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《计算机网络 Computer Networks》课程教学资源(PPT课件)第九讲 网络应用(四)
文档格式:PPT 文档大小:113.5KB 文档页数:25
课前问题 1.FTP工作时使用几条TCP连接来完成文件传输? 2.两条,一条控制连接(21号端口),一条数据连接(20号端口) 3.使电子邮件可以包含多媒体信息的协议标准是什么?
薄板坯连铸结晶器内流场的三维数值模拟
文档格式:PDF 文档大小:657.33KB 文档页数:5
针对薄板坯连铸结晶器中钢液的紊流流动特征,利用商业软件CFX4.2,建立了一个三维有限差分模型,计算这一限定空间射流的紊流时均场,并采用均相流模型,模拟了结晶器内钢液液面形状及速度场.通过计算,分析了浸入式水口形状、拉速等工艺参数对薄板坯连铸结晶器流场的影响,同时,研究了结晶器出口处速度分布对结晶器内钢液流动的影响
真空熔炼、氩气保护连续定向凝固技术
文档格式:PDF 文档大小:580.64KB 文档页数:3
阐述了真空熔炼、氩气保护下引法连续定向凝固工艺.该工艺将真空感应熔炼和连续定向凝固技术结合在一起,集熔化、提纯、凝固于一体,控制方便,搅拌、脱氧能力强,生产效率高,能生产纯净度高、性能好的定向凝固材料.对该工艺生产的纯铜棒材的质量进行了分析
半连续半离散模型在矿山设计中的应用
文档格式:PDF 文档大小:766.43KB 文档页数:6
矿山设计中通常会建立块体模型或三维体模型,并通过模型来进行不规则体的体积计算.实际应用中发现两种模型有各自的不足,块体模型存在计算误差即离散精度问题,三维体模型存在计算耗时多及不稳定问题.本文提出了一个半连续半离散模型,给出了该模型算法及具体应用实例.实践证明,半连续半离散模型具有计算速度快、误差小和计算稳定等优点,是矿山设计中一种非常有效的计算模型
商职高专现代信息技术系列教材:《电路分析基础》第7章 三相电路(曾令琴)
文档格式:PPT 文档大小:1.27MB 文档页数:33
7.1三相交流电的基本概念 7.2三相电源的连接 7.3三相负载的连接连接 7.4三相电路的功率连接
铸坯在加热炉停留时间对中厚板探伤合格率的影响
文档格式:PDF 文档大小:523.23KB 文档页数:4
对连铸板坯在炉停留时间和热轧中厚板超声波探伤质量之间的关系进行了研究.结果表明:220mm厚连铸板坯在炉停留时间低于3h会导致中厚板超声波探伤合格率显著降低;延长铸坯在炉停留时间能够有效提高中厚板的超声波探伤合格率;中厚板中引起超声波探伤不合的缺陷是珠光体带中的微裂纹;减弱连铸板坯的中心线偏析能够有效提高中厚板的探伤质量
哈尔滨工业大学:《结构力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第一章 应该掌握的知识点
文档格式:PPT 文档大小:36KB 文档页数:2
何谓自由度?何谓约束?常见约束有哪些? n 根杆用一个复铰连接后有多少自由度?一个复 铰相当于几个单铰? 何谓虚铰?虚、实铰有何异同? n 根杆用一个复刚结点连接后有多少自由度?一 个复刚结点相当于几个单刚结点? n 个铰用一根复链杆连接后有多少自由度?一根 复链杆相当于几根单链杆?
《计算机网络 Computer Networks》课程教学资源(PPT课件)第八讲 tcpip协议(四)
文档格式:PPT 文档大小:236.5KB 文档页数:29
TCP/IP与传输层 一-传输层的两项主要功能: 1.流量控制; 2.可靠传输 3.传输层提供两种服务 4.面向连接的传输服务(连接建立,数据传输,连接释放);
基于ANFIS方法的连续定向凝固BFe10-1-1合金的压缩流变应力模型
文档格式:PDF 文档大小:845.54KB 文档页数:6
以连续定向凝固柱状晶组织BFe10-1-1合金在应变速率为0.01~10s-1和变形温度为25~500℃条件下的压缩试验所得实测数据为基础,采用自适应神经网络模糊推理系统(ANFIS)方法,建立了连续柱状晶组织BFe10-1-1合金压缩变形真应力与变形温度、应变速率和真应变关系的预测模型.结果表明:ANFIS模型预测的流变应力值与试验值之间的平均误差为0.75%,均方根误差为2.13,相关系数为0.9996,很好地反映了实际变形过程的特征,而在相同情况下采用传统回归模型预测的平均误差为6.28%,表明ANFIS模型具有优良的预测精度
TSCR工艺生产IF钢相变及组织演变规律
文档格式:PDF 文档大小:660.73KB 文档页数:3
采用Gleeble-1500热模拟试验机,研究了薄板坯连铸连轧工艺条件下(TSCR)无间隙原子钢(IF钢)的动态连续冷却转变规律,并分析了其组织演变规律.研究表明:Ti-IF钢的相变开始温度随着冷却速度的增大而下降,即Ar3降低,有利于低温终轧,并获得性能良好的IF钢.同时IF钢的硬度值随着冷却速度的增大而增大,冷却速度从1℃/s变化到30℃/s时,HRB从53.4增加到68.3,即其强度随冷却速度增大而增加
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