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文献综述网 > 搜索结果

    找到约10000个结果。

    二手车综合性能评估系统设计文献综述

    文献综述 题目:二手车综合性能评估系统设计 摘要:本文对国内外近几年二手车综合性能评估系统研究做了简要的总结。从各个性能评估方法应用发展出发着重分析了当前的发展状况和应用形式,同时给出了二手车性能评估方案。 关键词:二手车,评估体系,重置成本法,成新率 前言:伴随着国家汽车产业发展政策的调整,加之人们消费和生活质量水平的日益提高,每年汽车保有量持续保持增长的趋势,二手车交易市场得到快速发展,2017年全国二手车累积交易1200多万辆,且呈递增趋势,汽车二手交易市场具有很大的发展前景。但是二手车市场发展迅速的同时科学、统一、严谨的汽车性能评估理论和方法尚未完全建立,二手汽车的价格评估系统还需进一步研究。常用的评估方法有重置成本法、现行市价法、收益现值法、清算价格法

    杭州天成综合楼(15层)建筑给排水施工图设计文献综述

    关于商住楼建筑给排水设计综述 摘要: 本文在国内外对于建筑给排水先进性研究的基础上,从建筑设计规范、节能节水的途径以及建筑给排水的施工特点等方面阐述了关于建筑给排水的设计要点和注意事项。当前的主要问题是高层给水排水系统给水方式的设计工作中依然存在三种问题,即给排水系统需待健全,消防给水排水系统自动控制技术较为落后,排水系统的排水能力偏低,对国家倡导的绿色建筑的节能节水设计不足。 关键词:建筑给排水;商住楼;消防;节水 进入21世纪,高层建筑和地铁、高架桥一样,已成为现代化大都市的标志,并且向着层数更多、设备更完善、功能更齐全、技术更先进的方向不断发展。因高层建筑具有用水要求高、排水量大等特点,就应运而生了与其功能相配套的与以往的低层建筑不同的给排水措施

    北美CLT材料及建筑发展历程及现状文献综述

    北美CLT材料及建筑发展历程及现状 摘要 CLT作为近十年快速发展的新型建筑材料,在绿色节能建筑以及其他领域有着广阔的前景。本文概述了CLT材料以及CLT建筑在北美的发展历程,作为详细论述的思路提纲。 关键词: CLT 材料发展 建筑发展 Abstract In the recent 10 years, CLT, as a new kind of engineered wood product, has a large potential market in energy-efficient building and other fields. In this article, an outline is provided to show the development in CLT and CLT building in North America. Keywords: CLT, development of CLT, development of CLT buildings 1 CLT 材料简介 CLT(Cross-Laminated Timber),国内译为正交胶合木或者交叉层积材,是一种至少由3层实木锯材或结构复合板材正交组坯,采用结构胶黏剂压制而成的新型工程木产品。[1]该材料起源于欧洲。 CLT作为近十年快速发展的新型建筑材料,

    实木门生产技术及设备配置研究概述文献综述

    实木门生产技术及设备配置研究概述 摘要 木门行业随着建筑行业的兴起而发展,百姓生活水平提高对机械加工木门款式和质量要求越来越高,市场的需求促进了企业生产木门工艺的日臻完善。简要介绍了我国木门行业对装备的总体需求,以及木门生产企业的发展现状,从不同方面分析了木门生产企业选用自动化机械的主要原因和推广所面临的问题,并从客观的角度对木门骨干企业今后的发展方向提出了改进建议与措施,以促进我国木门行业健康、快速的发展。 关键词:实木门,生产技术,设备配置 中国实木门和家具的发展概况。 木门的强大市场需求以及木材加工技术的现代化促进了中国乃至世界木门产业的发展。自上世纪50年代以来,生产模式由手工生产转变为机械化生产。我国实木门产业发展迅速,从过去小规模的作坊式

    70kt/a硫磺回收装置尾气净化和焚烧单元工艺设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述课题研究目的及其应用价值近年来,由于环境保护的要求日益严格,世界各国都非常重视硫磺回收技术的开发和应用,硫回收及尾气处理技术已经由单纯的环保技术发展成为兼具环保效益和经济效益的重要工艺技术。我国目前的大气污染物综合排放标准GB16297 1996规定:对1997年1月1日前建成的旧装置最高允许排放SO2质量浓度≤1200 mg/m3,对1997年1月1日后建的新装置最高允许排放SO2质量浓度≤960mg/m3,同时对硫化物排放总量也作了规定,这就要求装置硫回收率只有高于99.5%,才能达到此规定要求,同时对硫化物排放总量也作了规定,这就要求装置硫回收率只有高于99.5%,才能达到此规定要求[1]。为此,硫磺回收工艺的开发和实施势在必行并日趋重要。硫磺回收装置的作用就是对炼油过程中产生的含有硫化氢的酸性气,采用适当的

