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91.
92.
正1振动沉桩承载力的确定办法概述1. 1动测试桩动测试桩就是PDA试桩法,即把力传感器和加速度传感器安装在桩身上,采用自由落体锤、柴油锤或液压锤打击桩顶,桩受到冲击之后会下沉,桩身上的传感器会收集应力和加速度信号,把信号传递给计算机并记录下来。回到办公 相似文献
93.
以二级矾土熟料和特级焦宝石为主要原料,以电熔镁砂细粉和硅灰作结合剂,配制中间包永久衬浇注料。研究了电熔镁砂细粉和硅灰用量对MgO-SiO2-H2O结合浇注料物理性能的影响。结果表明:在硅灰和镁砂细粉的质量分数分别为4%时,该浇注料试样经110℃24 h烘干和1 100、1 400℃保温3 h热处理后的冷态耐压强度分别达99.0、138和156 MPa,1 100℃水冷热震3次后的抗折强度保持率为46%,耐压强度保持率为89%,上述性能均优于同材质低水泥结合高铝质浇注料的。 相似文献
94.
具有超结构特征的稀土-镁-镍基贮氢合金作为新一代金属氢化物/镍(MH/Ni)电池负极材料,因其高的放电容量和好的倍率放电性能,是目前贮氢电极合金发展的重点材料之一。本文从材料相结构、贮氢特性和电化学性能之间的关系出发,综述了近年来国内外稀土-镁-镍基AB3型、A2B7型和A5B19型贮氢电极合金的研究进展,为开发兼具高容量和长寿命的新型稀土系贮氢电极合金提供有价值的参考。 相似文献
95.
分别以98电熔镁砂和95烧结镁砂为原料,按骨料与基质料的质量比70:30配料,并外加不同量环保型无机结合剂Na2SiO3.9H2O制成试样,200℃3 h烘干后,分别于1 100℃3 h和1 550℃3 h进行热处理。通过常温性能检测、显微结构观察,研究了镁砂原料的种类及结合剂Na2SiO3.9H2O的添加量(质量分数分别为4%、5%、6%、7%)对镁质干式料性能的影响,并采用静态坩埚法评价了试样的抗渣性能。结果表明:(1)以电熔镁砂为原料的试样,其常温物理性能优于烧结镁砂的;(2)结合剂Na2SiO3.9H2O的适宜添加量为5%;(3)Na2SiO3.9H2O结合的试样其抗渣性能优于酚醛树脂结合的;(4)渣蚀过程以渗透为主,在渗透的过程中,方镁石与熔渣反应,使熔渣的黏度增大,减缓了其进一步渗透。 相似文献
96.
西门子Sinamics S120作为西门子新一代的驱动产品,广泛应用于工业控制领域。以宝钢硅钢二期和三期的Sinamics S120系统为例,首先对S120的使用概况进行了介绍,并对Sinamics S120硬件、接口及通讯进行说明。基于说明和介绍的基础,结合使用及维护经验,对使用过程中所出现由于传动系统摩擦转矩补偿偏差造成张力偏差异常、系统硬件版本缺陷造成变频单元故障、进线工作电压偏低造成变频单元故障以及抱闸反馈异常造成张力波动的典型故障进行了分析,并对处理方法进行了说明。通过介绍和说明,使读者对S120系统有了概括性的了解,并对类似故障的处理提供了借鉴经验。 相似文献
97.
本文采用溶剂热法,以四乙醇钛为主要原材料制备TiO2。结合X-射线衍射和扫描电镜等材料结构测试分析方法和恒电流充放电电化学测试技术,研究了添加表面活性剂聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、溶剂热反应温度和高电导性气相生长碳纤维(VGCF)的添加对TiO2结构和电化学性能的影响。研究结果表明,本方法成功制备了纳米尺寸的锐钛矿TiO2,PVP的添加能改善TiO2颗粒的分散性。较低溶剂热反应温度下合成的TiO2颗粒尺寸较细,但团聚程度大,而较高的溶剂热反应温度使TiO2的颗粒尺寸长大,但团聚程度改善。通过添加表面活性剂、控制溶剂热温度和引入VGCF,本文获得的TiO2/C复合材料作为锂离子电池负极材料在1C、5C、10C和20C的放电倍率下容量分别可达220、180、150和120mAh/g,具有良好的倍率性能。 相似文献
98.
刘永锋 《中国建筑金属结构》2013,(12)
胶带输送机钢结构栈桥以其自身重量轻、整体性能好、材料强度高、施工周期短等优点,在工业输送系统中得到了越来越广泛的应用。本文主要结合实际项目中某电厂直径为120m、沿圆周均匀设置扶壁柱的钢筋混凝土圆形贮煤仓,对跨度为72m的超大跨进料钢栈桥设计进行了详细分析,从结构体系方案的改进、支座的合理设置以及材料选型等方面进行了设计优化,并且取得了较好的技术经济效果。 相似文献
99.
阐述现代化教育的概念,职业教育数控课程教学中的问题,提出应对的策略,包括改善教学模式、完善教学设备、提升学生素质,从而培养学生的专业技术能力。 相似文献
100.
采用XRD的Rietveld全谱拟合技术以及利用储氢合金吸氢量与其体积膨胀成线形关系的原理,研究了Ti—Ⅴ基贮氢电极合金的电化学吸放氢机理.结果表明,铸态合金Ti0.8Zr0.2V1.867Mn0.373Cr0.56Ni0.7由C14型Laves相和Ⅴ基固溶体相构成在充电过程中,充电时间由3.33增至120min时,Laves相的晶胞体积膨胀率△Ⅴ/Ⅴ分别由0.301%增加到2.719%,而Ⅴ基固溶体相的△Ⅴ/Ⅴ由0.011%增至1.685%.在放电过程中,放电时间从0min增加到165min时,Laves相的△Ⅴ/Ⅴ从14.542%降到8.119%;而Ⅴ基固溶体相的△Ⅴ/Ⅴ从8.117%减小到6.248%.说明电化学吸氢时,氢首先被Laves相吸收,然后再扩散进入Ⅴ基固溶体;电化学放氢时,Ⅴ基固溶体中的氢首先扩散进入Laves相然旨再释放.因此,该合金中,Laves相既是吸氢相又是催化相,提高合金中Ⅴ基固溶体相的利用率,从而使Ti—Ⅴ基贮氢合金具有较好的综合电化学性能。 相似文献