通信运营商5G商业模式研究

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通过分析5G不同技术成熟度和业务成熟度的产品特征,重点分析5G不同阶段的商业模式,研究5G时代通信运营商个人收费模式和行业收费模式.
其他文献
以气液混输离心泵作为研究对象,采用N-S方程和欧拉-欧拉模型,对进口含气率为1%到10%时的气液两相流工质条件下进行全流道数值模拟,计算求解时采用混合网格对流体域进行离散,分析不同含气率下的外特性变化情况和叶轮流道的气相分布情况.结果表明:随着进口含气量的增加,泵的扬程和效率都有所降低,并且含气率越大,性能下降越快,气泡聚集主要在叶轮的中部叶片吸力面以及叶片出口边缘部分.
输水隧道管片接缝结构关乎隧洞的受力安全和抗渗安全,通过有限元软件ABAQUS建立管片—接头—螺栓三维精细化模型,分析了管片接头在不同内水压作用下的力学特性与接缝张开大小及其变化规律.研究结果揭示了隧洞管片及接缝在不同内水压力作用下的力学特性与张开特性变化规律:盾构管片外侧表现为受压、内侧逐渐受拉逐渐过渡到内部表现为受压状态;随着内水压不断增加,盾构管片的最大拉应力值与最大压应力值也不断增大,且随着内水压的增加,盾构管片的竖向位移变形值逐渐增加,盾构管片竖向位移的变形趋势也明显增大,在最不利工况下,管片接缝
针对西坑水库存在的土坝渗漏问题,提出了几种比选方案,并通过比选采用了塑性混凝土防渗墙作为土坝的防渗技术措施.介绍了塑性混凝土防渗墙的几处设计要点,可为类似工程提供一定的参考和借鉴.
以一座跨度为314 m的不对称混合梁独塔斜拉桥为工程背景,首选建立整体桥梁有限元模型研究了不同施工阶段的桥梁结构受力特征;再通过实体有限元分析了“佛手”型曲线性索塔锚固区的局部应力分布规律.结果表明:最大悬臂状态的桥塔最大位移和应力要明显大于桥塔自立状态和满堂支架状态;桥塔最大变形在塔顶第一个锚固区,约为0.742 m;锚固区混凝土塔应力分布规律为从上到下、顺桥向从左到右应力增大,施工和成桥阶段最大应力分别为70.1 MPa和76.2 MPa.
在工程建设中,软硬互层边坡十分常见,受岩石材料非均质性与层间软弱结构面的影响,该类边坡的变形破坏特征较为复杂,而相关研究较少.为此,该文以山软硬互层岩层结构为原型,基于离散元分析软件PFC,建立了软层裸露和硬层裸露2种模型,对软硬互层顺向岩质边坡失稳变形开展了数值模拟研究,结果表明:2种软硬互层顺向边坡失稳过程差异明显,在加速蠕变阶段时,软层裸露的边坡位移响应相比硬层裸露更为迅速,在实际工程中应当引起足够重视;在变形过程中,2种边坡内部岩层都发生了明显弯曲,而浅层滑体运动模式有所不同:软层裸露模型表现为散
白盆珠水库主坝闸墩除险加固需在高闸墩的下游面向上游面水平施工预应力锚索,需克服锚索水平钻孔长、闸墩宽度小、孔轴偏差控制要求高、作业面悬空等复杂条件,施工时通过在溢洪道陡坡面上搭设满堂支撑作业平台,使用全站仪定位后将钻机固定在作业平台上,并在孔口安装导向及护口装置以及使用扶正器防止偏孔等锚索施工技术,从而确保预应力锚索施工质量和作业人员安全,效果良好,可为类似工程提供借鉴.
旧桥修建时受当时各种条件限制,人们往往会选择在河道较为束窄地带建桥.城区旧桥原址或移址重建新桥时,有意无意中按现状已严重束窄的河宽确定新桥设计方案.这可能为今后河道健康发展带来新的障碍.为保证河道行洪畅通,并为今后受影响河道两岸水利发展留有余地,防洪评价技术审查时应根据上下游、左右岸现状及规划情况,结合河床演变趋势,并注意桥梁跨度的设置及其与两岸搭接关系,要求相关单位优化设计,完善防洪评价报告.工程案例表明,把握住这些要点,并协调好各方关系,可为河道的长远发展提供有利条件.
模袋砂作为堤坝结构或围堰结构,在实际工程过程中存在受剪切破坏,导致该层模袋砂失效,围堰局部发生变形的问题.该文针对实际应用过程中围堰整体的稳定性问题,提出模袋砂冲剪强度的室内实验评价方法,试验内容主要包括即在室内反力架下方放置一个装有94%以上密实度的砂加固钢箱,上面放置一个按照标准方法加工制作的100 cm×100 cm×25 cm的模袋砂袋(填充度为80%),在反力架的上部采用推进装置对模袋砂袋施加压力,直至模袋砂袋破坏,读取测试的最大力值,最终可以得出模袋砂的冲剪强度.模袋砂的冲剪强度试验结果表明冲
无人机机载激光雷达在地形测量中由于具有自动化程度高、数据生产周期短、精度高、受天气影响小等特点,目前在河道堤防测量中已有应用.为了获得河道堤防的数字高程模型数据,该文提出采用垂起固定翼无人机搭载激光雷达系统对河道堤防进行测量,通过结合实际工程案例分析了点云数据的平面精度、高程精度和DEM精度,并对这三个方面进行质量成果分析,结果表明成果精度满足相关规范要求,为后续垂起固定翼搭载激光雷达在河道堤防测量中的应用提供了重要的参考.
为确保基坑开挖的顺利进行,需研究分析盾构工作井深基坑的变形规律.通过FLAC3D软件对项目基坑进行数值模拟,从围护结构的深层水平位移和基坑内外的竖向位移进行结果分析,小尺寸深基坑的地下连续墙受力以压应力为主,拉应力和剪应力十分微小,第4、5、6次开挖地连墙的深层水平位移增速较快,应注意;水平支撑可以有效减少地连墙的水平位移;基坑沉降范围主要为距基坑2.5~10.0 m范围内,最大沉降值出现在第7次开挖过程中;土质条件对地连墙的深层水平位移和基坑底部隆起有重要影响,隆起最大值位于地质条件较差的第4次、第5次