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1)  application layer multicast
应用层组播技术
2)  application-layer multicast
应用层组播
1.
An application-layer multicast routing algorithm based on bounds of interface bandwidth and delay constrain;
基于界面带宽和时延约束的应用层组播路由算法
2.
FTALM:an efficient tree structured application-layer multicast protocol;
FTALM:一种高效的树结构应用层组播协议(英文)
3.
Design and Implementation of an Application-layer Multicast System;
一种应用层组播系统设计与实现
3)  application layer multicast
应用层组播
1.
Application Layer Multicast System based on Routing Information;
基于路由信息的应用层组播系统
2.
Experimental study on locality-aware application layer multicast;
基于邻近原则的应用层组播实验研究
3.
Hierarchical domain based application layer multicast topology construction method;
分域分层的应用层组播拓扑构建方法
4)  ALM [ɑ:m]
应用层组播
1.
Implementation and Testing of ALM Based HDTV Live Prototype System;
基于应用层组播的高清流媒体直播原型系统的实现和测试
2.
A Large-scale ALM Key Distribution Scheme;
一种大规模应用层组播密钥分发方案
3.
Solve the Key Problems in Multi-party Video Conferencing by Using the ALM-technology;
应用层组播技术解决小规模多点视频会议中的关键问题
5)  application level multicast
应用层组播
1.
Multi-source application level multicast system based on P2P net model;
基于P2P网状结构的多源应用层组播系统
2.
Overlay network of the application level multicast based on the proxy;
基于代理的应用层组播覆盖网设计与研究
3.
Maintenance algorithm of application level multicast tree;
应用层组播树分裂恢复算法研究
6)  application-level multicast
应用层组播
1.
Survey andcomparisonof application-level multicast overlay networks based ontreeand ring;
基于树与环应用层组播覆盖网的研究与比较
2.
Research on Application-Level Multicast Models for Large Scale Live Media Streaming Service;
适于大规模实时流媒体服务的应用层组播模型研究
补充资料:热喷涂技术及陶瓷涂层的完美结合应用

 热喷涂技术是材料科学领域内表面工程学的重要组成部分,它是一种表面强化和表面改性的技术,通过在金属基体表面喷涂一层涂层使金属具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化、电绝缘、隔热、防辐射、减磨和密封等性能。热喷涂技术主要用于高温、耐磨、耐腐蚀等部件的预保护、功能涂层的制备及对失效部件的修复等。


    热喷涂工艺方法中应用较广泛的有火焰喷涂、电弧喷涂、等离子喷涂、爆炸喷涂和超音速喷涂技术。火焰喷涂是通过火焰喷枪实现的,喷枪通过气阀分别引入乙炔、氧气或压缩空气,乙炔和氧气混合后在喷嘴出口处产生燃烧火焰,引入的粉状或棒状涂材在火焰中被加热熔化后,在焰流的作用下形成雾状小液滴被喷射到基体表面形成涂层。电弧喷涂所用的两根线状材料涂层材料由送丝轮自动导入,当在两线状材料之间通过大电流时将产生电弧,线状材料在电弧的高温作用下迅速熔化,并由压缩空气作用成小液滴被喷射到基体表面形成涂层。


    等离子喷涂适用于粉状涂层材料,等离子喷枪将电能转化为热能,产生高温高速的等离子焰流,其等离子焰流温度可高达50000℃,能熔化所有的喷涂材料。爆炸喷涂是利用可燃性气体与氧气混合物点火爆炸提供的能量,将粉体喷射到基体表面而形成涂层。超音速火焰喷涂方法因具有很高的粒子撞击速度,使得涂层结合强度、硬度、致密性、耐磨性都得到了改善。


    大多数陶瓷材料具有离子键或共价键结构,键能高,原子间结合力强,表面自由能低,从而赋予了陶瓷材料高熔点、高刚度、高化学稳定性、高绝缘绝热能力、热膨胀系数小、摩擦系数小等特性;但与金属材料相比,其塑性变形能力差、对应力集中和裂纹敏感。显然,用陶瓷作为机械结构材料,其可靠性比金属材料差,机械加工困难,成本高。然而,采用热喷涂技术,在金属基体上制备陶瓷涂层,能把金属材料的特点和陶瓷材料的特点有机地结合起来,获得复合材料结构。由于这种复合材料结构具有异常优越的综合性能,使得热喷涂技术迅速从高尖领域扩展应用到能源、交通、冶金、轻纺、石化、机械等民用工业领域。


    陶瓷涂层技术的特点与整体结构陶瓷材料相比,陶瓷涂层技术具有如下特点:


    1 能有机地把金属材料的强韧性、易加工性等和陶瓷材料的耐高温、耐磨和耐腐蚀等特性结合起来。


    2 合理选择涂层材料和适宜的喷涂工艺,可以获得各种功能的表面强化涂层。


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条