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摘 要在本次设计的对象为港口装卸MQ2538门座式起重机,主要的设计过程为门座式起重机的总体设计以及其中运行机构的设计:包括确定门座式起重机的总体设计参数、设计计算四连杆组合臂架系统和臂架自重平衡系统、不同工况下起重机的整体抗倾覆稳定性校验以及轮压计算等。同时运用ADAMS仿真软件对运行机构进行动力学仿真分析,运行机构简化模型是通过SolidWorks软件建立的。本文的特色在于通过ADAMS模型可对不同工况下运行机构的运动状态进行虚拟仿真,可以较为准确的获得运行机构各项性能参数,同时可以对设计参数改进,为学者对起重机进行设计开发和研究提供了一种新的方法。关键词:门座式起重机;运行机构;三维模型;ADAMSAbstractThe object of this design is port loading and unloading MQ2538 portal crane.The main design process is the overall design of portal crane
摘 要在科学技术迅猛发展和全球经济竞争激烈的今天,跨境电商与跨境物流开始不断的发展,越来越多的人开始使用跨境电商平台进行购物,这也给跨境电子商务带来了巨大的机遇和挑战,也给跨境电商平台、跨境电商物流、支付结算和海关商检等步骤提出了挑战。同时,跨境电商在发展的过程中也遇到了很多的问题,其重要的制约因素之一就是跨境物流,在跨境物流中存在很多如运输时间长、运输成本高及物流基础设施还不完善等问题。本文通过对目前我国的跨境电商以及跨境电商物流的发展现状进行一定的研究与概括,分析了跨境电商与跨境电商物流两者之间的关系,并通过对我国跨境物流模式当前存在的问题进行概括分析,并得出了一些对我国跨境电商及跨境物流行业发展有益的建议。关键词:跨境电商、现状、跨境物流模式、问题、建
摘 要无人驾驶汽车发展是交通上的一场重大改革。随着互联网,物联网,人工智能等科学技术的不断发展和进步,智能感知设备及智能控制系统的不断先进使无人驾驶成为可能。毫无疑问,未来汽车的发展方向是无人驾驶汽车。本文从无人驾驶汽车目前在国内外的发展状况进行了介绍,然后对其发展中存在的问题如关键技术以及其发展所需的外部环境进行了相关研究,并提出解决方案,提出无人驾驶汽车未来的发展前景。关键字:无人驾驶汽车、发展现状、关键技术、发展前景AbstractThe development of driverless cars is a major change in transportation. With the continuous development and progress of science and technology such as Internet, IoT of things, artificial intelligence, intelligent sensing equipment and intelligent control system make unmanned driving possible. There is no doubt that the future direction of car developme
论文总字数:31133字摘 要随着智能手机的普及,国内游戏业界也开始不同于之前十年的速度快速发展起来,越来越多的游戏进入市场。游戏是一门综合性的艺术,游戏软件也是计算机工程发展过来中的一个重要的分支。游戏编程不仅仅是计算机学科的工作,其也与很多其它学科有交集,如物理学,数学等。游戏是个大的概念,具体的游戏种类分类有很多条分支,本文将从回合制角色扮演类游戏(RPG)出发,通过设计实现一款RPG游戏来论述一个游戏的大致开发流程,了解游戏编程中的一些注意点。本次游戏开发用C 语言编程开发,游戏引擎采用cocos2d-x引擎,编译环境和平台分别是win7系统和Visual Studio 2012。游戏场景界面制作使用Tiled Map Editor软件,数据存储方面使用Sqlite3轻型关系数据库。游戏的设计和经典RPG游戏类似,采用自由角色地图移动(控制方
论文总字数:35524字摘 要 本文首先根据实车的结构和理论计算确定了整车结构和力学特性参数,并利用这些参数基于CATIA和ADAMS建立了包括前双横臂悬架系统、后纵臂悬架系统、齿轮齿条转向系统、车身系统和轮胎路面系统的整车模型。并参照我国汽车操纵稳定性试验标准,基于ADAMS设计出虚拟仿真试验,进行了圆周行驶和蛇形行驶试验,分别对该车的不足转向特性以及蛇形行驶性能做出了主观和客观评价。结合该车特点,还探究了车辆质心高度变化和四轮驱动对操纵稳定性的影响。 本文还基于ANSYS对前悬横臂进行了柔性化处理,与其余部件构成弹性动力学系统。并再次进行圆周行驶和蛇形行驶试验,与前面的刚体动力学系统进行比较,探究柔性部件对整车操纵稳定性的影响。事实上,真实的车辆结构在运动过程中都会发生一定的变形,表现出柔
