发挥频谱资源管理优势 助力开创数字化转型发展新格局

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<正>今年"5·17"世界电信和信息社会日的主题是"在充满挑战的时代加速数字化转型"。如今,面对新冠肺炎疫情等挑战,充分利用信息通信技术,加快实现数字化转型,已成为推动经济社会高质量发展的迫切要求。随着新一轮科技革命和产业变革的加速推进,5G、物联网、工业互联网、大数据、人工智能等科技创新应用进入密集活跃期,数字经济已成为对冲疫情影响、促进经济企稳回升的重要动力,成为我国实现经济高质量发展的新引擎。
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为促进斜流式水泵水轮机的发展进步,结合近几年国内外对斜流式水轮机、斜流泵、混流式水泵水轮机和斜流式水泵水轮机的研究情况,总结出在设计斜流式水泵水轮机可以参考三元理论和“等价速度三角形”理论对转轮进行设计,要重点考虑其会存在的“S”特性以及无叶区的压力脉动,可以基于反问题设计出斜流水泵水轮机叶轮。此种方法对于设计效率有很大的提高,并且设计精度较高。
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在储氢气瓶长期服役过程中,一方面,氢气渗透可能造成其内胆的氢致损伤,另一方面,快速充放氢可能会导致内胆及气瓶的疲劳损伤,甚至会导致爆炸,酿成安全事故。因此,开展储氢气瓶长期服役可靠性评价研究,具有重要的理论和工程应用价值。本文采用电解渗氢与低周疲劳,实验模拟研究Ⅲ型储氢气瓶在充放氢及长期服役过程中,6061-T6铝合金内胆的渗氢特性及对合金力学性能、断裂机制与抗疲劳性能的影响。选用UG与ACP软件
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建立了一种针对复合材料压力容器金属内胆自紧后的局部屈曲可靠性分析方法。基于凹陷对内胆界面压力和残余弯矩影响的解析模型,结合有限元数值仿真分析方法,进行了金属内胆局部屈曲分析;基于蒙特卡洛算法,建立了分别针对复合材料压力容器内胆和缠绕层设计变量的抽样方法;采用径向基函数(Radial basic function,RBF)代理模型替代了内胆屈曲计算的有限元分析模型,建立了自紧后压力容器金属内胆局部屈
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纤维复合材料全缠绕气瓶具有质量轻、强度高、抗疲劳性能好和结构设计灵活的特点,广泛应用于加氢站储氢、新能源汽车及航空航天等领域。针对国内外对铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶(Ⅲ型瓶)疲劳性能研究存在的问题,本文结合试验和数值仿真展开了一系列深入研究,主要研究内容和相关成果如下:(1)进行了碳纤维复合材料NOL环和单向板的制备,然后开展了碳纤维复合材料的基本力学性能测试,并获得了复合材料结构设计所必需的材料
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碳纳米管作为一维纳米材料,因其高导电性可作为锂电池导电剂使用,对实现电池快充及容量增加均有优良效果,应用愈为广泛。然而,锂电池要求导电浆料尽量无磁性及金属离子,因金属离子过量会造成电池短路。针对碳纳米管中残留杂质的纯化方法及存在的不足,比较分析周期性真空炉与连续高温真空炉在碳纳米管纯化上的特点,研究提出连续高温真空炉可适用碳纳米管的大产量纯化。
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