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81.
82.
本文通过6种新型搅拌工艺与传统搅拌工艺的对比试验,说明再生骨料混凝土采用适当的二次造壳搅拌方法,在再生骨料替代率不变的情况下,利用投料顺序与投料量的改变,使天然骨料与再生骨料的表面被低水灰比水泥浆壳包裹,其力学性能可以得到显著提高,而其工作性和耐久性也可以得到有效提高。该方法可实现废物利用,节约水泥,具有环保效果,并提高经济效益。 相似文献
83.
褶皱层数对玻璃纤维层合板拉伸性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为考察褶皱层数对玻璃纤维增强树脂基复合材料层合板拉伸性能的影响,开展无褶皱和不同褶皱层数的试件拉伸测试,基于三维Hashin失效准则和渐进损伤失效理论建立有限元强度预测模型,对比分析试验与数值仿真结果.结果表明:拉伸强度随褶皱层数增加显著降低,铺层全褶皱时拉伸强度降低约50%;拉伸弦向弹性模量随褶皱层数增加而降低,破坏应变随褶皱层数增加而增大;最内侧,基体开裂和纤维断裂是最主要的失效形式;建立的有限元仿真模型可准确预测不同褶皱层数的玻璃纤维增强树脂基复合材料层合板的拉伸强度和失效模式. 相似文献
84.
为掌握低温750℃条件下准东煤的催化气化特性规律,采用差示扫描量热与热重分析仪,通过确定适宜的CO_2气体流量、煤焦质量和颗粒直径,研究分析了准东煤在低温、微量催化剂及其不同加载方式下的催化气化特性。结果表明:低温下,准东煤在微量催化剂条件下完成催化气化过程,催化剂添加量增加,反应速率加快,催化效果更强;催化剂加载方式不同,催化效果不同,对Ca(OH)_2而言,催化效果高温高压法浸渍法研磨法;对K_2CO_3而言,催化效果研磨法高温高压法浸渍法;相同加载方式条件下,当催化剂添加量小于1.70%(质量分数)时,Ca(OH)_2催化效果优于K_2CO_3;当催化剂添加量大于3.20%时,Ca(OH)_2催化效果弱于K_2CO_3,这很可能与煤中的活性位点等因素有关。 相似文献
85.
目前我国已经打造出一个可以直接检测煤化工废水中酚类和脂肪酸的气相色谱实验研究方法,该技术采用了及强极性的类似于毛细管柱的物体,从而使脂肪酸和煤化工废水中酚类同时进行检测分析.有时煤化工废水的水样中会检测出各种物质的存在,基本标准的合格曲线范围在考察水样的浓度系数时来决定,合格的相关系数要达到为0.9995以上,不能有太大的偏差.使用这种研究方法操作极为容易,无需一些复杂元素,而且检验出的结果也非常标准. 相似文献
86.
先导式电液调压阀是大功率湿式离合器换挡系统的核心部件,由于其多个环节存在参数时变和强非线性特征使其频率响应特性发生变化,进而影响换挡过程的油压调节的快速性与稳定性。在剖析先导式电液调压阀工作原理的基础上,考虑阻尼系数、流量系数和增益系数随油温的可变性,建立了先导式电液调压阀在工作过程中的数值模型,并推导了其频域模型。研究了先导式电液调压阀在不同参数下的时域和频域响应特性,得到了参数变化的影响规律。结果表明:增加系统响应的带宽会提高油压响应速度,但会降低阻尼比,使得油压响应的调节时间增加。系统的结构参数、输入信号以及工作油温均会影响其响应特性。基于该方法能够快速的判断先导式电液调压阀在全工作范围内的响应速度和稳定性问题,从而有助于改善先导式电液调压阀的油压动态跟踪性能。 相似文献
87.
化工原理课程教学中的教学方法研究 总被引:1,自引:0,他引:1
化工原理是化工及相近专业的一门必修专业基础课。其概念比较抽象,公式较多,学生学好本课程有一定的难度。根据教学实践经验,探讨了激发学生学习兴趣,提高课堂教学效果的一些教学方法。 相似文献
88.
针对某型导弹测试设备电路板检测仪激励信号源具体要求,采用了基于直接数字频率合成技术(DDS)的信号发生器设计方法,介绍了DDS的工作原理,详细阐述了基于FPGA设计DDS信号发生器的主要环节和实现的方法。采用了硬件描述语言Verilog HDL,完成了信号发生器的电路设计和功能仿真,并通过DE2—70开发板结合嵌入式逻辑分析仪Signal—Tap Ⅱ进行了分析验证。实验结果表明,该信号发生器能较好地产生所需激励信号,具有较高的实用价值。 相似文献
89.
综合电子干扰对编队对地攻击作战效能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了编队对地攻击作战效能和战损模型,重点分析了编队综合电子干扰(雷达干扰、通信干扰、光电干扰)对敌防空预警系统、指挥引导系统以及武器制导系统的探测概率、引导概率和跟踪概率的影响,进一步指出了其对编队战损及作战效能的影响。 相似文献
90.
为提高纤维状超级电容器的电容性能,将碳纳米管(CNT)纤维进行阳极氧化预处理、金属化处理和电沉积聚苯胺后得到不同的电极材料,分别将CNT、CNT/聚苯胺(CNT-PANI)、CNT/阳极氧化/聚苯胺(CNT-O-PANI)、CNT/阳极氧化/金属化/聚苯胺(CNT-O-Ni-PANI)这4种电极材料组装纤维状超级电容器,并对其结构和电化学性能进行研究。结果表明:经过阳极氧化和金属化处理后,聚苯胺均匀、紧密地分散在碳纳米管纤维表面,并且无团聚、结块等现象;CNT-O-Ni-PANI电极材料制备的超级电容器具有优异的储能性能,其比电容和能量密度远高于其他3种电极材料;在1 A/g的电流密度下,其比电容和能量密度分别为357.8 F/g和178.9 W·h/kg;在10 mV/s的扫速下,其比电容高达1 246.3 F/g;采用CNT-O-Ni-PANI所制备的超级电容器稳定性能较好,在5 A/g的电流密度下,经过10 000次恒流充放电循环后,其电容保持率仍高达99.7%。 相似文献