简介:【摘要】明初对东北的经营,是基于明朝在与北元的军事对峙中逐渐占据优势的前提下,逐渐取得进展的,主要涉及兀良哈三卫蒙古和女真两大势力,其经营体制包括覆盖东北的卫所体制、覆盖羁縻卫所的封贡体制两层架构、两重内涵,以洪武四年刘益归降建立辽东卫指挥使司为开端,以洪武二十年重兵迫降纳哈出军为重要转折点,其后,明朝乘势巩固了辽东都司,收服兀良哈三卫,并对各地女真展开招抚,顺者封官授职、逆者挥兵挞伐,至洪武末年,明朝的政治影响与军力威慑范围已经覆盖东北全境。但明初对东北各地女真的招抚真正取得重大进展则是在永乐一朝,海西、建州女真各部持续归附入贡促成了永乐七年奴儿干都司的设立;反过来,基于辽东都司的支持,奴儿干都司的辖地也在不断扩展,至宣德末,奴儿干都司之下已设立了至少157个卫所,基本覆盖三卫蒙古与东北全境各部女真。羁縻卫所体制与封贡体制二位一体,相互助力,使明初对东北各部羁縻卫所的统御能力由虚入实、逐步强化。虽然明初在东北的经营体制无法实现“守在四夷”的宏大预期,但从明初六十余年的长时段来看,辽东都司与奴儿干都司并立发展,直辖卫所体系与羁縻卫所体系相互援应支撑,对明初削弱北元势力、钳制北方蒙古南下与遏制朝鲜北向扩张还是有一定作用的。
简介:摘要:在聚酯薄膜的生产中,使用双层聚酯薄膜技术获得的产品具有厚度均匀,效率高,拉伸性能好和容量大等特点,目前在中国正在迅速进行科技更新。在制造过程的背后,双层聚酯薄膜技术在中国的生产活动中被广泛使用。双层聚酯薄膜技术在聚酯薄膜生产线上的大规模应用已经取得了长足的发展,在不断发展的过程中,聚酯薄膜行业正逐渐从市场竞争转向技术竞争,且技术竞争越来越明显。随着生产技术的不断发展,在聚酯薄膜的生产中越来越频繁地使用诸如太阳能,电子设备和光学器件等节能环保技术。在未来的发展过程中,中国正在努力通过能够借鉴国外先进设备和技术进行开发,以了解其核心技术,从而改变中国聚酯薄膜的发展现状。
简介:摘要:双层车动车组在高速运行时,空气阻力增大,气动噪声问题也日益突出[1]。在车顶区域引入导流罩,可有效的降低受电弓绝缘子区域、车顶空调、蓄电池等设备产生的气动噪声,同时导流罩流线型设计可以降低列车高速运行时所带来的阻力。然而双层车为了满足大载客量的设计需求,导致多数大型设备排布于车顶,因此导流罩的安装空间狭小,需要在现有导流罩的基础上设计一种便于从车外安装的双侧导流罩,在满足整车美观、优化空气动力学的同时,为车顶设备提供通风装置。除此之外,还要满足安全可靠,操作方便、安装简单的要求。
简介:摘要:随着我国建筑行业发展速度的不断加快,新型施工技术层出不穷,建筑装饰幕墙领域的穿孔铝板双层玻璃幕墙就是最新的应用技术。它的工作原理是:将内层玻璃幕墙的荷载通过玻璃面板传到横梁和立柱,再将荷载传给主体结构;外层铝板幕墙的荷载通过玻璃面板传到横梁和外层立柱,再传向长悬臂连接件,最后通过连接件传递给内立杆和主体结构。使用这一新技术建造的装饰幕墙不仅美观,而且还具有节能环保的效果,所以,在施工过程中,应该大力推广使用该技术。本文对某一工程实例中穿孔铝板双层玻璃幕墙的施工技术要点进行简要的分析,以期为日后相关工作提供借鉴。
简介:摘要:基于交通运输部发布的《2022 年 1 月城市轨道交通运营数据速报》数据,乘坐地铁出行需求量大的都市,其高峰期地铁路线客量持续增长至接近饱和的情况下,系统便出现需要增加容量的压力,解决此种状况的方案之一,就是加大相同线路的列车班次的密度,但是这种方法要采用更加繁复的信号系统,以及更强的刹车系统,以缩减制动器作用的距离。可是由于技术上存在一定困难,有须要寻求其他解决办法。于是双层车厢地铁的研发成为一种必然趋势。本文以概念设计、车辆总体设计、头形设计,3个方面提出自己的设计理念,车辆总体设计主要考虑高速下的安全运行,头形设计主要考虑减少空气阻力。
简介:摘要:由于人们的生活水平越来越高,对电能的需求也越来越大,为了解决矿物能源短缺问题,可再生能源已经成为人们普遍关心的问题。此外,中国大部分地区的用电高峰时段较短,高峰时段较高,在短期“尖峰”时段增设发电设备,将会增加电网运行费用,造成不必要的经济损失。通过对电力市场供需双方的关系,可以有效地缓解电力市场的尖峰用电,从而达到削峰的目的。但由于电力系统中大多数用户的负载分布比较分散,很难将其作为电力系统的需求端直接投入到电网中,同时由于其输出功率波动大,因此将其纳入电网将会对电力系统的稳定性产生不利的影响。虚拟发电厂(VPP)技术是利用先进的通讯及控制技术对电网进行集中管理,并利用最优的算法使其成为一个整体,以降低电网的峰谷差,从而促进可再生能源的消纳,降低矿物燃料的消耗,改善环境品质。
简介:摘要:由于人们的生活水平越来越高,对电能的需求也越来越大,为了解决矿物能源短缺问题,可再生能源已经成为人们普遍关心的问题。此外,中国大部分地区的用电高峰时段较短,高峰时段较高,在短期“尖峰”时段增设发电设备,将会增加电网运行费用,造成不必要的经济损失。通过对电力市场供需双方的关系,可以有效地缓解电力市场的尖峰用电,从而达到削峰的目的。但由于电力系统中大多数用户的负载分布比较分散,很难将其作为电力系统的需求端直接投入到电网中,同时由于其输出功率波动大,因此将其纳入电网将会对电力系统的稳定性产生不利的影响。虚拟发电厂(VPP)技术是利用先进的通讯及控制技术对电网进行集中管理,并利用最优的算法使其成为一个整体,以降低电网的峰谷差,从而促进可再生能源的消纳,降低矿物燃料的消耗,改善环境品质。