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介绍安钢炉卷轧线用的绝对值型编码器溢出问题的处理方法。通过在PLC程序中增加对编码器计数值跳变方向的判定,使得编码器的处理值会连续计数,不会发生跳变,不存在溢出的问题,现场设备也不会发生误动作,减少了设备停机。 相似文献
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基于电感测量技术与微流体技术的油液检测芯片, 不仅可以区分出铁磁性和非铁磁性金属颗粒, 还可以对油液中的颗粒进行计数统计和颗粒大小测量,从而判断金属颗粒污染物的来源及设备的磨损状态。通过理论分析、数值模拟及实验验证, 分析不同形态铁磁颗粒退磁场, 研究铁磁颗粒形态对电感式传感器的输出影响。建立理论模型描述不同形状颗粒的退磁因子、磁化场, 以及磁化的金属颗粒产生磁场从而导致线圈电感发生变化。基于模型计算并验证同体积下球形、不同轴长比的圆柱、椭球颗粒的磁场和电感输出, 分析结果显示颗粒越细长、退磁因子越小则越容易磁化, 因此细长颗粒引起传感器的电感变化更大, 另外圆柱形颗粒的电感变化大于旋转椭球型颗粒。 相似文献
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油田抽油机在油田日常生产过程中占有极大的能耗比例,降低抽油机的能耗,改善电网的功率因数,有着很重要的实际应用价值。在对油田抽油机电能损耗分析的基础上,针对抽油机在不同冲程负载特性范围大的特点,采用晶闸管智能控制模块对抽油机电机进行降压节能控制。并在调压节能的基础上,通过精确的测量电网实时参数,结合无功补偿技术,对无功功率进行动态补偿,提高抽油机系统的功率因数,降低了能耗。采用ARM处理器作为核心控制器,在满足工业控制要求的同时降低了设计成本。系统通过工业现场运行的检验,取得了较好的节能效果。 相似文献
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多孔炭电极的表面改性与优化是实现超级电容器优异性能的关键。本文以煤化学工业的固体副产物为碳源,利用二维层状双氢氧化物(MgAl-LDH)的刚性约束作用耦合KOH活化工艺成功制备了二维富氧多孔炭纳米材料(OPCN)。系统研究了炭化温度对OPCN样品微观结构和表面特性的影响,通过SEM、TEM、氮气吸脱附测试以及元素分析等表征手段对炭材料的结构/组成和表面特性进行分析表明,经700°C炭化获得的炭材料样品(OPCN-700)具有较高的氧质量分数(24.4%)和大的比表面积(2 388 m2 g-1),并表现出良好的润湿性。同时,OPCN-700样品丰富的微孔和二维纳米片结构为电解质离子提供了有效的储存和传输途径。作为超级电容器的电极材料,在电流密度为0.5 A g-1时,其比电容高达382 F g-1,并呈现出优异的倍率性能和循环稳定性。该技术策略为富氧原子掺杂二维多孔炭材料的可控制备与水系储能器件的设计构建提供了新思路。 相似文献
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台北凹陷柯柯亚构造八道湾组储层成岩作用 总被引:1,自引:0,他引:1
台北凹陷柯柯亚构造八道湾组砂岩是在辫状河三角洲沉积环境下形成的一套富含火山物质的长石质岩屑砂岩和岩屑砂岩。根据常规薄片、铸体薄片和扫描电镜观察及x衍射资料分析.对八道湾组砂岩的岩石学特征、成岩作用阶段划分、成岩作用类型及其对孔隙的影响进行了研究。结果表明:研究区八道湾组砂岩现处于晚成岩A2期,经历的成岩作用有机械压实、绿泥石形成、石英次生加大、方解石析出、胶结作用及长石溶蚀作用。压实作用和胶结作用是主要的破坏性成岩作用,而溶蚀作用则是主要的建设性成岩作用,特别是长石的溶蚀是储层物性变好的重要成岩控制因素。 相似文献
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长岭地区营城组火山岩储层参数分布规律 总被引:1,自引:0,他引:1
根据松辽盆地长岭地区营城组火山岩在凹陷地层中的分布位置,将其划分为凸起带、凹陷带和斜坡带,、基于128个岩心实验的孔隙度和渗透率数据、181个薄片的岩性和孔隙度数据及18口井的测井曲线资料.分析研究不同构造位置的火山岩储层特征,结果表明斜坡带储层具有中等一大孔隙,岩心实测孔隙度为1%~23%,测井计算孔隙度为9%~20%.属于中等储层,局部出现较好储层;凸起带储层具有中至小孔隙,岩心实测孔隙度为0.1%~12%.测井计算平均孔隙度为6%左右;凹陷带储层具有小孔隙,岩心实测孔隙度为0.1%~6.1%,测井计算平均孔隙度为3%左右.属于无价值储层或差储层。在同一构造位置,中酸性火山岩的孔隙度高于酸性火山岩孔隙度,断裂密集带的孔隙度最大。因此,研究区火山岩勘探的有力目标为位于构造斜坡带且断裂发育的中酸性火山岩储层。 相似文献
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为了研究液氮冻融循环作用下煤体的孔隙结构损伤演化规律,采用图像分析法、核磁共振和压汞法对液氮冻融作用下煤样的表面裂隙扩展、孔隙度、束缚水体积、自由水体积、孔容、比表面积和孔径分布的演化规律进行研究。研究结果表明:(1)随着液氮冻融循环次数的增加,煤样的原生裂隙逐渐扩展、连通并产生次生裂隙,冻融次数达到一定程度后,各孤立的裂隙相互连接形成具有主裂隙和次生裂隙的裂隙网络;(2)液氮冻融能够促进煤体孔隙发育,煤样的微孔和小孔逐渐扩展、发育连通从而形成中孔和大孔,造成煤样的孔隙连通性增强,束缚水体积比例减小,自由水体积比例增大,总孔隙度、残余孔隙度和有效孔隙度增大;(3)液氮冻融后煤样的孔隙数量增多,孔径增大,在部分区域形成孔隙密集区并连接形成微裂隙;(4)液氮冻融后煤样的总孔容和比表面积增加,孔容的变化主要集中在中孔和大孔,煤样的微小孔逐渐向中孔和大孔转化,导致煤样中孔和大孔的比例上升。 相似文献
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