代码学习小记

1、single

Class UserManager
	{ 
		static UserManager* mp_instance;
		public: static UserManager& instance(); //返回的引用 
		{
			if( mp_instance )
				mp_instance = new UserManager(); 
			return *mp_instance; 
		}
		static UserManager* instance() //返回指针 
		{ 
			if( mp_instance ) mp_instance = new UserManager(); 
			return mp_instance; 
		}
		protected: UserManager();
	}


.cpp文件中初始化,不然会报链接错误。UserManager* UserManager::mp_instance = NULL;

2、Qt中信号传递问题

QElapsedTimer t;
t.start();
while(t.elapsed()<1000)
    QCoreApplication::processEvents();
添加此代码的时候要注意,需要信号槽顺序执行的代码,添加后可能其他后到的信号槽会先执行,引发问题。

3、一种加密算法

TEA(Tiny Encryption Algorithm)是一种小型的对称加密解

4、解析Json串的第三方库  Json

5、QDataStream、QTextStream的区别

QTextStream:convenient interface for reading and writing
QDataStream:provides serialization of binary data to QIODevice

6、QProcess

QProcess process->start( "path/mytest.exe",arg[]);
process->waitForStated();

7、QNetWorkRequest  


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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