wcf系列5天速成——第二天 binding的使用(2)

http://www.cnblogs.com/huangxincheng/archive/2011/11/06/2237980.html

承接上一章,今天来讲MSMQ在实战项目中的应用。众所周知,放了防止订单丢失,我们都是采用Order过一下MSMQ。

    MSMQ的优点个人认为是:先天的异步消息发送和天生的自动负载均衡。

 

好了,看看MSMQ在实战中的应用。

 

第一步:  准备工作,安装MSMQ服务器,然后勾上下图选项,安装即可。

 

第二步:新建一个类库。建立两个文件IOrder.cs,Order.cs。截图如下。

 备注:这里加上try和catch 是为了捕获:文件 xxx 正由另一进程使用,因此该进程无法访问此文件。不加上这个会报错,程序无法继续。

我尝试后,还可以有两个解决方法:

1:用  static object a = new object(); lock(a){File.AppendAllText("文件名","content");}

2:用 互斥锁(Mutex)互斥锁是一个互斥的同步对象,意味着同一时间有且仅有一个线程可以获取它。互斥锁可适用于一个共享资源每次只能被一个线程访问的情况。  static Mutex mutex = new Mutex(); public void dowork(){ mutex.waitone(); dosomthing();mutex.ReleaseMute;}


第三步:新建Host的Console程序,建立App.config文件,截图如下。

 

第四步:在console程序中:①:创建队列。②: 开启服务。

 

 

最后一步:新建一个Console程序作为客户端来对MSMQ进行测试,这次我们通过“信道”的方式生成实例。

              ①: 让Host服务Off Line,我们插入100条Order,看msmq有什么反应。

             

 

   对的,消息数量也就是我Client插入的100条订单信息。

      ②: 这次,我重启一下Host,让Service端 On Line。看看MSMQ又有什么反应。

     

是的,当MSMQ发现我的WCf已经开启,消息也就全部进去我的”1.txt“文件。

 

最后呈现一下项目图:

 

内容概要:本文详细介绍了使用COMSOL进行三相电力变压器温度场与流体场耦合计算的具体步骤和技术要点。首先讨论了变压器温升问题的重要性和现有仿真与实测数据之间的偏差,接着阐述了电磁-热-流三场耦合建模的难点及其解决方法。文中提供了关键的材料属性设置代码,如变压器油的密度和粘度随温度变化的关系表达式,并强调了网格划分、求解器配置以及后处理阶段需要注意的技术细节。此外,还分享了一些实用的经验和技巧,例如采用分离式步进求解策略、优化网格划分方式等,确保模型能够顺利收敛并获得精确的结果。最后,作者推荐了几种常用的湍流模型,并给出了具体的参数设置建议。 适用人群:从事电力系统设计、变压器制造及相关领域的工程师和技术人员,特别是那些希望深入了解COMSOL软件在复杂多物理场耦合计算方面应用的人群。 使用场景及目标:适用于需要对变压器内部温度分布和油流情况进行精确模拟的研究或工程项目。主要目的是提高仿真精度,使仿真结果更加贴近实际情况,从而指导产品设计和优化运行参数。 其他说明:文中不仅包含了详细的理论解释和技术指导,还提供了一些实际案例供读者参考。对于初学者来说,可以从简单的单相变压器开始练习,逐步掌握复杂的三相变压器建模技能。同时,作者提醒读者要注意单位的一致性和材料属性的准确性,这是避免许多常见错误的关键所在。
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