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《理论力学》课程教学资源(PPT讲稿)第三讲 平面汇交力系
文档格式:PPT 文档大小:420.5KB 文档页数:11
一、合成 汇交力系的合力等于各力的矢量和。 合力封闭了由n个力组成的折线
中山大学:《元素化学》教学资源(PPT课件)第九章 过渡元素(一)(龚孟濂)
文档格式:PPT 文档大小:1.03MB 文档页数:36
四川攀枝花钒钛铁矿(FeTiO3)探 明储量约15亿吨。钛是未来的钢铁:质 轻,抗腐蚀,硬度大,是宇航、航海、 化工设备等的理想材料。 第九章 过渡元素(一) 钛合金还有记忆功能( Ti-Ni合金)、超导功能 (Nb-Ti合金)和储氢功能(Ti-Mn、Ti-Fe等)。 钛能与骨骼肌肉生长在一起,称为“生物金属
《机械工程材料学》课程教学资源(教材PDF电子书,全书共十一章,含实验指导)
文档格式:PDF 文档大小:10.6MB 文档页数:231
第一章 金属材料的机械性能 第二章 金属的晶体结构与结晶 第三章 金属的塑性变形和再结晶 第四章 合金的结构与相图 第五章 铁碳合金 第六章 钢的热处理 第七章 合金钢 第八章 铸铁 第九章 有色金属及其合金 第十章 机械工程非金属材料 第十一章 机械零件的选材 附录 实验指导书
《物理实验》 第十五章(15-6) 垂直振动合成
文档格式:PPT 文档大小:558.5KB 文档页数:27
15-6相互垂直谐振动的合成 质点同时参与两个频率相同的分振动: x=acos(t+1) 合成后质点的轨迹方程 + y2 2xy 2' A2 AA cos(2-1)=sin2(2-1)
《合同法》课程教学资源(PPT课件讲稿)第四章 缔约过失责任
文档格式:PPT 文档大小:76.5KB 文档页数:12
概述 一、概念: 缔约过失责任是指在合同的订立过程中,当事人一方违反诚实信用原则的要求,因自己的故意或过失给缔约相对方造成信赖利益的损失时,依法应承担的损害赔偿责任。幻灯片7 二、特征: 1合同订立过程中产生的法律责任
《合同法》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十章 违约责任
文档格式:PPT 文档大小:390KB 文档页数:32
第一节违约责任概述 违约责任的概念与特征 1、概念: 违约责任是指当事人不履行合同债务,或其履行不符合合同约定或法律规定时,对另一方当事人所应承担的民事责任十 2、特征: (1)财产责任 (2)不履行合同债务,或其履行不符合合同约定或法律规定的法律责任 (3)相对性 (4)任意性 (5)补偿性
《工程科学学报》:Al−Zn−Mg−Cu−Zr−(Sc)合金搅拌摩擦焊接头组织和性能(有研科技集团有限公司)
文档格式:PDF 文档大小:1.28MB 文档页数:9
利用光学显微镜、透射电子显微镜、显微硬度计和万能拉伸试验机等分析手段,表征了Al−Zn−Mg−Cu−Zr−(Sc)合金搅拌摩擦焊(FSW)接头的显微组织和性能,探究了Sc元素对改善超高强Al−Zn−Mg−Cu−Zr合金焊接性能的作用机制
北大MBA课件:《证券投资学》 第五章 CAPM的应用
文档格式:PPT 文档大小:341KB 文档页数:35
一、利用 Markowitz模型进行积极证券组合管理 二、市场模型在消极证券组合管理中的应用 三、利用Beta去得到好的协方差估计 四、利用Beta去得到好的期望回报率估计 五、CAPM在消极证券组合管理中的应用 Black-Litterman-方法 例子: Global Portfolio Optimization
基于CEEMDAN–LSTM组合的锂离子电池寿命预测方法
文档格式:PDF 文档大小:1.87MB 文档页数:11
针对目前锂离子电池寿命预测结果不准确的问题,提出了一种多模态分解的锂离子电池组合预测模型,从而学习锂离子电池退化过程的微小变化。该方法在单一长短期记忆(LSTM)预测模型的基础上,采用了自适应噪声完全集成的经验模态分解(CEEMDAN)算法将锂电池容量分为主退化趋势和若干局部退化趋势,然后使用长短期记忆神经网络(LSTMNN)算法分别对所分解的若干退化数据进行寿命预测,最后将若干预测结果进行有效集成。结果表明,所提出的CEEMDAN?LSTM锂离子电池组合预测模型最大平均绝对百分比误差不超过1.5%,平均相对误差在3%以内,且优于其他预测模型
抗生素菌渣水热催化产油及其特性
文档格式:PDF 文档大小:855.73KB 文档页数:12
探究了菌渣的水热液化转换成生物油燃料的过程。结果表明,抗生素菌渣在260 ℃、保留时间是135 min时,获得最大的生物油产率(28.01%)。通过6种不同的催化剂进行催化,加入催化剂后,生物油产率最大的是Na2CO3(36.06%)和NaOH(36.31%)。碱催化的生物油的含氮化合物的质量分数在41.16%~49.74%之间,而酸催化产生的生物油含氮化合物的量在57.62%~59.32%之间。通过调节催化剂Na2CO3、NaOH的添加量发现,在投加量为8%时,生物油含氮量均最低,Na2CO3和NaOH催化产生的生物油组分的含氮化合物质量分数分别为29.12%和35.67%。在催化剂投加量为10%时,对氧的脱除效果都最好,分别为32.12%和29.02%,此时产生的生物油的热值达到最大(达到33.3220和34.7320 MJ?kg?1)
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