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对325 mm×280 mm大方坯在开坯、加热炉加热、堆垛缓冷和水除鳞等生产流程的温度变化规律进行了研究。结果表明:开坯到160 mm×160 mm热轧坯时,角部温度已经下降到990℃,表面中心温度下降到1 012℃。冷装热轧坯经过50 min的加热后温度基本达到1 000℃,热轧坯开坯后直接入炉经过40 min的加热后热轧坯温度已经达到1 060℃以上,基本满足了轧制的要求。铸坯经过堆垛冷却48 h后,堆垛表层的铸坯中心温度下降到20℃左右,堆垛中心的铸坯中心温度下降到80℃左右。冷却速率自顶向下逐渐减慢,堆冷铸坯的冷却速率为8.3~15.3℃/h,铸坯的平均冷却速率为10.44℃/h。热轧坯在经过水除鳞段后,铸坯角部温度下降到1 053℃,边部中心温度下降到1 055℃,整个水除鳞阶段热轧坯的温降幅度在15℃左右。 相似文献
52.
53.
建筑工程中的渗漏问题,已成为目前建筑工程施工过程中较难解决的问题,是当前建筑工程中存在的一项重要质量通病,它直接影响建筑物的使用功能和寿命。特别是住宅楼屋面渗漏,给居民生活带来很多困难,甚至造成了很大的经济损失。近几年来,建筑界研究建筑防水的项目很多,大多集中在新型防水材料开发和新技术推广的新型防水材料,确实具有很多优点,但通过推广和使用,有些住宅的防水效果仍达不到产品的技术指标,致使屋面的渗漏问题没有得到根本的解决 相似文献
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简单介绍了伪码调相连续波雷达系统的工作原理,重点描述了该雷达的数字信号处理方法,尤其是动目标检测(MTD)过程的原理以及基于FPGA的系统设计与实现方法.最后对处理的结果进行了分析说明。 相似文献
55.
随着Web数据库中信息量的增大,查询分页技术已成为一种常用技术。文章从数据库连接与查询、分页显示和页面保存方法三方面入手,提出了基于ASP技术的数据库查询分页技术的解决方案,并给出了关键代码。 相似文献
56.
通过同步热分析(simultaneous thermal analysis,STA)分析了Al在非高压氮气气氛下(压力0.2MPa,流速30ml/min)生成纳米AlN晶须的反应过程。分析了氮化的动力学过程。用环境扫描电子显微镜(environmental scanning electron microscopy,ESEM)观察了AlN及Al-AlN界面的显微结构。结果表明:在300-450℃之间,氮气即可在固-气界面处与气相铝发生反应生成AIN;从450℃开始,反应生成的AlN在未反应的Al表面沉积,以后一直持续至铝熔融;从熔点开始,熔融后的铝粉体在芯层中迅速团聚,阻碍氮化的进一步进行,但是在壳层中,氮化在液-气界面进一步进行,形成最终的芯-壳结构。ESEM的分析结果表明,在持续升温过程中,壳层中主要生成毛纤维状的纳米AIN晶须。芯层中主要通过VS机制生成大的AlN晶体。 相似文献
57.
抗生素类药物因其抗菌效果好在人畜医疗等领域得到广泛应用,但其在环境中难以自然分解,光催化氧化技术在降解持久型有机物方面有着光明的应用前景。然而,常规的光催化材料光谱吸收范围不够宽、光生载流子复合率过高,严重制约了催化材料的应用推广。因此,亟待研发更有效安全的去除技术。本文利用光沉积法将Ag单质负载于BiOBr/WO3 p-n型异质结材料表面,构建出新型Ag-BiOBr/WO3材料,并将其用于光催化降解磺胺异噁唑。采用XRD、TEM、XPS、UV-vis DRS等技术对其进行表征表明,Ag的沉积拓展了材料的光响应范围,显著加快光生载流子的分离速度,从而提高了光催化性能。单质Ag含量为15wt%的材料为降解磺胺异噁唑效率最高的复合材料。当溶液中催化剂浓度为0.3 g/L,磺胺异噁唑浓度为5 mg/L,pH为7时,在60 min时光催化降解磺胺异噁唑的效率最高,可达98.1%,降解速率常数分别为BiOBr、WO3和BiOBr/WO3的28.79倍、36.37倍和7.59倍。经过5次循环实验后,15wt%A... 相似文献
58.
针对海洋传感器数据在水下、长距离传输困难的问题,提出了一种PLC长线传输电路系统。该系统采用电力线通信(PLC)技术,以CR600为控制核心,CR150为模拟前端配合芯片控制数据收发。通过脐带缆将数据回传到地面,再由地面控制系统与上位机对数据进行接收,实现海洋传感器数据的传输。为保证电路系统在水下1 000 m正常工作,设计了耐压仓,根据理论计算与COMSOL仿真,确定了耐压仓具体参数。经验证,该系统工作稳定,长时间传输数据接收完整,能够实现海洋传感器数据的长线传输。 相似文献
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60.
为了研究新疆尖山菱镁矿制备的烧结镁砂的性能,分别以其块状原矿,经破粉碎的粉状原矿以及经破粉碎、浮选提纯后的精矿为原料,采用一步煅烧工艺,在1 750℃保温6 h煅烧制备烧结镁砂,检测烧结镁砂的理化性能,并分析其物相组成和显微结构。结果表明:1)块状原矿直接煅烧制成的烧结镁砂的MgO、CaO、SiO2含量(w)分别为88.66%、2.88%、5.13%,粉状原矿压块后煅烧制成的烧结镁砂的MgO、CaO、SiO2含量(w)分别为89.15%、2.32%、4.22%,二者均不符合《GB/T 2273—2007烧结镁砂》中MS88牌号烧结镁砂的要求;2)精矿压块后煅烧制成的烧结镁砂的MgO、CaO、SiO2含量(w)分别为94.18%、1.43%、1.21%,体积密度为3.25 g·cm-3,符合《GB/T 2273—2007烧结镁砂》中MS94牌号烧结镁砂的要求。 相似文献