採礦工程畢業論文選題2018
不同礦物藥材重金屬、有效成分、浸出物及有機質含量分析
中藥煅製藥物鬆脆度的研究
臨汾市煤礦煤矸石生態處置與綜合利用探究
免蒸壓粉煤灰加氣混凝土開發研究
周期式水平磁系高梯度磁選機的磁路計算和聚磁介質研究
山西、河南部分煤中重金屬元素的含量及其賦存形態研究
埃洛石納米管及其改性產品在廢水處理中的套用研究
關於採礦工程畢業論文選題
地下鐵礦床灰岩頂板突水機理及注漿堵水效果實驗與模擬研究
急傾斜中厚煤層軟底綜采采場礦壓規律及其控制研究
地下鐵礦開採三維surpac建模與採礦過程穩定性數值分析
煤礦塌陷區耕地生產力損害組件式gis可視化評價系統研究與實現
露天轉地下開採過程三維可視化仿真模型及穩定性分析
風化型土質金礦尾礦植被恢復研究
自控變頻式同步電動機鎖相併網技術研究
江西省七寶山鉛鋅礦尾礦庫地質災害危險性評估研究
降雨入滲條件下新邱區中南公路邊坡穩定性分析
露天採礦的生態影響綜合評價與生態環境保護及修復對策研究
大采深條件下採煤活動引起的覆岩移動變形及破壞規律研究
基於adrc的水面船舶動力定位控制技術及仿真研究
影響小秦嶺金礦區礦渣型土石流形成的主要因素研究
超長工作面綜采放頂煤開採礦壓顯現規律的研究
大紅山鐵礦通風系統單元化抽出式改造效果測定及分析
大冶鐵礦露天采場高陡岩質邊坡破壞機理及穩定性研究
大紅山鐵礦ⅰ號銅礦帶分段空場法采場結構參數最佳化研究
大紅山銅礦礦柱回採技術研究
白登磷礦台階爆破參數的合理選擇及爆破塊度分布規律研究
井筒受採空區塌落影響的破壞機理及治理研究
金川二礦區廢石—全尾砂高濃度料漿泵壓管輸充填系統研究
大紅山鐵礦上部露天開採與下部地下開採的安全影響研究
雲南某鐵礦采場結構參數最佳化研究
金川礦山廢石—全尾砂高濃度充填料漿管輸阻力模型研究
黃金行業分析報告
電力工程論文參考文獻
[1]吳在軍,胡敏強.基於IEC61850標準的變電站自動化系統研究[J].電網技術,2019,27(10):61-65
[2]張沛超,高翔.數位化變電站系統結構[J].電網技術,2019,30(24):73-77
[3]高翔,張沛超.數位化變電站的主要特徵和關鍵技術[J].電網技術,2019,30(23):67-71
[4]吳國威.基於IEC61850的變電站自動化系統的套用研究[D].浙江大學,2026年
[5]陳軼瑋.數位化變電站實用化研究[D].浙江大學,2026年
[6]馬輝數位化變電站技術叢書)))設計分冊[M].北京:中國電力出版社,2019.
[7]高翔數位化變電站套用技術[M].北京:中國電力出版社,2019.
[8]吳少華220kV變電站數位化改造工程[J].廣東電力,2019,23(6):38-42.
電力工程論文的參考文獻
參考文獻:
[1]吳在軍,胡敏強。基於IEC61850標準的變電站自動化系統研究[J]。電網技術,2019,27(10):61—65
[2]張沛超,高翔。數位化變電站系統結構[J]。電網技術,2019,30(24):73—77
[3]高翔,張沛超。數位化變電站的主要特徵和關鍵技術[J]。電網技術,2019,30(23):67—71
[4]吳國威。基於IEC61850的變電站自動化系統的套用研究[D]。浙江大學,2026年
[5]陳軼瑋。數位化變電站實用化研究[D]。浙江大學,2026年
[6]馬輝數位化變電站技術叢書)))設計分冊[M]。北京:中國電力出版社,2019。
信息工程專業的參考文獻
參考文獻
[1] 許百林. 基於矢量量化(VQ)和混合高斯模型(GMM)的說話人識別的研究. 碩士學位論文. 東南大學,2019
[2] Y Bennani, F Fogelman-Soulié, P Gallinari. A connectionist approach for automatic speaker identification. Proc ICASSP90 International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing, 2019
[3] 朱民雄 聞新 黃建群 周露. 計算機語音技術(修訂版)[M]. 北京航空航天大學出版社,2019
[4] 胡益平. 基於GMM的說話人識別技術研究與實現. 碩士學位論文. 廈門大學,2019
[5] DS Reynold, RC Rose. Robust Test- Independent Speaker identification using Gaussian Mixture Speaker Models [J], IEEE Transactions on Speech and Audio Processing, 1995
[6] DA Reynolds. Speaker Identification and Verification Using Gaussian Mixture Speaker Models [J]. Speech Communication, 1995
[7] DA Reynolds, TF Quatieri, RB Dunn. Speaker Verification Using Adapted Gaussian Mixture Models [J]. Digital Signal Processing, 2019
[8] 王炳錫 屈丹 彭煊. 實用語音識別基礎[M]. 國防工業出版社,2019
[9] 白瑩. 用人工神經網路實現的與文本無關的說話人識別. 碩士學位論文. 華北電力大學,2019
[10] 何振亞 顧明亮 王太君 史笑興. 語音信號的主分量特徵. 東南大學套用科學學報,1999
[11] 何強 何英. MATLAB擴展編程[M]. 清華大學出版社,2019
材料工程學的參考文獻
參考文獻:
[1]Iijima S.Heical microtubules of graphitic carbon[J].Nature,1991,354:56-58.
