖期望和节点数量进行求解,以达到使用最少数量的节点覆盖最大的面积。仿真实验表明,与其他算法相比,CHCAEDS在网络生存周期和算法运行时间上分别提高了12.59%和10.82%

    基于光学诊断的某新型含铝推进剂燃烧特性分析

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    为探究某新型含铝固体推进剂燃烧特性和规律,在模拟固体发动机的高压条件下,采用可调功率激光器结合高速摄影、发射光谱等光学诊断技术对该新型含铝固体推进剂开展了系统的点火及燃烧过程研究。通过对该推进剂的点火延迟、退移速率、燃烧温度以及团聚物颗粒尺寸的定量测量和分析,明确了该推进剂的点火延迟量级;证实此推进剂的退移速率严格遵循Summerfield燃速公式;判断出其最高燃烧温度高于3 300 K,且随压力增大而升高;通过对燃烧过程中凝聚相产物发光面积的量化分析得出推进剂产物中团聚物粒径尺寸受环境参数的影响规律,为全面掌握和预判不同工况下该推进剂的点火性能和燃烧规律提供了实验数据支撑和验证
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