留学生课后语言生活调查 ——以浙江科技学院为例

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目前,随着我国社会与经济水平不断发展,化石能源逐渐紧缺,环境污染问题日益严重。在此背景下,电动汽车逐渐代替传统燃料汽车成为居民出行的重要交通工具。同时,我国每年发电量的增速已经不能满足各个地区的用电需求。如果能够从需求侧进行对用电负荷进行调度,则能在一定程度上保障电网平稳运行。而随着电动汽车保有量的迅速增加,其已经成为需求响应中重要的调度对象。现有需求响应方法存在着调度方法对象单一、缺乏用户信任、
受电弓是安装在高速列车顶部,从接触网获取电能的关键部件。高速列车通过受电弓与接触线接触来获取所需电能,受电弓运行状态直接影响列车行车安全性。高速列车在运行过程中不可避免会遭遇异物入侵,如飞鸟、塑料袋以及镜头脏污等等,异物入侵会影响弓网受流质量并触发严重的弓网事故。若能及时检测异物并采取相应保护措施,将极大提升高速铁路运营安全性。既有高速列车装备了视频监控系统,通过安装在列车上的摄像机采集高速列车受
目前基于线圈耦合的无线电能传输技术被广泛应用于各个领域。然而,在巡检小车无线充电系统中,传输线圈的不对中是不可避免的,从而影响系统的传输性能。由于电能是通过发射机线圈形成的磁场进行传输的。因此,发射线圈产生的磁场的磁通密度对系统传输性能产生重要影响。本文从给接收线圈提供均匀的磁通密度的角度,提出采用多发射线圈阵列为巡检小车无线供电,以提高接收线圈错位情况下系统的性能。首先,阐述了本文的研究背景和研
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在现代社会生活中,闭门器的使用日益广泛,从普通的家庭住宅、公寓,到大型的公共场所,闭门器有着非常良好的市场前景,生产厂家都在努力提高产品的生产规模和档次,以更高效率生产更高精度和的产品迎合日益扩大的市场。本文对企业生产的某款液压闭门器展开研究,内容如下:(1)分析了液压闭门器的结构组成和工作原理,对阻尼元件的节流面积、复位弹簧推力进行计算,分析了柱塞受力。(2)基于液压流体力学的相关原理,分析了阻
上气门弹簧座作为汽车发动机内气门组支撑以及固定气门弹簧的重要部件,其质量关系着汽车发动机的工作效率。随着“中国制造2025”的提出,现代化制造业发展迅猛,在保持产品生产效率的前提下,制造业的着重点慢慢转移到了提高产品质量方面。上气门弹簧座在生产过程中仍然使用传统的人工抽检,在长时间工作中不仅耗费大量人力成本,而且检测效果下降迅速,无法满足日益提高的质量检测要求。针对以上问题,本文研究设计了一套上气
近年来,随着世界经济的高速发展,能源危机和环境问题越来越被人们所重视,可再生能源的开发和利用已经广泛受到各个国家的重视。温差发电技术作为最近几年热门的新能源技术,既能提高旧能源的利用效率,又能用于可再生能源的获取,受到研究人员的广泛关注。经过多年的开发利用,温差发电技术已广泛应用于各个领域,在车辆工程领域更是有广泛的应用空间。本文主要针对如何在现有温差发电模块的基础上提高其热电效率进行研究,并对温
自动驾驶的快速发展导致道路交通标志检测和识别的需求也日益增多。深度卷积神经网络的快速发展使得道路交通标志检测与识别取得了瞩目的进展。但在阴天、傍晚或背光等复杂光照环境下,仍然存在漏检、误检、定位不准和置信度低等问题。本文针对复杂光照条件下道路交通标志检测和识别问题做了以下工作:(1)针对国内缺乏合适的复杂光照道路交通标志数据集问题,构建了真实道路交通场景下的中国道路交通标志数据集ZCTSDB,采用
永磁同步电机是电动汽车空调压缩机的核心部分,作为空调压缩机极其重要的一个组件,它的运行性能直接影响着空调压缩机的制冷效果和调温能力。永磁同步电机需要辨识转子位置信息来实现精准控制。传统的辨识方法是通过机械传感器,但系统体积会有所增加,且可靠性下降。因此,永磁同步电机的无传感调速控制成为迫切需要。本文主要是以电动汽车空调的核心驱动部件永磁同步电机作为研究对象,研究了永磁同步电机的无位置传感器矢量控制
超级电容具有高功率密度、低内阻、循环寿命长等优点被广泛应用于新能源电动汽车,本文针对超级电容的温度特性、热行为特性以及热管理系统做出研究。采用实验测试和作为对比的一维电化学模型和三维传热模型仿真方法,研究超级电容的热电耦合特性及其性能变化规律。通过在COMSOL中建立超级电容的一维电化学模型和三维传热模型并结合空气流场的变化对超级电容的风冷热管理系统以及相变材料复合散热系统做出仿真优化设计。分析了