[2]Wong E W,Sheehan P E,Lieber C M.Nanobeam mechanics:elasticity,strength,and toughness of nanorods and nanotubes[J].Science,1997,277:1971-1975.
[3]Kim P,Shi L,Majumdar A,et al.Thermal transport measurements ofindividual multiwalled nanotubes[J].Physical Review Letters,2019,87:215-221.
[4]Cornwell C F,Wille L T.Elastic properties of single-walled carbonnanotubes in compression[J].Solid State Communications,1997,101:555-558.
[5]Robertson D H,Brenner D W,Mintmire J W.Energetics of nanoscalegraphitic tubules[J].Physical Review,1992,B45:12592-12595.
[6]Lu J P.Elastic properties of carbon nanotubes and nanoropes[J].PhysicalReview Letters,1997,79:1297-1300.
[7]Yakobson B I,Brabec C J,Bernholc J.Nanomechanics of carbon tubes:instabilities beyond linear response[J].Physical Review Letters,1996,76:2511-2514.
[8]Xu X J,Thwe M M,Shearwood C,Liao K.Mechanical properties andinterfacial characteristics of carbon-nanotube-reinforced epoxy thinfilms[J].Applied Physics Letters,2019,81:2833-2835.
[9]Lau K T,Shi S Q,Cheng H M.Micro-mechanical properties andmorphological observation on fracture surfaces of carbon nanotube compositespre-treated at different temperatures[J].Composites Science and Technology,2019,63:1161-1164.
工程類參考文獻三篇
工程學參考文獻篇一:
[1]張迎春,住宅一次性裝修優勢分析及技術措施,住宅產業,2019(7):31.32
[2]柳閩南,全裝修住宅趨勢分析及最佳化策略,同濟大學學報,2019(3)
[3]陳波,解決最基本問題促進全裝修平民化,中國住宅設施
[4]張迎春,住宅一次性裝修優勢分析及技術措施,住宅產業,2019(7):31.32
[5]金雨林,全裝修商品房何以難推行,開發與建設,2019(10)
[6]張東華,全裝修住宅的發展前景存在問題與對策研究,室內設計與裝修,2019(2)
[7]邱國林、王志新,工程項目質量管理,北京:化學工業出版社,2019:4.6
[8]王棟、王建華,淺談全裝修住宅項目的設計管理,建設監理,2019(1)
[9]豐繼紅,淺談全裝修住宅的設計策略,山西建築,2019(8)
[10]王棟、王建華,淺談全裝修住宅項目的設計管理,建設監理,2019(1)
工程學參考文獻篇二:
[1] 結構概念和體系[M]. 北京:中國建築工業出版社,1999.
[2] 框架結構(結構專業)施工圖設計實例[M]. 北京:中國建築工業出版社,2019.
[3] 框架結構計算分析與設計實例[M]. 北京:中國水利水電出版社,2019.
[4] 建築結構荷載規範(GB 50009—2019)(2019版)[S].北京:中國建築工業出版社,2019.
[5] 建築結構製圖標準(GB/T 50105—2019)[S].北京:中國計畫出版社,2019.
[6] 結構可靠度統一標準(GB 50068—2019)[S].北京:中國建築工業出版社,2019.
[7] 建築製圖標準(GB/T 50104—2019)[S].中華人民共和國國家標準. 北京:中國計畫出版社,2019.
工程監理工程師參考文獻寫作注意事項
(1)文後參考文獻不編序號,僅在文末按其重要程度或參考的先後順序排列.
(2)文後參考文獻不注頁碼.
(3)文後參考文獻的著錄項目及次序與注釋基本相同
1) 著錄參考文獻可以反映論文作者的科學態度和論文具有真實、廣泛的科學依據,也反映出該論文的起點和深度。
2) 著錄參考文獻能方便地把論文作者的成果與前人的成果區別開來。
3) 著錄參考文獻能起索引作用。
4) 著錄參考文獻有利於節省論文篇幅。
5) 著錄參考文獻有助於科技情報人員進行情報研究和文摘計量學研究。
a.報告
[序號]主要責任者.文獻題名[文獻類型標識].出版地:出版者,出版年.
[1] 周振甫.周易譯註[m].北京:中華書局.1985.
[2] 陳送.五四前後東西方文化問題論戰文選[c].北京:中國社會科學出版社,1985.
[3] 陳桐生.中國史官文化與《史記》[d].西安:陝西師範大學文學研究所,1992年.
