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81.
涂立新  龙英  唐明  赵锐 《中氮肥》2010,(6):20-23
0引言 在生产管理中,保障生产过程的持续进行和安全进行是工厂管理永远的主题,而实行严格的巡检制度是生产正常进行的重要保障。川化股份有限公司三聚氰胺厂(以下简称三胺厂)按照生产所涉及的不同专业和不同层面巡检方式、巡检类别和线路划分巡检内容,通过不同专业、  相似文献   
82.
为了对蓄能式大流量安全阀的试验过程进行研究,使用AMESim建立了动态响应模型,并针对同一试验过程在FLUENT计算流体力学软件中进行了对比验证。对比了两种方法的结果,包括流量、阀芯位移和入口压力。AMESim动态响应模型中最大流量为824.42 L/min,阀芯最大位移为35.88 mm,安全阀最大压力为2.05 MPa,FLUENT计算流体力学模型中以上3个参数分别为999.73 L/min,36.44 mm和2.40 MPa。在曲线中,对比AMESim仿真结果,FLUENT计算流体力学结果中振荡更多,趋势一致。结果表明,两种计算结果在最大流量、位移和压力上差距较小,其时间曲线上趋势一致。  相似文献   
83.
针对悬臂梁浇筑菱形挂篮施工过程安全问题,为了保证悬臂梁成功浇筑,以浙江G228国道三门县至宁海公路段海游港特大桥工程为依托,研究了跨海大桥悬臂梁浇筑施工菱形挂篮施工力学特性与施工技术。运用有限元软件Midas-Civil,建立悬臂端浇筑时菱形挂篮最不利荷载下有限元模型,分析其关键部位的变形、内力以及整体抗倾覆计算,并与实测变形值对比验证有限元模拟的可行性与正确性。结果表明:菱形挂篮施工过程中结构最大位移发生在支架前顶部,其值为14.6 mm,结构最大应力发生在后上斜杆顶部,其值为134.9 MPa,允许应力为215 MPa,控制变形在20 mm内,结果满足要求。挂篮施工中最大弯曲应力与切应力以及最大变形值均出现在前上横梁,其值分别为125.2 MPa、39.5 MPa和3.3 mm,允许弯曲应力与切应力分别为205 MPa与120 MPa,控制变形为L/400,分析结果满足规范要求。抗倾覆安全系数远远大于2,满足要求。现场检测悬臂梁最大变形值出现在中跨跨中,其值为18 mm,在控制范围内且与数值模拟值在同一数量级。研究成果可供类似工程施工参考。  相似文献   
84.
85.
为了测量立铣刀的螺旋角,基于接触式测量设计了一种在机测量方法.该方法在五轴磨床上通过测头与立铣刀接触获取探测点的坐标,根据这些坐标值计算螺旋角.研究了在机测量系统软硬件组成.针对螺旋角的测量,建立了螺旋线模型.通过测量路径生成算法对螺旋线数学模型进行分析确定探测点和运动矢量,通过测量代码生成算法根据探测点和运动矢量生成测量数控代码,通过数据处理算法对探测点坐标进行计算求得螺旋角.经过测量验证,实测螺旋角绝对误差不超过0.218°,相对误差不超过0.8%,方差不超过0.006平方度.  相似文献   
86.
针对MEMS硅基陀螺在制导炮弹等高过载环境中的应用,以一种S形弹性梁支撑形式的陀螺结构为研究对象,建立了陀螺结构的冲击动力学方程。利用ANSYS对陀螺结构进行瞬态仿真,仿真结果显示该结构在X、Z方向承受的最大应力分别为232.10 MPa、219.04 MPa,远小于硅材料的极限许用应力(790 MPa)。实验室环境下利用马歇特锤对陀螺结构样品进行高过载试验,冲击幅值为13600 g。试验前后通过共聚焦显微镜观察陀螺结构表面形貌,结构完好无损;使用拉曼散射光谱系统对非真空封装的陀螺结构进行应力分析,测试点最大应力为276.65 MPa;对真空封装的陀螺结构驱动模态固有频率进行扫频测试,过载前后频率变化量小于0.05%。仿真和试验结果表明该陀螺结构设计合理且抗过载幅值大于10000 g。  相似文献   
87.
对国内外高温低弧垂导线的最新研究、应用进展进行了综合分析,论述了高温低弧垂导线的类型、特性、适用条件范围、最新研究进展、国内外应用情况、成本、性能等,对新型高温低弧垂导线技术的应用和导线选型提供有益指导。  相似文献   
88.
聚合物水泥防水涂料发展概况及国内标准化动向   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍聚合物水泥防水涂料在国内外的发展概括、产品性能、工程应用和国内对此类产品的标准化动向。  相似文献   
89.
本文基于网络物理隔离系统中使用二维条码进行跨网数据传输,采用多条码图像并行传输即多通道方式以提高带宽,提出了图像识别方式实时地对多个二维条码进行分割,还原为单个条码,研究了图像噪声处理技术.  相似文献   
90.
供水管网枝状末端的水质变化规律研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了某中等城市供水管网枝状末端水质指标的变化规律.结果表明,余氯是控制该管段细菌再生长的关键因素,沿管段余氯逐渐被消耗,细菌数量逐渐增加,水样中的HPC达到400~800 CFU/mL,存在威胁水质安全的风险.为保证饮用水的水质安全,必须采取有效措施来缩短管道的水力停留时间,避免水流长时间驻留在管道内而导致微生物滋生繁殖.  相似文献   
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