【摘 要】
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能够根据环境温度的变化而改变太阳红外辐射能量的窗户称之为智能窗或者灵巧窗。智能窗能根据室内温度自动调节对太阳光能的透过率。在冬天,当室内温度低时,近红外光进入室内,提高室内温度;在夏天室内温度高时,智能窗自动降低近红外光的透过率,阻止室内温度升高,起到冬暖夏凉的作用。在智能窗发展过程中,热致相变型二氧化钒薄膜由于其具有独特的变色性能而受到人们越来越多的关注。所以各发达国家对该领域的研究工作十分重视
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能够根据环境温度的变化而改变太阳红外辐射能量的窗户称之为智能窗或者灵巧窗。智能窗能根据室内温度自动调节对太阳光能的透过率。在冬天,当室内温度低时,近红外光进入室内,提高室内温度;在夏天室内温度高时,智能窗自动降低近红外光的透过率,阻止室内温度升高,起到冬暖夏凉的作用。在智能窗发展过程中,热致相变型二氧化钒薄膜由于其具有独特的变色性能而受到人们越来越多的关注。所以各发达国家对该领域的研究工作十分重视。本论文着重地研究了在K9玻璃衬底上制备纳米多晶结构氧化钒薄膜的工艺,然后对薄膜
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本文以长江三峡库区多元化的地质灾害和交通枢纽为背景,论述了严重影响库区交通设施(桥梁、公路、涵洞等)安全的崩滑流链式灾害。长江三峡库区河流纵横,沟谷广布,地势高差悬殊,由于强烈的新构造运动,江河深切,山高坡陡,气候﹑植被类型复杂多变,地质环境脆弱;特别自西部大开发以来,人类活动日益增强,环境破坏随之加剧,以及近年来地震活跃,降雨异常等因素的影响,致使崩滑流链式灾变日趋强烈,而崩滑流链式灾变加剧了灾
湖泊及海洋环境的复杂性以及舰船隐身降噪技术的不断发展,使得水声信号的检测变得愈加困难,传统的检测方法显现出了一定的局限性。近年来,随着混沌理论研究的不断深入,人们将混沌理论引入到水声信号的分析中来,并结合水声信号的特点,研究了水声信号产生混沌的机理,证明了水声信号的混沌特性。本文在此研究的基础上,验证和利用水声信号的混沌特性,将混沌背景下的微弱信号检测技术应用于水声领域,提出一种通过RBF神经网络
流程工业是国民经济发展的重要支柱,并广泛存在于冶金、制药、化工等行业。用先进的制造、控制和管理技术对流程工业生产系统进行改造,保持关系国计民生的重点工业领域的又好又快发展,对于保障国家安全和增强国家经济竞争力都非常重要。生产调度是流程企业生产过程控制的核心,提高生产调度的质量和效率,实现资源的有效配置和生产设备的合理利用,是优化生产、节能降耗的有效途径,不仅符合经济效益的目标,也符合可持续发展的要
主动式波浪补偿系统具有精度高、自主性强等优点,是海上补给的重要装备,一般由传感器检测、DSP控制、液压驱动和机械执行四个系统组成,其中液压驱动和机械执行系统是影响波浪补偿系统动态特性的主要因素。因此,开展液压驱动和机械执行系统设计关键技术的研究对于提升主动式波浪补偿系统的整体性能具有重要意义。在负载较大的情况下,液压系统一般表现出谐振频率低、时滞较大等特点,对波浪补偿系统的动态特性产生不利影响。为
振动隔离是许多工程结构需要解决的难点问题之一,如航天器上精密仪器的隔振、潜艇中动力机械的消声减噪、大型旋转机械引发的振动消除等。随着轻质、薄化结构在工程领域中的广泛应用,振动隔离中基础的非刚性问题日益突出,如何正确建立隔振系统的动力学模型和研究系统动力学特性的分析手段,对上述工程系统具有重要的理论意义和实际应用价值。从振动能量传递的观点看,研究柔性基础上复杂机械系统的动力传递特性及控制策略,是上述
随着当今经济的飞速发展,市场需求瞬息万变,企业面临着更加复杂的竞争环境。企业为了生存发展,就要不断提高自己的竞争力,对变化的市场需求做出快速响应。优化设计在产品的设计和制造过程中占有重要的地位,其重要组成部分之一是多目标优化设计。传统的处理多目标优化问题的方法一般都是基于权重的方法。该方法的缺点是基于专家知识和个人经验基础之上的,不但需要反复调整没有实际意义的权重,而且不能保证最终能够得到满意的设
在一定的温度变化范围之内,多铁材料既具有铁电性,又具有磁性,还具有铁电相和铁磁相耦合所生的一种新的效应-磁电效应。该材料可以分为单相的多铁材料和复合的多铁材料。复合的多铁材料除了具有单相的多铁材料所具有的优点之外,所产生的磁电耦合效应会更强,应用也会更广泛,因此,我们探索用纯相的铁电材料和纯相的铁磁材料来制备多铁复合材料。钛酸钡(BaTiO3)材料是一种典型的铁电材料,在BaTiO3里面掺Sr之后
被动声测定位技术是现代战争中非常重要的一种侦察和定位的手段,它具有隐蔽、不受地形限制、定位精度较高、成本低等优点,随着科技的发展,它广泛地应用于军事和民用领域。在军事应用领域,被动声测定位系统的特点尤其适用于侦测低空目标,如直升机、战车等。很多国家很早就进行了被动声测定位技术的研究,而我国开展地较晚,技术还不成熟,需要加强这方面的研究工作。本论文就是围绕被动声测定位系统进行了一定的研究。首先介绍了
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