    大豆秸秆型煤燃烧特性研究文献综述

    大豆秸秆型煤燃烧特性研究——文献综述 摘要:能源是人类赖以生存和促进经济发展的基础。面对环境恶化和能源短缺的双重问题,人类迫切需要找到相对清洁的可再生能源。我国的生物质能源总量丰富,是替代传统能源的选择之一。大豆秸秆型煤将化石能源和生物质能结合起来,实现了对能源的高效、清洁利用,对减少环境污染和缓解能源短缺有着极其重要的意义。 关键词:大豆秸秆;型煤;燃烧特性;植物油油泥 1 前言 自工业革命以来,人类对能源的需求和消耗量与日俱增。随着传统能源的快速消耗,化石燃料总量不断下降。根据国际能源机构的统计数据,如果以目前的速度继续利用地球上的自然资源,那么这些传统能源的存储容量仅能满足分别为40年,50年和240年[1]。能源是人类赖以生存和促进经济发展的基础。面对环境

    10万吨硫磺尾气净化新工艺及设计文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述1.硫磺回收的背景和意义原油或煤中的硫化物在加工过程中转化为H2S,而H2S是剧毒物质,对人体和环境有极大的毒害作用,必须进行无害化处理,相应的采用最合适的工艺就是硫磺回收工艺。硫磺回收是指将含硫化氢等有毒含硫气体中的硫化物转变为单质硫,从而变废为宝,保护环境的化工过程。随着《大气污染物排放标准》的发布和实施,硫磺回收量不断增长。目前,国内硫磺回收装置已从2000年的62套增加至150余套,建成和在建产能超过200万t/d,这些装置主要分布在原油加工,天然气和煤化工三个行业,大多是大型化[1]。2 国内外硫回收技术现状含硫化氢气体的处理,工业生产中多采用以下三种工艺:液相直接氧化工艺,生物脱硫及硫回收工艺和固定床催化氧化工艺(主要为克劳斯硫回收工艺及其改进工艺)

    道路无障碍设计——以北京东路为例文献综述

    道路无障碍设计——以北京东路为例文献综述 过去二十多年,我国城市交通急剧的机动化发展催生了大量个体机动交通出行,私人汽车给使用群体带来巨大便利的同时,也导致城市建设变得以车为本。“车本位”的规划设计又带来诸多城市痛疾,令其他群体的出行权益受损:机动车停车泛滥成灾占据了城市大量的公共空间;城市街道高速化,以汽车通行为本的规划和设计使步行自行车交通处于次级地位,非机动交通出行的安全、连续、舒适等得不到保障。从行人角度来说,无论正常人还是残疾人,在行走过程中,需要友好环境,而无障碍的道路设计是这类设计的关键点所在。在城市道路设计过程中落实无障碍环境建设的具体举措,将成为无障碍相关规范和法律、条例实施的最根本保障。 1国外研究概况 早在1959年欧洲议会通过了' 方

    锂矿渣合成Na-A/X共晶分子筛母液循环实验研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述伴随着我国工业的蓬勃发展,锂的需求量越来越大,在硫酸法生产碳酸锂过程中,每生产一吨碳酸锂产品要产生十余吨锂矿渣,大量锂矿渣采用填埋或露天堆放方法处理,不仅占用场地,且易随风雨流失,污染环境。我国每年有数十万吨锂矿渣急需处理和开发利用,如何有效、合理利用,变废为宝,减轻企业负担,创造经济效益和社会效益,已成为有关生产企业需要解决的重大课题。利用锂矿渣制备分子筛是高效利用锂渣的新途径[1]。Na-A/X共晶分子筛具有特殊的结构,对Ca2 以及Mg2 具有高交换能力,作为洗涤剂助剂可以有效解决4A分子筛Mg2 交换能力差的特点,具有很大的发展前景。然而分子筛一般采用碱、铝、硅酸钠合成,其原料的来源较少,导致其成本较高,不利于推广使用。因此,寻找一种来源广泛,价

    车载锂电池性能参数分析研究文献综述

    论文研究背景及意义 随着传统汽车工业的发展,不断加深了全球性的能源危机以及环境的严重污染,因此“节能环保”已经成为了全世界关注的主要社会问题。近年来,全球石油存储量急剧下降,石油价格不断飙升以及由传统汽车尾气排放所导致的大气污染问题,寻找一种能够替代传统汽车的产品已经迫在眉睫。低排放、节能、高效的新能源汽车成为探索的焦点。其中,新能源汽车的种类主要有纯电动汽车(Pure Electric Vehicle)、太阳能电动汽车(Solar Cell Electric Vehicle)、混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle)以及燃料电池汽车(Fuel Cell Electric Vehicle)。 电动汽车(EV)因其没有尾气排放,噪声低,具有能量回馈系统提高能源利用率,热效率高,结构简单等诸多优势成为各国政府以及汽车企业关注的焦点。因此发展电动汽车是解决能源

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