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101.
土是一种多项体系,含水率对土的导电性起控制作用,据此自行设计了一种新型的含水率传感器装置,用电路板上保护电阻两端的电压作信号反映含水率的变化。将传感器在砂子和砂土中进行标定,得到含水率与电压的线性变化关系,并将该装置运用在雾雨入渗滑坡模型试验中测试含水率的变化情况。由测量结果知:该种装置能够方便、迅速、较准确地得到含水率的变化情况,能够满足雾雨入渗滑坡模型试验,但渗透关系、温度的影响没有考虑进去,还需要以后进一步的改进。  相似文献   
102.
为了满足快速破碎煤基固废中大量大颗粒煤矸石的要求,利用炸药爆炸破碎方式,设计了敞口与近似密闭条件下的破碎装置,从理论与实验方面分别进行了炸药爆炸作用对煤基固废中煤矸石的破碎研究。结果表明,采用炸药爆炸产生的冲击波对煤基固废中大颗粒煤矸石进行破碎时,由于冲击波反射破坏作用,煤矸石的破碎过程起始于外部层裂或崩落。此外,与敞口体系相比,近似密闭条件可有效提升煤矸石的破碎效果。若进一步扩大破碎装置中的煤矸石装填量,增加破碎所需的爆破药剂用量,有望大幅提升煤矸石的快速破碎能力。  相似文献   
103.
大坝溃口发展过程模拟是开展溃坝洪水分析的基础,不同坝型溃口发展过程不同,溃口流量(下泄洪水)过程差异很大。文章通过对某水电站沥青混凝土心墙坝溃口形式的研究,采用HEC-RAS(Hydrologic Engineering Centers-River Analysis System)软件进行溃坝洪水模拟,旨在探讨沥青混凝土心墙坝在水库溃坝风险中的关键因素,着重考虑沥青混凝土心墙对溃口发展的影响。结果显示,初始运行水位、洪峰流量的重现期、溃坝历时及泄水建筑的泄流方式对溃口流量产生显著影响。研究成果为未来水利工程的安全可靠建设提供了科学依据。  相似文献   
104.
根据爆炸合成和乳化炸药的国内外现状,选择硝酸锂和硝酸锰作为氧化剂制备乳化炸药,通过乳化炸药爆炸合成LiMnO2;爆炸产物用红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)和TEM(透射电子显微镜)测试分析,确定合成产物为LiMnO2,颗粒范围主要为20~50nm.  相似文献   
105.
锌锂氧化物块状纳米晶合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过添加含能前驱体如硝酸锂和硝酸锌,利用爆燃反应合成了新的块状锌锂复合氧化物纳米晶.并用扫描电子显微镜观察了乳化炸药爆燃产物的形貌,通过X射线粉末衍射仪和透射电子显微镜确定了爆燃产物的结构.研究结果表明:锌锂氧化物呈现50 nm~200 nm一次粒径和方块状粒子特征.通过此廉价方法制备的该氧化物肯定了爆燃合成纳米粉体的有效性.  相似文献   
106.
岩体水力劈裂试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
岩体水力劈裂是由于水压升高引起岩体中裂隙发生与扩展的物理现象,通过实验室试验对岩体水力劈裂机理进行初步研究.采用高压渗流-应力耦合试验仪对以水泥砂浆作为岩石相似材料的厚壁圆筒试件进行水力劈裂试验,研究了试件破坏的形式和发生水力劈裂破坏的条件.并通过对试验资料的统计分析提出了试件破坏发生的判断依据,探讨了试件在不同压力环境下水力劈裂破坏的机理.通过理论分析,对试验成果进行了初步的分析,并就试件水力劈裂破坏型式与土体试件试验成果进行了比较.  相似文献   
107.
本文综述了爆炸合成和电池材料的国内外现状,针对目前锂离子电池正极材料发展存在的问题,提出用锰锂氧化物作为新的锂离子电池正极材料。通过设计专用乳化炸药作为能源物质,利用爆轰法探索合成锰锂氧化物,为爆轰合成其它纳米金属氧化物提供了理论依据。  相似文献   
108.
在“一带一路”的大背景下,中资企业与“一带一路”沿线多个国家和地区签订了油气田开发技术合同。随着绿色油田理念的逐步深入,在油气田开发过程中,中资企业担负着绿色环保的责任,而环境影响评估是石油开发中的基础环节。以伊拉克油田开发过程中的环境影响评估流程为例,结合当地的法律法规,探索中资企业如何在境外油气田开发项目中执行环境影响评估的相关工作,为未来的石油石化项目环境评估提供参考。  相似文献   
109.
供电公司用电营业抄核收流程改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
詹乔松  谢兴华 《江西电力》2006,30(2):33-34,40
该文按“专业化分工、扁平化管理”模式,改进现行用电营业抄核收流程,解决了原流程存在的众多问题。改进后的程序加快了电费回收,为客户提供了优质服务,提高了企业的管理水平和经济效益。  相似文献   
110.
纳米α-Al2O3的爆轰合成实验及烧结特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用水胶炸药爆轰的方法制备了纳米α-Al2O3.定性地研究了在不同烧结温度下纳米α-Al2O3的烧结特性.发现在烧结的过程中纳米α-Al2O3在300~900℃的温度区间内晶粒度是逐渐长大的,长大的幅度不大.但从900℃开始到1000℃该纳米α-Al2O3的晶粒度是又突然细化,蚁富姆群艽?过了1000℃后晶粒度又开始长大,长大的幅度比第一次长大的幅度大很多.  相似文献   
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