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2022年12月,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》指出:优化国际海运航线,强化国际航空货运网络,巩固提升中欧班列等国际铁路运输组织,推动跨境公路运输发展,支持优化海外仓全球布局,加快构建高效畅通的多元化国际物流干线通道,形成内外联通、安全高效的物流网络。
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近年来,随着国民经济快速发展,城镇化进程不断加快,各省一、二线城市的客流量不断增大,城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分,其安全性和可靠性对城市运行至关重要。城市轨道交通系统在运营过程中可能面临火灾等安全风险,消防管道作为重要的消防设施,其安装质量直接影响到火灾发生时的应对能力。
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石油化工、煤化工、印染、造纸等行业废水是典型的难降解废水,因含有大量酚类有机物而具有较强的生物毒性,常规生化处理工艺难以有效处理。臭氧(O3)具有较强的氧化性(氧化还原电位为2.07 V,仅低于F2),能够氧化大多数有机物,包括难降解物质,处理效果良好且无二次污染,在废水处理领域得到广泛地研究和应用。
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在研究生人数猛增及对研究生高质量需求的背景下,要培养出具有创新精神和实践综合能力的高素质人才,仍然面临很大的挑战,体现在研究生培养教学目标滞后、育人机制不完善、研究生创新实践能力培养脱节[3]以及如何关联专业学位与课程体系[4]、如何拓展强化教学内涵及科研训练、如何完善科技创新体系等方面[5]。
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近年来,以5G、大数据、人工智能为代表的数字技术和产业发展日新月异,传统公路交通安全设施行业数字化转型进入了快车道。智能交通、智慧高速、智慧服务区等新兴业态不断涌现,公路交通安全设施产品及应用场景不断创新,各类交通基础设施数据资源不断汇聚融合,数字技术与传统行业的深度融合日益增强。
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在城市地下交通建设中,浅埋隧道结构的设计扮演着至关重要的角色。传统的悬臂式U形槽结构在面临底板埋深大、侧墙悬臂高的挑战时,常因结构厚度过大而面临经济性的限制。为解决这一问题,梧州某道路工程隧道在设计上创新性地引入了内支撑式敞口隧道结构,旨在通过优化结构受力分布,实现更为经济合理的建设方案。
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公路隧道在修建过程中,不可避免地会穿越断层破碎带。断层破碎带地质情况复杂、多变,极易形成塌方。如处治不善,不仅会增加施工风险,还会在隧道建成后易导致二衬开裂、渗水等病害。因此,研究隧道穿越断层破碎带塌方处治具有重要的意义。朱胜祥通过现场试验论证了采用超前小导管虽然可以控制围岩变形,但止水效果差;
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随着我国航运事业的快速发展,码头结构形式越来越多样化,受力特点也越来越复杂。其中,架空直立式码头结构因其运输环节少、机械化程度高、吞吐量大、适应大水位差等优点而被广泛地应用于我国内河码头建设。架空直立式码头结构属于多次超静定的框架结构,其受力性能与所承受荷载形式、结构形式和构件截面尺寸等因素有关。
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随着我国高速公路建设里程的高速发展,截止2022-12-29,广西全区111个县(市、区)开通了高速公路,实现了“县县通高速”的里程碑,且广西高速公路的运营总里程再创新高,提升至8 270 km, 让“5纵8横8支线”高速公路网进一步完善。但由于广西地处山区,受地形限制,山区高速公路不仅桥隧比较大,而且存在大量的高填方路堤及大挖方路堑。
我国西部地区地质条件复杂,在隧道建设过程中,初期支护大变形问题时有发生,尤其是在隧道穿越软弱地层时较为普遍。针对此类问题的产生原因及其控制措施,许多学者做了大量研究和总结。戴永浩等在大梁隧道中研究隧道大变形机理,并采用加大预留变形量、拱顶超前注浆及增长拱脚长锚杆等措施,有效解决了软岩大变形控制问题。
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随着工业4.0概念的提出以及药企对智能化、数字化工厂设计要求的逐步提高,先进的控制系统已成为原料药项目设计过程中的重点。尤其是涉及到易燃易爆的原料药项目设计,根据国家相关安全规范要求,对生产工艺的自动化水平要求越来越高。目前原料药项目采用的主流控制系统为PLC系统或者DCS系统。
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在本科人才培养中,实验教学发挥着重要的基础作用,能够培养学生的动手能力、科学素养、创新创业意识和可持续发展能力[1]。为培养学生的创新意识与科研能力,提高学生的综合实践能力,河北工业大学海洋技术专业人才培养方案设置“开放实验”课程,分年级梯级实施。该实验贯穿大二到大三的4个学期,共64学时。
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随着电镀行业的快速发展,重金属污染问题日益严重,尤其是含化学镀镍的废水处理成为一大挑战[1]。国内环保政策趋严,电镀、线路板、表面处理等行业废水重金属排放标准提高,珠三角地区Ni2+排放浓度限值为0.1mg·L-1,传统中和沉淀法可对络合状态的Ni2+进行去除,但已无法达到该排放标准[2,3]。
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核净、异菌脲、啶虫脒等杀虫剂可通过食物链的方式进入人体中,损害神经元并导致身体各器官免疫力下降,对人体胃肠道、肝脏等器官造成伤害[1-3]。随着人们环保意识的不断增强,人们越来越重视土壤中农药残留问题,因此,准确、高效的对土壤中农药残留进行检测对保护人体健康具有重要的现实意义。
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精馏是利用均相液体混合物各组分沸点的不同,采用多次部分气化与多次部分冷凝,并且使用回流技术,实现高度分离的一种单元操作[1],广泛应用于炼油、化工、医药等领域。精馏是一种重要的化工分离过程,但也存在成本高、能耗高等缺点,通常生产过程中40%~70%的能耗都源自于精馏[2],另外精馏物料通常有燃爆危险性,也存在一定安全风险。
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