eclipse下resin的配制

1、配置Resin的conf
拷贝一份resin安装目录conf目录下的resin.conf,命名为test.conf
编辑其中的内容,默认也可,在其后面的</host>上面添加一行:
<web-app id='/myprojectName' document-directory="d:\myprojectName\webapp"/>
这是最简配置,详细参数自己可以定制。
2、配置Eclipse的运行
打开Eclipse的“运行”菜单,选择“运行”,如果你的是英文,应该都是RUN。:)
选择JAVA应用程序,点击下面的新建按钮,新建一个运行项目。
名称自己填写,我们暂时以RunTest来命名这个例子。然后配置其中的相关属性。
(1)Main
项目:我们选择刚刚新建的myprojectName项目。
Main类:填写com.caucho.server.resin.Resin
(2)自变量
程序自变量:-conf "d:\resin-3.0.22\conf\test.conf"
VM自变量:
-Dresin.home="d:\resin-3.0.22"
-Djava.util.logging.manager=com.caucho.log.LogManagerImpl
(4)类路径:添加Resin home的lib下的jar。
添加jsdk下的tools.jar。
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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