煤质活性炭孔径分布对烟气脱汞的影响研究.docx
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煤质活性炭孔径分布对烟气脱汞的影响研究
煤质活性炭孔径分布对烟气脱汞的影响研究
1、相关定义
1.1、Winsock基本概念
Winsock接口是TCP/IP网络最为通用的API,它是TCP/IP协议在Windows系统中的封装。
Winsock不仅提供了BSD(BerkeleySoftwareDistribution)功能调用的集合,而且针对Windows系统自身的特点进行了必要的扩充。
通过调用Winsock函数能够实现基本的套接字功能,例如Send()、Listen()、Socket()、Bind()、Recv()等函数[39]。
扩充的功能调用都是以WSA(WindowsSocketsAsynchronous)为前缀,并采用符合Windows消息机制的网络事件异步选择机制,表明它们支持采用异步模式的I/O操作。
1.2、HLA的基本概念
HLA(HighLevelArchitecture)是一个开放的、支持面向对象的体系结构。
它最显著的特点[2]是通过提供通用的相对独立的支撑服务程序,将应用层同底层支撑环境分离,即将具体的仿真功能实现、仿真运行管理和底层通信三者分开,隐蔽各自的实现细节,从而可以使各部分相对独立的进行开发,最大程度的利用各自领域的最新技术来实现标准的功能和服务,适应新技术的发展。
HLA将实现某种特定仿真目的的仿真系统称为联邦(Federation),它由若干个相互作用的联邦成员构成,并且联邦可以作为一个成员加入到一个更大的联邦中。
所有参与联邦运行的应用程序都可以称为联邦成员(Federate)。
联邦成员由若干相互作用的对象构成,对象是联邦的基本元素。
HLA定义了联邦和联邦成员构建、描述和交互的基本准则和方法。
HLA的基本思想就是采用面向对象的方法来设计、开发和实现仿真系统的对象模型,以获得仿真联邦的高层次的互操作和重用。
在HLA框架下,一个典型的仿真联邦的逻辑结构如下图所示:
联邦成员1RTI接口模块联邦成员nRTI接口模块联邦成员2RTI接口模块运行支撑环境RTI底层通信支持系统(网络通信或共享内存方式等)图3-1HLA仿真的逻辑结构如图3-1所示,若干联邦成员和RTI(Run-TimeInfrastructure)构成了一个开放电子科技大学硕士学位论文-24-的分布式仿真系统,整个系统具有可扩展性。
成员之间的交互通过RTI提供的服务来实现。
在这种结构中,RTI从某种程度上来说是一种”软总线”,邦员可以在联邦运行过程中随时”插入”。
根据IEEE1516规定,RTI提供了包括六大管理服务(联邦管理、声明管理、对象管理、所有权管理、时间管理、数据分发管理)及其支持服务在内的共计143个接口服务,以API函数形式提供给联邦成员开发。
DMSOHLA是一个通用的仿真技术框架,它定义了构成分布式仿真各部分的功能和相互关系,主要包括三部分内容:
1)10条描述仿真和联邦成员职责,以确保一个联邦内仿真正确交互的规则;2)用来描述对象模型的对象模型模板(OMT),它对应两个部分:
联邦对象模型(FOM)和成员对象模型(SOM);3)对HLA的运行时间支撑系统RTI的接口规范说明。
1.3、ZIPF分布的定义
幂律分布(powerLaw)广泛存在于物理学、地球与行星科学、计算机科学、生物学、生态学、人口统计学与社会科学、经济与金融学等众多领域中,且表现形式多种多样。
在自然界与口常生活中,包括地震规模大小的分布(古登堡-里希特定律)、月球表面上月坑直径的分布、行星间碎片大小的分布、太阳耀斑强度的分布、计算机文件大小的分布、战争规模的分布、人类语言中单词频率的分布、大多数国家姓氏的分布、科学家撰写的论文数的分布、文被引用的次数的分布、网页被点击次数的分布、书籍及唱片的销售册数或张数的分布、每类生物中物种数的分布、甚至电影所获得的奥斯卡奖项数的分布等,都是典型的幂律分布(胡海波等,2005)。
1932年,哈佛大学的语言学专家ZIPf在研究英文单词出现的频率时,发现如果把单词出现的频率按由大到小的顺序排列,则每个单词出现的频率与它的名次的常数次幂存在简单的反比关系:
