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11.
在一九八五年的上半年,全国各地食品公司系统,在生猪与肉食经营上,都经历了放开猪价、搞活经营这个带有根本性变化的新形势,实行多渠道经营从而使肉食市场空前活跃,改变了以往那种“卖猪难、买肉难”的局面,同时也改变了因吃“大锅饭”长期亏损的状况,这是肯定无疑的。但是我们也要看到目前已经出现值得注意的几个问题。例如:1.由于经营渠道多了,“千把刀、万  相似文献   
12.
在分析赵石畔流域坝系发展过程的基础上,根据流域的实际情况,建设流城拦、蓄、淤、种有机协调、循环提高的坝系工程防护体系,对流域坝系相对稳定情况进行分析,结果表明:该流城坝系实现相对稳定是完全可能的,该流域坝系防护体系建设对黄土丘陵沟壑区第一副区小流城沟道坝系建设具有一定的指导价值。  相似文献   
13.
钢中CeC2特性及生成规律研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用金相显微镜、扫描电镜、电子探针、X射线衍射等实验方法,研究了碳素钢中铈的溶解度和钢中铈碳化物的生成规律及特性。钪在CeC2附近发生偏聚,在钢中的固溶度随铈含量的增加略有增加。铈碳化物能在钢液中生成,也能以二次碳化物的方式析出。  相似文献   
14.
SWRH82B盘条异常断口原因分析   总被引:6,自引:6,他引:0  
探讨同炉同批同工艺的SWRH82B盘条拉拔脆断产生原因。对试样进行力学性能检验,有2根试样断面收缩率不合格,其中1#试样为11.00%,2#试样为25.94%。采用扫描电镜观察脆性断口形貌,并对金相组织分析后得出结果:(1)1#试样脆断主要原因是钢中存在大型铝酸盐夹杂物和网状渗碳体组织,使得盘条的强度和塑性均显著下降;(2)2#试样网状渗碳体很少、很薄,而且索氏体率很高,断面收缩率稍低的主要原因是在塑性变形时产生的位错堆积引起应力集中,表现为纤维区大、剪切唇厚和螺旋台阶。采用线弹性断裂力学理论证明结果与两试样断裂试验结果相符。  相似文献   
15.
利用碱活化法制备活性中间相炭微球(MCMBs),并以此具有多级孔结构、高比表面积的活性MCMBs为前驱体,采用硝酸氧化法在MCMBs表面引入含氧官能团。活性MCMBs和氧化后的MCMBs都有较高的比表面积,最大值可达到2102 m~2/g。分别以活性MCMBs和氧化后的MCMBs为超级电容器电极材料制备的水系双电层电容器循环性能良好,最大比电容可达248F/g,在相同电流密度下,氧化改性MCMBs的比电容高于活性MCMBs,表明表面含氧官能团能够提高MCMBs的超级电容器比电容。  相似文献   
16.
本文提出采用数字信号处理(DSP)运动卡控制方案,实现对电动机运动状态的快速调节控制,提高功率因素,改善电动机的运行状况,实验证明该控制方案具有明显的节能效果.  相似文献   
17.
PPS导热绝缘塑料的制备及性能研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
通过聚苯硫醚(PPS)与大颗粒氧化镁(40~325目)混合经双螺杆挤出机挤出造粒制备了导热绝缘塑料。研究了导热性能与氧化镁填充量的关系。实验发现:热扩散系数和热导率随氧化镁的填充量的增加而增加;最高热导率达到3·4W/(m·K),此样品仍然可注射成型,且具有良好的机械性能。热失重分析表明失重率随氧化镁填充量的增加而成比例降低,氧化镁对PPS热分解温度没有明显影响,氧化镁的增加使处于高温降解阶段的PPS加速分解。  相似文献   
18.
针对二级倒立摆系统的非线性强耦合的特点,提出和采用了一种新型分级模糊滑模(HFSM)控制器的思想,实现了对二级倒立摆系统的解耦控制。基于李亚普诺夫函数采用自适应规则来调节分级模糊滑模控制器参数,保证系统可靠稳定性。通过系统仿真实验,也验证了该方法的可行性和优于采用常规模糊滑模解耦控制的解耦性能。  相似文献   
19.
针对油品罐区自动化的特点,以HoneywellTPS为平台,通过开发专用功能程序模块,同时利用TPS丰富的功能,完成了罐区的监测、报警、计量、控制、管理以及过程数据与PMIS的连接。介绍以上功能的实现方法,提出"罐状态及罐状态异常报警"的概念。实践证明,该系统功能实用,运行可靠。  相似文献   
20.
高炉高铝低钛渣的熔化性   总被引:1,自引:0,他引:1  
在Al2O3的质量分数为15.14%~18.14%,TiO2的质量分数为2%~5%的范围内研究了普通高炉渣的熔化特性。应用正交试验方法,以水钢现场高炉渣为主要原料,适当配加分析纯的Ca(OH)2、MgO、SiO2、Al2O3和TiO2化学试剂调整炉渣的组成成分,采用炉渣熔化特性测试仪半球点法测定炉渣的熔化温度。试验结果表明:渣中碱度和Al2O3含量增加,炉渣熔化性温度升高;TiO2含量增加,炉渣的熔化性温度明显下降;适当提高渣中TiO2和MgO含量可避免因Al2O3含量升高而引起的熔化性温度上升;炉渣的熔化性温度在1 320~1 400℃之间,熔化性良好。  相似文献   
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