JDK环境变量配置

JDK环境变量配置

一.win7系统

**1.**计算机-右键属性-高级系统设置-环境变量-找到下面的系统变量(s)-点击新建
在这里插入图片描述
**2.**变量名:JAVA_HOME
在这里插入图片描述
变量值:安装JDK的目录

**3.**找到path路径,双击
在这里插入图片描述
将光标一直移动到变量值的最左侧,在C:\前,添加 %JAVA_HOME%\bin;(分号不可少)
然后确定即可

一.win10系统

**1.**计算机-右键属性-高级系统设置-环境变量-找到下面的系统变量(s)-点击新建

2.和win7一样,只不过环境界面不太一样。

在环境变量里,新建一个
变量名:JAVA_HOME

变量值:安装JDK的目录

3.然后和win7一样,在path中直接点击右侧新建,添加

%JAVA_HOME%\bin(无分号),仔细看path中其他路径之间也没分号。

一.检测

在cmd输入
java -version:java运行环境—XXX.class字节码文件的运行环境
在这里插入图片描述
java -version:java开发环境----XXX.java文件的执行环境
在这里插入图片描述

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、新型换热结构智能控制等方面。
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