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21.
22.
城市交通机动车污染控制研究进展 总被引:3,自引:1,他引:3
城市交通机动车污染问题非常复杂,在许多不可控因素,城市交通是一个动态系统,污染物排放量始终处于变化之中,控制城市交通污染,必须严格控制机动车排放,该文介绍了国内外对城市机动车污染控制研究的概况,以及几种城市中污染物扩散的模型,展望了这方面研究前发展趋势,并提出了可持续发展的效能系统设计与管理的新概念。 相似文献
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分析了昆明市当前机动车尾气污染对城市空气质量的影响,针对昆明市机动车尾气污染状况及现行的防治措施,提出了机动车检测维修(I/M)制度的建立及其检测方法和方式的改进。 相似文献
26.
文中对PM10,SO2,NO2,CO四种污染因子,从时间、车流量、风力、气压、气温等方面进行影响分析,分析结果高浓度CO和NOx的污染出现在城市交通干道两侧和交通密集区域,上述四种污染园予在未来几年里仍然是环境空气中的主要污染物,危害城市人民正常生活的主要污染源,成为未来环境保护工作中的重点内容。 相似文献
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28.
BP神经网络技术在交通工具火灾预警中的应用 总被引:2,自引:2,他引:2
通过对交通工具火灾成因机理以及现有典型交通工具火灾实例的分析研究,建立了预警评价指标体系。根据非线性理论和模式识别原理以及交通工具火灾的特点,采用基于BP神经网络的智能灾害诊断方法,对交通工具火灾发生的可能性和危险性进行评估和预测。研究表明:BP神经网络方法是解决非线性系统问题的一种有效方法,与传统的预警方法相比,该方法具有速度快、效率高、可信度好、自学能力强等特点。采用BP网络进行交通工具火灾预警时,只需输入影响交通工具火灾发生的相关指标因素,网络便可在较短的时间内得出可靠的预警结果。 相似文献
29.
汪文杰 《中国安全生产科学技术》2005,1(3):81-83
中国道路交通安全面临着前所未有的挑战.本文在分析车辆保险与投保人安全驾驶关系的基础上,提出推行车辆保险是解决我国当前道路交通安全、保障交通事故受害者合法权益的有效经济手段之一. 相似文献
30.
Life cycle energy impacts of automotive liftgate inner 总被引:1,自引:0,他引:1
This paper compares the life cycle energy use of a cast-aluminum, rear liftgate inner and a conventional, stamped steel liftgate inner used in a minivan. Using the best available aggregate life cycle inventory data and a simple spreadsheet-level analysis, energy comparisons were made at both the single-vehicle and vehicle-fleet levels. Since the product manufacture and use are distributed over long periods of time that, in a fleet, are not simple linear combinations of single product life cycles. Thus, it is all the products in use over a period of time, rather than a single product, that are more appropriate for the life cycle analysis. Using a set of consistent data, analyses also examine sensitivity to the level of analysis and the assumptions to determine the most favorable materials with respect to life cycle energy benefits.As expected, life cycle energy impacts of aluminum are lower than steel at a single-vehicle level – energy savings are determined to be 1.8 GJ/vehicle. Most energy savings occur at the vehicle operation phase due to improved fuel economy from lightweighting. The energy benefits are realized only very close to the average vehicle life of 14 years. With the incremental growth of the vehicle fleet, it takes longer – about 21 years – for aluminum to achieve life cycle equivalence with steel. The number of years aluminum needs to achieve equivalence with steel was found to be quite sensitive to aluminum manufacturing energy and fuel economy. As the steel industry races to compete with other materials for automotive lightweighting, a systems approach, instead of part-to-part comparison, is more appropriate in the determination of viability of aluminum substitution from an energy perspective. 相似文献