用PHP实现Soap通讯

近日用PHP实现Soap通讯,写了一些简单的方法:

<?
php
function HttpSoap($server, $port, $url, $namespace, $action, $data) {
$fp = @fsockopen($server, $port);
if (!$fp) {
return FALSE;
} else {
$soapData = ConstructData($namespace, $action, $data);
$length = strlen($soapData);

$out = "POST $url HTTP/1.1\r\n";
$out .= "Host: $server\r\n";
$out .= "Content-Type: text/xml; charset=utf-8\r\n";
$out .= "Content-Length: $length\r\n";
$out .= "SOAPAction: \"$namespace$action\"\r\n\r\n";
$out .= $soapData;
$out .= "\r\n\r\n";

fputs($fp, $out);
stream_set_timeout($fp, 2);

$header = "";
while($line = trim(fgets($fp))) {
$header .= $line."\n";
}
$dataPos = strpos($header, "Content-Length: ") + 16;
$dataEnd = strpos($header, "\n", $dataPos);
$dataLength = substr($header, $dataPos, $dataEnd - $dataPos);
$data = "";
if($dataLength > 0) {
$data = fread($fp, $dataLength);
}
fclose($fp);
if(strlen($data) != $dataLength || $dataLength <= 0) {
return FALSE;
}
return $data;
}
}

function ConstructData($namespace, $action, $data) {
$soapData = "
<?xml version="1.0\" encoding=\"utf-8\"?>

\r\n";
$soapData .= "<soap:Envelope xmlns:xsi=\http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\ xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\" xmlns:soap=\"\r\n'>http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\">\r\n";
$soapData .= " <soap:Body>\r\n";
$soapData .= " <$action xmlns=\"$namespace\">\r\n";
foreach($data as $name => $value) {
$name = iconv("GBK","UTF-8",$name);
$value= iconv("GBK","UTF-8",$value);
$soapData .= " <$name>$value</$name>\r\n";
}
$soapData .= " </$action>\r\n";
$soapData .= " </soap:Body>\r\n";
$soapData .= "</soap:Envelope>";

return $soapData;
}

<?
$data=array(
'user'=>'测试', //如果需要输入二进制数据请采用BASE64编码
'pass'=>'test'
); 
echo HttpSoap('sample.anyhost.com', 80, '/sampleSoap.asmx', 'http://tempuri.org/', 'logIn', $data);
?>

内容概要:本文深入探讨了金属氢化物(MH)储氢系统在燃料电池汽车中的应用,通过建立吸收/释放氢气的动态模型和热交换模型,结合实验测试分析了不同反应条件下的性能表现。研究表明,低温环境有利于氢气吸收,高温则促进氢气释放;提高氢气流速和降低储氢材料体积分数能提升系统效率。论文还详细介绍了换热系统结构、动态性能数学模型、吸放氢特性仿真分析、热交换系统优化设计、系统控制策略优化以及工程验证与误差分析。此外,通过三维动态建模、换热结构对比分析、系统级性能优化等手段,进一步验证了金属氢化物储氢系统的关键性能特征,并提出了具体的优化设计方案。 适用人群:从事氢能技术研发的科研人员、工程师及相关领域的研究生。 使用场景及目标:①为储氢罐热管理设计提供理论依据;②推动车载储氢技术的发展;③为金属氢化物储氢系统的工程应用提供量化依据;④优化储氢系统的操作参数和结构设计。 其他说明:该研究不仅通过建模仿真全面验证了论文实验结论,还提出了具体的操作参数优化建议,如吸氢阶段维持25-30°C,氢气流速0.012g/s;放氢阶段快速升温至70-75°C,水速18-20g/min。同时,文章还强调了安全考虑,如最高工作压力限制在5bar以下,温度传感器冗余设计等。未来的研究方向包括多尺度建模、新型换热结构和智能控制等方面。
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