T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:针对中国煤矿综掘工作面的产尘特点,设计了湿式离心除尘器3种结构模型。为高效优化其内部结构,用Gambit2.2分别建立这3种内部结构的物理模型,并进行网格划分;用Fluent6.2求解含尘气流在除尘器内的三维速度变化、静压力场分布、流场的湍流特性,以及不同粒径粉尘在除尘器内的运动轨迹。结果表明,分流板具有分隔导流作用,可使涡对运动稳定,有利于高气速带的连续性、稳定性、静压力分布的对称性和湍动能变化的规律性;稳定的流场及较高的离心速度对于去除呼吸性粉尘都十分关键。有分流板且中间为两排挡板的除尘器(模型3)尽管在保持气流速度、湍动能变化方面比有分流板且中间为三排挡板的除尘器(模型1)有更大优势,但在一级挡板的前端多了两个"死区",降低了除尘效率。通过以上几方面的综合比较,最后选定模型1的结构作为除尘器的制作模型。
摘要:目的研究血清在构建角膜基质细胞体外三维培养模型中对细胞生长情况及胶原纤维生成的影响,为体外研究角膜基质细胞外基质(ECM)纤维化提供新的培养模型。设计实验研究。研究对象牛角膜基质细胞。方法分离原代牛角膜基质细胞,取第一代细胞作为种子细胞构建Pellet模型,实验分为对照组(DMEM/F12)和血清组(DMEM/F12+10%胎牛血清FBS)。Pellet模型培养3周后,肉眼观察细胞生长状态,同时进行HE染色及Calcein AM/PI染色测定细胞活性,并应用MASSON染色及透射电子显微镜(TEM)观察胶原纤维的形成、走向及排列情况。主要指标细胞生长状态、细胞活性、胶原纤维走向及排列情况。结果Pellet模型培养3周后,对照组未观察到角膜基质细胞抱团生长现象,且细胞易松散,难以进行后续实验;血清组Pellet模型中细胞明显成簇生长,呈粒状,结合牢固。Calcein AM/PI染色及HE染色可见血清组大多数细胞存活且密集生长,细胞结构完整。MASSON染色示血清组较多胶原纤维显色,并于TEM下观察到胶原纤维密集分布于细胞外且走向紊乱。结论含血清的培养环境能成功构建牛角膜基质细胞体外Pellet三维培养模型,且能生成含有胶原纤维的ECM。
摘要:为满足居住区室外景观排水要求,将景观排水沟设计、施工相结合,有效地保证了景观排水沟的排水功能与景观功能。以亚运村技术官员村二期景观工程项目室外景观排水沟施工为例,采用装配式景观排水沟施工,能有效地解决交叉施工问题,保证施工进度,降低成本,实现绿色施工。景观排水沟施工关键在于精准下料;重点在于现场数字复核准确和装配式施工。
摘要:石油战略储备是国家能源安全体系中最重要的部分。在大庆地区建设石油战略储备基地,是对国家石油战略储备建设体系总体布局的补充与完善,是黑龙江省工业经济发展、大庆地区经济转型和实现稳定发展的需要,对国民经济全面、持续、快速发展具有重要作用。石油战略储备基地的建设应具备"五个靠近"的基本条件,大庆油田在设计、建设和运行管理石油储备基地方面具有资源、人才、技术、地缘、土地和可依托设施等诸多优势。
摘要:为解决道路凝冰问题,基于环保、经济、实用等原则,针对适用于沥青路面主动抗凝冰的蓄盐纤维填料的配合比进行设计,并对其相关性能展开研究。通过基于单纯形重心设计的融冰试验和电导率试验对蓄盐除冰材料配比进行探究,并基于融冰试验和冻粘剪切试验分析其除冰性能。试验结果表明:选用乙酸钠∶乙酸钾∶甲酸钠=7∶2∶1、复合有机盐∶纤维=3∶1为蓄盐纤维各种成分的最佳配合比;在融冰试验中,蓄盐纤维替换率为66%的除冰材料在较高负温下融冰速率能达到1022 g·(h·m 2)-1,表明其融冰性能良好;凝冰后,蓄盐纤维沥青混合料表面冻粘强度比普通沥青混合料下降33%,能够有效降低冻粘强度。基于最佳配合比,新型路用环保蓄盐除冰材料具有良好的融冰能力和除冰降粘功效。
摘要:胶囊内窥镜克服了传统内窥镜给患者带来不适和痛苦的缺点,但胶囊内窥镜也存在不可主动运动容易错过病灶部位导致检测效率低的问题。针对这个问题,我们借鉴趋磁细菌的运动方式提出了一种主动型的胶囊内窥镜微机器人,并分为两部分验证了方案的可行性。胶囊微机器人的运动采用电机带动螺旋桨的驱动方式,并由外部导向磁场实现其运动方向的控制。图像采集部分,选用MCU控制摄像芯片从采集图像,并进行无线发送。体外的图像数据接收端,并将接收的图像上传到PC机上进行显示。实验结果表明,本系统运动控制部分可以实现方向及速度的控制,图像获取部分可得到较清晰的图像。下一步我们将进行综合设计,做出整机系统,该系统将具有结构简单、体积小、功耗低的特点,为肠胃道疾病的临床诊断提供一条可行方案。
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