有轨电车网络化调度与信号控制协调优化方法

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温度开裂是大体积混凝土面临的重大问题,通过掺入矿物掺合料和淀粉基水化温升抑制材料(Temperature Rise Inhibitor,TRI)可以有效降低水泥水化放热峰值(简称降峰效果),缓解集中放热,降低水化温升导致的混凝土开裂风险。为更好地将TRI运用在实际工程中,本文研究了TRI对纯水泥、水泥-粉煤灰/矿粉复合体系水化放热历程、抗压强度和凝结时间等宏观性能的影响规律;并通过TRI对水化程度
学前教育提前完成普及目标,普惠水平不断提高,人们对优质学前教育的期盼更迫切、更强烈。近日,教育部印发《幼儿园保育教育质量评估指南》,从办园方向、保育与安全、教育过程、环境创设、教师队伍5个方面提出了15项关键指标和48个考查要点,严禁用直接测查幼儿能力和发展水平的方式评估幼儿园保教质量,强化对幼儿园保育教育质量评估的科学规范引导。
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近年来,随着物联网、人工智能、5G通信等信息技术的发展,具有性能稳定、可靠性好、集成度高的光子集成器件已成为各类新型光通信系统的技术基础,而硅光子集成器件不仅能满足大多数光通信系统,还可以与成熟的互补氧化物半导体制造工艺兼容,因此硅光子集成是光通信产业的热门话题之一。由于硅的间接带隙结构不能有效发光而使得硅光子集成面临巨大挑战,所以硅基异质集成激光器无论在学术界还是工业界都具有重要的研究意义。本文
锂离子电池具有高比能、长寿命、低自放电率和环境友好等优势,成为新能源汽车和可再生能源存储的理想电源,对能源和环境的可持续发展具有重要意义。然而,传统的石墨负极在能量密度和安全性等方面已经无法满足新能源产业的需求。因此,亟需开发兼具高能量密度和高安全性的新型锂离子电池负极材料。铁基化合物具有高的理论容量、安全的工作电位和丰富的资源,有望替代商业石墨成为下一代负极材料。然而,铁基化合物普遍存在电子导电
近年来,随着各类应用对带宽需求的急速增加,Internet流量呈指数增长,这对弹性光网络(EON)中频谱高效,灵活和可扩展性能提出了更高的要求。弹性光网络与光学正交频分复用(OFDM)的结合使网络提供商能够满足网络中异构带宽的需求。然而,异构网络资源间的相互耦合给网络资源调度带来了巨大挑战,因此,引入网络虚拟化技术成为了必然趋势。光网络虚拟化基于基础设施即服务的理念,促进了不同用户和应用程序之间的
建筑运行能耗作为建筑全生命周期能耗的重要组成部分,其在社会总能耗占较大的比重。因此在城市规划和建筑设计阶段以及后期运营维护阶段对建筑能耗进行有效地模拟预测,可以对规划、设计和运营进行正向反馈。现有建筑能耗模拟是以建筑单体为主的自下而上的模拟方法,这种方法无法应用于城市级、区域级的建筑能耗规划。本文针对现有建筑能耗模拟方法应对城市建筑能源需求的局限性,提出数据驱动模式的城市建筑能耗评估方法,并从技术
镁及镁合金因其优异的生物可降解性、生物相容性以及与人体骨骼相近的力学性能,近年来已成为一种极具潜力的骨组织工程支架材料。但现阶段,与人体松质骨结构相仿的多孔镁合金的制备工艺不稳定,仍然存在着高孔隙率与理想的力学性能难以同时满足的问题,并且多孔结构产生更大的比表面积使得活性本就较高的镁合金腐蚀速率进一步加快,这些都极大地阻碍了多孔镁合金作为骨组织工程支架将来在临床中的应用。针对上述问题,本课题采用负
热光伏技术是一种新兴的绿色清洁能源技术。将低温辐射转化为电能的热光伏电池在许多领域比如航天、军事方面有良好的应用前景。部分Ⅲ-V族化合物半导体具有较窄的禁带宽度,可以吸收长波长的红外光子,对红外发射体的温度要求较低,非常适宜制备热光伏(TPV)电池。本研究选用一种窄禁带半导体碲化铋(Bi2Te3)作为研究对象,碲化铋不仅具备室温下优秀的热电性能,而且具有良好的红外吸收性能,是一种很有潜力的红外功能
以电流型非线性电感Boost变换器为研究对象,针对非线性电感的磁能损耗特性问题,利用非线性电感值跟随开关状态不同而变化的现象,分析非线性电感电流路径与特定斜率斜坡补偿的数学关系,提出了非线性磁芯电感值与磁滞回线关系的数据模型,代入到Boost变换器的开关状态方程中,经过MATLAB数值方法仿真与电路制作实验验证,结果表明,非线性电感对Boost变换器稳定性产生重要影响,且非线性电感和斜坡补偿方法对
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