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31.
针对无痕注塑成型,提出一种全区域连通型随形槽结构,在定模型腔近距离位置、塑件外壳对应区域加工与外壳表面一致的随形槽.模具结构中不但需要有贴近型腔的定模随形介质通道,而且需要在其近距离增加隔热层,从而实现沿模具型腔表面均匀传热,减少模具传热体积.仅需要在定模进行加热,而动模进行冷却,这样同一侧模芯内部不需要热冷介质的对冲切换,可避免大量能耗.  相似文献   
32.
局部薄壁塑件的高光无痕注塑成型   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对局部薄壁塑件的无痕注塑成型,在定、动模型腔近距离位置和塑件外壳对应区域分别加工与外壳表面一致的随形槽.模具结构中不但需要有贴近型腔的随形介质通道,而且需要在其背面近距离位置增加隔热层,从而实现滑模具型腔表而均匀传热,减少模具传热体积.本文进一步提出塑件模外快速冷却的成型工艺,以克服凹痕的产生,并且使外壳表面光亮度保持一致.  相似文献   
33.
众所周知,开关电器的可靠性对其能否正常工作至关重要。机械寿命对于机械方面带来的可靠性问题,广大电器工作者及学者通过长期研究及实践已取得了巨大成绩,技术上及产品上有了长足进步。随着近年来智能化电器的广泛应用,对电器可靠性方面又带来了新的问题。  相似文献   
34.
为促进油茶全产业链的发展,以粉碎的油茶果壳为原料,通过浸渍吸附钙离子及原位沉淀技术在油茶果壳生长片状的碳酸钙,然后在高温煅烧条件下得到碳负载的氧化钙复合材料,进一步利用硝酸部分刻蚀负载的氧化钙获得多孔钙/油茶果壳碳复合材料。使用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、BET分析仪等对所合成的复合材料及制备过程中的样品进行表征分析,并研究其对亚甲基蓝染料的吸附性能。结果表明,所制备的多孔钙/油茶果壳碳复合材料表面具有疏松多孔结构,比表面积高达118 m^(2)/g,对水体中亚甲基蓝具有优异的吸附性能,且在900℃煅烧处理条件下获得的复合材料吸附性能最好。综上,可为开发高性能的油茶果壳碳材料提供新颖的思路。  相似文献   
35.
水蒸气具有与焦炭发生气化反应、降低燃烧速率等特点,空气中掺混水蒸气可能成为促进煤粉MILD燃烧实现的一种手段。基于IFRF的炉子结构,通过数值模拟研究了不同O_2和H_2O体积分数对煤粉MILD燃烧的影响。研究结果表明,不同O_2体积分数下,H_2O体积分数的增加使炉内温度分布更均匀,焦炭的气化反应比例提高,利于MILD燃烧的实现,热力型NO由798×10-6降为121×10-6。随O_2体积分数的升高,炉内温度峰值及整体温度均明显上升,较高的炉温促进热力型NO生成的同时也极大地促进了气化反应,并抑制了燃料型NO的生成。  相似文献   
36.
小型化、低噪声内腔倍频Nd:YAP/KTP单频激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过理论分析和实验讨论了内腔倍频Nd:YAP/KTP单频激光器的强度噪声特性,并通过减小输出耦合镜对1080nm基频光的透射率和优化谐振腔参数等办法,使基频光在环形谐振腔内的损耗降低为0.9%,从而减小了真空起伏引入的强度噪声。在输出耦合镜对1080nm基频光透射率为0.2%时,获得了最高输出功率为420/60mW的540/1080nm双波长输出单频激光器,其强度噪声在1.5MHz之后达到散粒噪声极限。  相似文献   
37.
本文将叙述的重点放在高层建筑的结构特征上,除了总结特征的表现,更对结构进行了细致深入的分析和研究,通过各种手段说明与结构相对应的处事办法,为解决实际遇到的问题提出解决办法。  相似文献   
38.
杨文海 《电子测试》2013,(20):186-187
重大科学仪器设备研发项目以国家战略目标为导向,是一项复杂的系统工程。建设创新型国家,加快培育发展战略性新兴产业,迫切需要进一步加强重大科学仪器设备的研发创新。我国科学仪器设备发展既面临难得的机遇,也面临着由于基础薄弱而带来的巨大挑战。当前必须从国家战略层面制定发展战略,明确思路,加大投入,创造良好环境.  相似文献   
39.
采用自零拍探测法和分析腔转换法,分别对适用于音频段压缩态光场制备的全固态单频激光器和光纤激光器的正交分量噪声进行了对比分析。结果表明,1064 nm全固态单频激光器的正交振幅噪声和正交相位噪声分别在分析频率大于1.5 MHz和5 MHz之后即达到散粒噪声基准,光纤激光器在测量带宽范围内均高于散粒噪声基准。采用半导体放大器(SOA)降噪系统后,光纤激光器的低频段(620 kHz)正交振幅噪声小于全固态单频激光器。本研究结果为低频段压缩态光场的研究提供了单频光源选择方案;SOA降噪系统可有效抑制低频段激光的正交分量噪声,为音频段压缩态光场的制备提供了依据。  相似文献   
40.
针对大段合注合采造成层间矛盾加剧、水驱动用储量减少、自然递减难以控制的局面.着力开展了储层非均值性、剩余油分布等地质基础研究,通过层系细分重组手段建立五套开发层系,大大提高了油藏水驱动用程度,控制递减效果显著,从而摸索出一条适合多层系非均质性严重油田特高含水期控水稳油的新途径。  相似文献   
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