[4] 白永秀,劉敢,任保平.西安金融、人才、技術三大要素市場培育與發展研究[r].西安:陝西師範大學西北經濟研究中心,1998.
b.期刊文章
[序號]主要責任者.文獻題名[j].刊名,年,卷(期).
[5] 何齡修.讀顧城《南明史》[j].中國史研究,1998(3).
c.論文獻
[序號]析出文獻主要責任者.析出文獻題名 [a].原文獻主要責任者(任選). 原文獻題名[c].出版地:出版者,出版年.
[6] 瞿秋白.現代文明的問題與社會主義[a].羅榮渠.從西化到現代化[c].北京:北京大學出版社,1990.
d.報紙文章
[序號]主要責任者.文獻題名[n].報紙名,出版日期(版次).
水利工程施工安全標準化體系成熟度評價
近年來,各水利單位為了提高水利工程施工安全水平,紛紛建立了施工安全標準化體系,在水利工程施工安全標準化體系實施的過程中,對其進行評價,有利於不斷的對其進行完善,從而提高安全生產的水平[1]。以往相關學者對水利工程施工安全標準化體系的研究的只要是對其創建的步驟、考評的機制等初級階段的研究,沒有對施工安全標準化體系的水平進行評價。本文用成熟度的評價方法對水利工程施工安全標準化體系進行評價。
1、水利工程施工安全標準化體系成熟度分級
水利工程施工安全標準化體系主要是通過加強對施工過程中的風險管理與控制,使施工相關人員、機械設備都保持良好的狀態,從而保證施工安全生產,並不斷的完善施工安全標準化體系。採用成熟度分級方法對施工安全標準化體系進行評價,有利於為提升安全標準化體系提供改進途徑。成熟度分級主要有5級[2],呈階梯式。第一,初始級。初始級是安全標準化體系的最低級別,當水利工程施工安全標準化體系處於這一級別時,水利工程還沒有建立完善的安全標準化制度,在施工生產中,存在一定的隨意性,施工中的安全管理也不夠嚴格。第二,計畫級。當水利工程施工安全標準化體系處於計畫級時,說明水利工程施工安全標準化體系的構建受到了重視,管理部門考試計畫構建施工安全標準化體系,為安全生產提供保障措施,並且之間規範執行程式。第三,規範級。規範級,是指水利工程施工安全制度與相關標準目標已經較為完善,而且在日常施工中已經滲透了施工安全標準化工作,而且施工過程中相關工作的流程也已經相當完善。第四,控制級。控制級說明水利工程施工安全標準化體系已經能夠對施工中各項工作、施工中安全績效能夠進行監督與控制,並且通過分析施工安全標準化體系的實施效果情況採取有效的措施進一步提高效果。第五,持續改進劑。持續改進劑是水利工程施工安全標準體系的最高級別,此時的施工安全標準化體系已經能夠及時的分析安全標準化體系的實施效果並及時的反饋相關信息,以供安全管理人員不斷最佳化安全標準化體系,不斷提升其實施效果。
提高小型農田水利工程運維管理的實踐路徑分析範文
受限於各類人為或自然的因素影響,農田水利工程設施在其運作與維護方面仍存在部分難題,亟待解決。為此,解決上述農田水利設施的當務之急,是提高農業生產效率,增加農戶農作收入的有效途徑,也是帶動農村整體經濟發展的可行之道。
當前小型農田水利工程運維管理的常態問題
工程全局管理意識薄弱。據實地考察數據分析,當前農村地區水利工程設施運維管理情況不容樂觀,雖相關水利設施破損程度不一,但其共性在於,不論是因何種原因造成的設施破壞或損毀,都無相關人員或部門願意為此進行維修或更換,也沒有相關資金資助,導致工程正常營運受上述種種困難、負面因素的影響,變得更加不堪重負,一定程度上影響了農田水利建設事業的有序發展。
一般情況下,大部分的水利工程在其完工後,即歸屬所在地的人民政府和與之相關的受益人負責日常運維管理。然而,現實中,大多地方人民政府卻不曾設定過相關設施的運維管理制度,所謂的“管理”多下放至各個村鎮,由村鎮相對應的水站進行代管。
對水利設施投入度不足。由於城鄉經濟的不均衡發展,使得農村地區部分勞動力不滿於農村生活,掀起了“棄農從工”的浪潮,愈發少人為農田水利設施提供人力或是無力上的幫助。長此以往,部分水利設施因使用不當,加上乏於維護,加速了其老化速度,從配件殘缺不全,仍在投產使用;即便是完工初時的工程,也因人手不足,或使用效率低下而遭致荒廢和棄置。經調查發現,相關農田水利工程的運維經費通常是依靠當地人民政府和國家的財政撥款,其中,國家對此項目的撥款通常需要層層審批,耗時較長,難以形成“及時雨”;而地方人民政府對農田水利維護的財政支持也“心有餘而力不足”,正是這共同形成的資金缺口,使得部分水利工程在其建設過程中便因資金不足而質量不高,從另一層面來看,也就造成了後續易於損毀的原因之一。