电磁感应加热系统中基于改进Smith预估的PID控制研究

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碳纤维增强复合材料(Carbon Fiber Reinforced Polymer,简称CFRP)板加固修复钢结构技术作为一种新型加固修复技术在工程实践中得到了广泛的应用。CFRP板-钢粘接结构在服役过程中往往面临过载、疲劳和环境影响等因素的共同作用,粘接界面的耐久性受到了考验,粘接性能将产生退化。与此同时,在CFRP板加固修复钢结构的施工过程中,粘接面易产生气孔、夹渣、孔隙、分层等缺陷,这些缺陷
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地震自然灾害和建筑老化的损伤积累将导致既有钢筋混凝土(RC)框架结构发生严重的损害,为提升房屋在设计基准期内完成预定功能的能力、延长建筑物使用寿命和满足现有抗震设计规范要求,需对这些房屋进行补强加固。传统RC框架是依靠其主体结构的强度和变形来抵抗地震力,在地震中结构可能会遭受严重的破坏甚至发生结构的连续性倒塌。随着耗能减振技术的兴起,建筑结构可以将耗能元件作为第一道抗震防线来消耗地震输入结构内部的
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2004年发现石墨烯后,由于石墨烯具有优异的力学、热学和电学性能,以及独特的二维结构,成为增强铜基复合材料综合性能的理想增强体,引起研究者们的极大关注。研究者们通过不同方法制备铜-石墨烯复合材料,其力学性能的提高和铜优异电导率的保持并没有达到预期效果,主要是因为石墨烯易在铜基体中团聚,且在解决石墨烯团聚问题时通常会造成石墨烯结构被破坏和杂质的引入。所以如何实现石墨烯均匀分散的前提下,保证石墨烯晶体
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Cu-Ag核壳纳米颗粒作为纯Ag纳米颗粒的替代品,在电子封装领域和导电墨水领域受到了人们广泛的关注。壳层厚度是影响核壳纳米颗粒烧结性能的重要因素之一。在本研究中,基于分子动力学模拟,采用双纳米颗粒烧结模型和多纳米颗粒模型来探究不同温度下壳层厚度对烧结的影响。在进行烧结模拟前,通过熔化模拟探究壳层厚度对Cu-Ag核壳纳米颗粒的热稳定性的影响。发现核壳纳米颗粒的熔点会随着壳层厚度的减小呈现出先降低后升
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目的淫羊藿是传统中医使用多年的补肝肾、强筋骨良药,临床疗效确切。然而,随着淫羊藿及其制剂广泛应用于临床,其不良反应事件频发,国家食品药品监督管理总局、药物警戒杂志和临床医生均通报淫羊藿及其制剂具有致肝损伤风险,淫羊藿安全性问题引起了国内外广泛关注。因此,深入阐释淫羊藿毒性作用机制及炮制减毒手段是淫羊藿药物开发及临床应用需解决的关键问题。课题组前期研究证实,淫羊藿和淫羊藿次苷II在体内均可影响NLR
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目的:1.描述急性冠脉综合征患者确诊前的症状体验。2.采用系统聚类分析鉴别急性冠脉综合征患者的症状群类型。3.分析影响症状群严重程度的因素,以期为临床实施症状管理提供指导。方法:本研究采用混合方法研究中的探究性顺序混合方法,包含两个部分,即质性研究中的现象学研究和量性研究中的横断面调查研究。第一部分:采用质性研究方法对18名急性冠脉综合症患者进行半结构访谈,并采用现象学分析法分析资料。第二部分:在
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混凝土结构不仅面临相对稳定的静荷载,而且易受到偶然冲击和爆炸荷载的威胁,例如桥墩、港口等。此外,混凝土静动态力学性能相差较大,特别是遭受到动态荷载时混凝土内部迅速沿砂浆骨料界面破坏,并形成碎屑飞溅,造成二次伤害。为提高混凝土结构耐冲击能力,减轻破坏程度,需要对关键部位进行必要的防护。聚脲弹性体材料作为一种优异的防护涂层,具有良好物化性能、施工便捷以及固化速度快等优点。并且由于其同混凝土、金属基材良
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电介质电容器被广泛应用于电子、航天、医疗等各个领域,并且随着科技的进步逐渐向着微型化、轻量化的方向发展,因此,高介电常数、高击穿场强和高储能密度的电介质材料的研究具有重要意义。其中,向传统的聚合物电介质材料中加入具有较高介电常数的陶瓷材料能够有效改善材料的介电性能。本文采用钛酸钡(BT)颗粒、BT纤维与聚偏氟乙烯(PVDF)溶液共混制备单层和多层复合材料,通过X-射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红
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地下岩石微破裂过程中通常会产生大量微震事件,微震监测技术能够有效记录和分析微震信号从而获取岩石破裂的多种信息,该技术已经在压裂测井、矿山开采、深埋隧道等领域发挥了积极作用。然而受微地震信号在岩石内部传播波速不准确性等因素的影响,微地震事件定位始终存在固有误差,加上微地震信号自身的复杂性,导致波场分离和有效波初至拾取的难度较大,也给利用微地震信号进行破裂定位带来了诸多挑战。研究表明,主动震源激发的弹
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