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惠州帝景湾是定位于惠州市高端市场的一个集住宅、商业、酒店于一体的大型房地产项目,通过其三、四期的设计,讨论设置下沉空间解决地下商业空间价值低,消防、通风、采光等技术问题难解决的问题及商住小区的人流组织。 相似文献
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为了了解不同含水量的面条蒸煮时间差异和煮后面条的口感不同的内在机制,本实验以相同面粉为原料,制作了四种含水量的面条,与半干面(29.3%、25.1%水分)、干面(13.8%水分)相比,鲜面(32.6%水分)的最佳蒸煮时间较短(是干面的26%),吸水率较低且蒸煮损失小(7.91%),煮后面条内部面筋蛋白网络结构致密、孔隙度小且连续性好,弹性和咀嚼性较好,感官评价得分最高,其次为半干面、干面。四种面条的水分组成在煮之前内部仅有较低比例的自由水(T23),主要以结合水(T21、T22)为主,其来自和面过程中加入的水分;蒸煮中从外部吸收水分;煮后面条水分组成均以自由水(T23)为主,结合水(T21、T22)比例减小,而鲜面(32.6%水分)内部还保留一大部分弱结合水(T22),其来自和面过程中加入的水分;随着面条自身水分含量减少,面筋网络结构致密度降低,质构和口感降低。因为蒸煮过程中从锅中吸收水分量大、煮面时间长、蒸煮损失大,干面的蒸煮品质比生鲜面差。 相似文献
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蒸汽分汽缸作为工业锅炉的主要配套设备广泛应用于多种行业。在其使用过程中容易产生裂纹等缺陷,造成安全隐患。因此应对有缺陷的分汽缸进行强度评定,以防止事故的发生。采用ANSYS Workbench软件对有裂纹分汽缸进行力学计算,分析其变形及应力分布状态,然后基于J积分理论并采用应力强度因子方法,对裂纹缺陷强度进行评定。结果表明:分汽缸裂纹区域最大正应力为155.83 MPa,不满足强度要求;增加加强圈后,正应力降至84.45 MPa,经评定后满足强度要求,分汽缸可以继续使用。此方法可为分汽缸优化设计提供参考和依据。 相似文献
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四川盆地气藏不同程度的受水侵影响,普遍产水,气藏开发技术指标差异明显,采出程度差别大。为了更有效地提高有水气藏开发后期调整措施的针对性,最大限度降低水侵影响,提高气藏采收率,迫切需要一套统一的开发技术指标评价体系。针对四川盆地整装型有水气藏,围绕前期地质认识、中期优化生产及中后期措施治水3个阶段,优选出气藏评价指标。基于综合评价法评价思路,建立四川盆地整装型有水气藏开发技术效果评价体系,通过开展典型气藏开发效果评价,结果表明该体系具有一定的实用性,能够达到定量、科学的评价气藏开发技术效果,为有水气藏开发提供指导性依据。 相似文献
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目的研究和分析身用高强钢在冲压过程中的回弹行为与规律。方法基于Wagoner的拉延弯曲实验模型,采用拉延弯曲(Draw-Bend)实验机,针对590 MPa级冷轧双相钢和420 MPa级低合金高强钢两个常用的典型车身用高强钢材料开展回弹实验研究,通过不同弯曲半径模拟不同冲压模具圆角半径,同时以不同张紧力模拟冲压压边力,讨论了两种材料的冲压成形及回弹性能与控制。结果两类钢的回弹量均随着冲压模具圆角半径的增大而减小,随着压边力的增大而减小,双相钢相比低合金能产生更大的回弹,厚板随冲压条件变化的回弹波动一般低于薄板。结论实验研究结果对高强钢在实际冲压过程中的回弹控制有着较强的指导意义。 相似文献
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本文提出了一种消除TDOA定位算法模糊解的方法--循环主站法。该方法可以大大减少因为定位的模糊性、得不到合理解而重新进行定位测量的次数,这有利于节约系统资源,提高定位效率。仿真实验证明了该方法的有效性。 相似文献
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本文首先介绍了随机场理论的基本概念,并简单讨论了随机场向随机变量转化时的转化精度问题,以及相关结构谱分解理论中谱截断的影响。将随机场理论引入到随机结构分析中,从而在保证精度条件下可以降低结构分析的计算工作量 相似文献
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采用Gleeble-1500热模拟试验机和透射电子显微镜研究了变形温度为300~900℃,应变速率为0.01~10s-1条件下Al_2O_3/Cu复合材料的高温流变行为和组织演变规律,并利用Arrhenius关系和Zener-Hollomn参数构建了合金的峰值屈服应力、变形温度和应变速率三者之间的本构方程。结果表明:Al_2O_3/Cu复合材料的流变应力-应变曲线为典型的动态再结晶类型,其曲线由加工硬化、动态软化和稳定流变3个阶段组成,当变形温度一定时,流变应力随应变速率的增大而增大,而当应变速率固定时,流变应力随变形温度的升高而减小;求解得到复合材料的结构因子lnA为15.2391,应力水平参数a为0.020788mm~2/N,应力指数n为5.933035,变形激活能Q为2.1697×10~5kJ/mol;随着变形温度的升高,基体内位错密度逐渐下降,并呈现出明显的再结晶特征,而当固定变形温度时,随着应变速率的增大,基体内位错密度呈先增大后下降趋势。基于微观组织演变和热加工图,Al_2O_3/Cu复合材料的最佳热加工参数范围为热加工温度500~850℃、应变速率低于0.1s-1。 相似文献