摘 要目前国内外针对耐磨轴套的摩擦磨损仿真分析的报道较少,所以本文借助国内外摩擦磨损性能仿真的研究成果,以耐磨轴套为主要研究对象,开展了摩擦磨损仿真分析的研究。本文阐述了环形零件摩擦磨损仿真的研究现状和主要存在的问题。然后基于Abaqus进行几何建模和有限元建模,详细设置了材料属性、接触条件、边界条件等内容,最后利用二次开发用户子程序UMESHMOTION,对耐磨轴套进行了摩擦磨损仿真分析。本文通过摩擦磨损仿真分析,对耐磨轴套摩擦磨损行为的研究,显示了耐磨轴套磨损量和磨损状态的分布,以及旋转圈数对耐磨轴套摩擦磨损的影响。结果表明,磨损主要集中在接触表面的中心位置,同时也是应力最大的位置,并且随着旋转圈数的增多,总磨损量会相应的增加而导致轴套失效。关键词:耐磨轴套,摩擦磨损,Abaqus,有
摘 要作为当今无线局域网的标准,IEEE 802.11被开发已经22年了,是国际电气和电子工程学会(IEEE)确定的无线网络通信标准,如今已经发展出了IEEE802.11a/b/g/n/ac/an/ax等多个版本,并在很多领域中展现了强大的应用能力。针对日益复杂的网络,IEEE工作组确定了不同的标准,以满足不同的物理层和数据链路层需求,提供更高的理论传输速度,更远的传输距离,或者更低的运行功耗等等。IEEE802.11灵活多变,适应能力很强,在不同的场景下,可以变换对应的版本,选择相对合适的物理层解决方案。本文主要介绍了IEEE 802.11物理层工作机制的原理,并在IEEE802.11应用中进行了链接和研究,对未来IEEE802.11的发展提出了自己的观察和想法。另外在IEEE802.11网络的应用领域,结合当下热点的问题,拥堵的汽车停车场,设计了自己的组网解决方案,基本实现了停车场场
摘 要作为中国工业界基础性的一个产业,电力工业与我们的生活紧密相连,也是促进我国经济繁荣增长的一大动力。近年来,由于信息技术的发展,我国电力工业的制度也在不断地更新,这促使电力企业的安全管理者的能力也需加强。为保障企业的利润和进一步的发展,必须深入贯彻落实“以人为本、安全第一”的战略。故有必要开发一套适用于电厂的安全管理系统。本篇基于目前电力企业在安全管控方面的真实情况,从而提出一种科学有效的安全管理系统。这种系统能够帮助企业在提升效益的同时,还能降低必要的人力物力的成本支出。本文将从目前众多电力企业在安全管控方面的实际情况出发,对安全管理必要性进行说明,再以调查数据为依据,对整体进行需求分析,再通过整体的布局设计安全管理的框架,最终将具体的方案设计进行展示
论文总字数:8318字摘 要网也络凭借其互动性、开放性、即时性等一些特点,创新了高校的思想政治教育内容和方式,使高校的思想政治教育工作出现了一些新的特点,给高校的思想政治教育工作带来未知的机遇和巨大挑战。网络时代下提高思想政治教育工作效率要建设新的思想政治教育队伍,构建思想政治教育阵地,创新教育模式,改革教育方法,加强网络安全和网络舆情监控。关键词:网络时代,高校,思想政治教育The opportunities and challenges of Ideological and political education in Colleges and universities in the network eraZhang Ting(School of Marxism, Huaiyin Normal University, Huai’an Jiangsu, 223300)Abstract: network is complex with its interactive, openness, instant of some characteristics, innovation of the College Ideological and political education contents and methods, so that the ideol
论文总字数:17427字摘 要当前企业对图章和印文的风险控制能力较弱,盖章后的文件多为人力审核和归档,具有较多的不可控因素。本课题主要研究基于机器学习的图章识别方法,是结合企业应用需求,进行图章识别。为了提高图章识别准确率而引入机器学习技术。设计和实现一个基于机器学习方法的图章识别系统。本文的工作包括基于机器学习的图章识别算法设计(智能AI模块)和以图章识别为核心的图章识别系统设计与实现。对于图章识别,基于了YOLOv3深度学习网络模型。首先是进行YOLOv3深度学习网络模型参数的训练,然后,通过训练好的YOLOv3深度学习网络模型进行图章图片识别,再通过OCR技术获得其中的文字。对于图章识别系统设计与实现,是采用B/S架构。论文提出了通过人工智能管理印文图章的理念,通过人工智能识别图章位置和内容,
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