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文章来源:慧聪网 发布时间: 2020-04-06 06:19:55 阅读:61228 【字号:

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摘要第4-6页Abstract第6-9页第1章引言第12-27页选题依据及研究意义第12-15页国内外研究现状第15-23页黄土滑坡形成机理研究现状第15-16页黄土滑坡类型研究现状第16-17页滑坡数值模拟研究现状第17-21页数值模拟参数研究现状第21-23页主要研究内容及技术路线第23-27页研究内容第23-24页拟解决关键科学问题第24-25页技术路线第25页本文主要创新点第25-27页第2章黑方台地质环境条件与滑坡特征第27-37页黑方台地理位置第27-28页气象水文第28-29页地形地貌及地层岩性第29-32页地质构造与新构造运动第32-33页水文地质条件及人类工程活动第33-35页黑方台滑坡分布情况及发育特征第35-37页第3章黑方台黄土滑坡的离散元法研究第37-66页离散元的基本理论第38-50页颗粒接触本构模型理论第39-46页时间步长的确定第46-48页颗粒接触搜索算法第48-50页离散元数值计算软件的选取第50-52页滑坡三维离散元模型的建立第52-59页地形数据的获取第52-55页滑体及滑床的三维构建第55-57页任意几何形状的颗粒快速填充及平衡第57-59页参数范围的确定第59-65页小结第65-66页第4章基于神经网络的离散元细观参数反演第66-90页正交试验设计第66-74页神经网络介绍第74-79页神经拓扑结构第74-77页激活函数第77-78页学习算法第78-79页黑方台黄土滑坡细观参数反演第79-89页神经网络模型建立及训练第81-85页模型结果第85-89页小结第89-90页第5章黑方台黄土滑坡滑距预测研究第90-108页潜在滑面的搜索第90-98页模型的建立及边界条件第91-93页“限定后缘”强度折减法第93-98页滑体模型构建第98-102页滑坡滑距及运动过程预测分析第102-106页滑距及堆积形态预测分析第102-104页运动过程预测分析第104-106页小结第106-108页结论第108-110页致谢第110-111页参考文献第111-118页攻读学位期间取得学术成果第118页

澳门万豪app深圳搬家市场上关于办公家具拆装人工服务费的制订并没有明确的规范,深圳搬家公司因为所处地区的花费水平的分歧,公司天资、搬家经历的丰富水平的分歧等要素,其所制订的拆装服务费也其实不相反。