P(r卜。
a,这种分布就称为Zipf定律,它表明在英语单词中,只有极少数的词被经常使用,而绝大多数词很少被使用。
实际上,包括汉语在内的许多国家的语言都有这种特点。
物理世界在相当程度上是具有惰性的,动态过程总能找到能量消耗最少的途径,人类的语言经过千万年的演化,最终也具有了这种特性,词频的差异有助于使用较少的词汇表达尽可能多的语义,符合”最小努力原则”。
分形几何学的创始人Mandelbrot对ZIPf定律进行了修订,增加了几个参数,使其更符合实际的情形。
ZIPf分布其通式可写成:
lgy=“lgx十b其中x、y是正的随机变量,a、b均为常数。
这种分布的共性是绝大多数事件的规模很小,而只有少数事件的规模相当大。
可知1罗与1罗满足线性关系,即在双对数坐标下,幂律分布表现为一条斜率为幂指数的负数的直线,这一线性关系是判断给定的实例中随机变量是否满足幂律的依据(胡海波等,2005)。
地震死f人数的分布与震后快速估计的方法研究2.1.2地震死亡人数Z工PF分布的研究方法有人对地震(傅征祥等,2002)、泥石流、崩塌、滑坡(许强等,1997)、森林火灾(宋卫国等,2001)以及SARS疫情(吴忠良,2003;石耀霖,2003)等各种自然灾害和疾病传播的幂律分布特征进行了研究。
本研究采用Zipf分布的方法来研究地震死亡人数的分布。
由于目前只掌握了2008年汉川地震死亡人数分布的详细资料,因此文中使用幂律分布中的ZIPf分布来研究汉川地震的死亡率一序列关系。
死亡率就是四川省各州市的死亡人数用各州市的人口数来对其进行”归一化”(即死亡人数与所在州市人口数的比值)。
在下面的研究中,本文所使用的死亡人数数据都是经过”归一化”的死亡率,其单位是万分之一。
2.2坟川地震死亡人数的ZIPF分布2.2.1数据来源本研究使用坟川地震四川抗震救灾指挥部5月14日到9月25日记录的地震死亡人数的统计数据。
以四川省内各州市为研究对象(见表2一l),主要有2方面的考虑。
首先,目前能得到的可靠准确的数据来源只有四川省各州市的死亡人数数据。
其次,相比较来说,四川省内各州市,尤其是地震发生时,灾区的各州市的内部在经济状况,人文概况,自然地理条件等诸多方面具有相似性,对笔者的研究比较提供了客观平台。
表2一1四川省内各州市情况表序号地区绵阳市德阳市阿坝藏族羌族自治州成都市广元市甘孜藏族自治州眉山市资阳市遂宁市内江市人n(万人)533.30383.8087.40110340307.4195.46348.66493.20383.44422.10序号lll2l3l4l5l6l7l8l9地区南充市巴中市雅安市乐山凉山彝族自治州自贡市达州市厂‘安市沪州人口(万人)742.11383.85153.36347.67448.40322.40662.10462.50489.202.2.2汉川地震死亡人数ZIPF分布的结果分析地震死亡人数与地震烈度的相关性如图2一1至2一9所示。
图2一1到图2一8给出了2008年5月14日一6月12日四川汉川地震当日各四川省内各州市的死亡人第二章:
地震死亡人数的分布研究数级序图。
图2一1到图2一8中的每个数据点相对应于一个自治州或一个市,而死亡人数都是经过”归一化”之后的数据。
能很明显的看出级序图结果,显示了两段幂律关系,根据公式(l)拟合两条直线。
图2一10给出了汉川地震四川省内各县(区)9月25日的死亡率一级序图,拟合出一条直线。
从图2一1到图2一8上看,分段的标度性表明地震形成不同烈度区,造成的人员伤亡规模不同。
见图2一11这点就很容易理解:
根据《汉川地震灾害范围评估报告》,对于名次的前5位,它们所辖地区都有烈度达到X甚至以上烈度的”极重灾区”。
例如阿坝州的坟川和茂县,绵阳的北川,平武和安县,广元的青川,德阳的什郁和绵竹,成都的都江堰和彭州。
而名次靠后的6到14位基本都属此次地震的低烈度区。
能得出基本上此次地震在烈度等级相同的地区造成的人员伤害规模大体是相当的。
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