澳门永乐官方app下载摘要第4-6页Abstract第6-7页第1章绪论第10-23页课题背景第10页燃料电池简介第10-12页发展概况第12-14页的基本结构和工作原理第12-13页国内外产业发展概述第13-14页阴极催化剂第14-21页阴极催化剂研究进展第14-17页阴极催化剂的毒化第17-20页抗毒化催化剂研究进展第20-21页本文的主要研究内容第21-23页第2章实验仪器及研究方法第23-30页实验药品及实验设备第23-25页实验药品第23-24页实验仪器设备第24-25页催化剂的组成及结构形貌表征第25-26页射线衍射光谱(XRD)第25页透射电子显微镜(TEM)第25页傅里叶变换红外光谱(FTIR)第25页射线光电子能谱(XPS)第25页元素分析(ICP-OES)第25-26页催化剂的电化学测试第26-30页工作电极的制备第26页电化学测试第26-30页第3章Pt/TiO_2/C催化剂的制备及抗SO_2/NO_x中毒性能研究第30-50页引言第30-31页/TiO_2/C催化剂的制备第31页_2/C载体的制备第31页/TiO_2/C催化剂的制备第31页/TiO_2/C催化剂性能研究第31-48页/TiO_2/C催化剂的组成及结构形貌表征第31-36页/TiO_2/C催化剂的电化学性能研究第36-39页/TiO_2/C催化剂的抗SO_2毒化性能研究第39-43页/TiO_2/C催化剂的抗NO_x毒化性能研究第43-48页本章小结第48-50页第4章Pt/C-TiO_2复合催化剂的制备及抗SO_2/NO_x中毒性能研究第50-67页引言第50-51页/C-TiO_2复合催化剂的制备第51页/C催化剂的制备第51页/C-TiO_2复合催化剂的制备第51页/C-TiO_2复合催化剂性能研究第51-66页/C-TiO_2复合催化剂的组成及结构形貌表征第51-55页/C-TiO_2复合催化剂的电化学性能研究第55-57页/C-TiO_2复合催化剂的抗SO_2毒化性能研究第57-61页/C-TiO_2复合催化剂的抗NO_x毒化性能研究第61-66页本章小结第66-67页结论第67-69页参考文献第69-75页攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第75-77页致谢第77页摘要第5-6页ABSTRACT第6-7页符号对照表第11-12页缩略语对照表第12-15页第一章绪论第15-19页课题研究的背景及意义第15-16页国内外研究概况第16-17页本文的主要任务工作和内容安排第17-19页第二章JESD204系列标准概述第19-31页系列各版本介绍第19-22页第19页第19-20页第20-21页第21-22页标准概述第22-26页应用概况第26-30页单设备ADC应用第26页单设备DAC应用第26-27页多设备ADC应用第27-29页多设备DAC应用第29-30页本章小结第30-31页第三章基于JESD204B协议接口设计原理第31-59页协议传输层的设计第31-38页协议传输层原理概述第31-32页单通道正常采样情况下的数据映射第32-33页单通道过采样情况下的数据映射第33-35页多通道数据映射第35-38页协议加扰模块的设计第38-43页协议数据链路层的设计第43-54页代码组同步第43-44页初始通道对齐序列第44-46页用户数据第46-47页链路配置参数第47-49页确定性延迟和子类解析第49-54页/10B编码第54-57页本章小结第57-59页第四章基于JESD204B协议接口实现与仿真第59-77页基于JESD204B协议接口发送端实现第59-66页发送端模块设计第59-60页独特的数据打包方式第60-61页四路并行的设计方式第61-63页位加扰模块第63-65页发送端同步的实现第65-66页基于JESD204B协议接口接收端实现第66-69页接收端模块设计第66页接收端同步的实现第66-69页各模块验证与仿真第69-75页传输层模块电路仿真第70-71页扰码模块电路仿真第71页数据链路层电路仿真第71-73页/10B编码模块仿真第73-74页系统整体收发验证第74-75页本章小结第75-77页第五章总结与展望第77-79页参考文献第79-81页致谢第81-83页作者简介第83-84页

摘要第4-5页ABSTRACT第5页第1章绪论第10-16页研究背景及意义第10页研究现状分析第10-14页航天器最优轨道机动问题第10-11页轨迹规划问题数值求解方法第11-14页主要研究内容第14-16页仍存在的问题第14页本文主要研究内容第14-16页第2章共面轨道转移问题凸化求解第16-28页问题描述第16-19页动力学模型及归一化第16-18页优化指标及约束条件第18-19页问题转化第19-23页状态与控制耦合的处理第19-21页非凸控制约束的松弛化处理第21-22页非线性动力学的序列线性化第22-23页燃料最优轨道转移第23-27页本章小结第27-28页第3章异面轨道转移问题凸化求解第28-47页问题数学模型第28-33页球坐标系下动力学模型第28-31页最优控制问题第31-33页模型及约束凸化方法第33-38页状态与控制耦合的处理第33-36页非凸控制约束的松弛化处理第36页非线性动力学的线性化第36-37页序列凸化问题描述第37-38页求解案例第38-46页小推力航天器燃料最优轨道转移第38-42页有限推力航天器燃料最优轨道转移第42-46页本章小结第46-47页第4章轨道机动能力及效率分析第47-59页圆轨道转移能力分析第47-53页轨道半径调整能力第47-51页相位调整能力第51-53页燃料最优与时间最优第53-58页燃料最优第53-56页时间最优第56-58页本章小结第58-59页结论第59-61页参考文献第61-68页澳门永乐官方app下载




(责任编辑:田杰)

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