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71.
决定润滑油泵扬程大小的诸参数中冷油器油阻是其中因素之一。目前,汽机厂采用的油阻计算公式各异,而不同的公式求得的结果相差很多,究竟采用哪一个公式能得到更接近实际的结果呢?我们通过对实物冷油器的实际油阻测定,找到了符合实际情况的油阻计算式。  相似文献   
72.
地下连续墙钢筋笼分节连接一直是困扰施工单位的一个难题,以长沙市万家丽电力隧道项目为依托,在其进行地连墙钢筋笼施工时采用一种满铺式钢板焊接连接的分节钢筋笼连接工艺。通过实践证明本工艺可以实现低成本、高效率的施工,具有良好的经济效益和社会效益以及推广应用前景。  相似文献   
73.
利用紫外光电子能谱(UPS)对比表征了纳米和普通晶粒的304不锈钢、工业纯铝以及工业纯铁室温时的价电子结构。利用X射线光电子能谱(XPS)表征了上述材料在不同浓度盐酸溶液中浸泡不同时间后,表面氧化膜的电子结构;以及纳米和普通晶粒的304不锈钢在空气中高温氧化(室温至900℃升温阶段,900℃下恒温24 h)后,氧化膜的电子结构。根据这些实验结果建立了金属材料腐蚀性能与材料的价电子结构和氧化膜电子结构之间的关系,提出了金属材料腐蚀性能本征参量概念。  相似文献   
74.
本文通过对现代国内外壁画材料的例举,剖析其材料所包含的物质性及非物质性审美特性。表述了科学技术所引领的材料的多元化,极大地开拓了壁画在形态审美上的深度和广度。艺术与科学整合是当代壁画设计的大势所趋。  相似文献   
75.
以淀粉与聚乙烯醇(PVA)的共混材料为基材,复合肥料(尿素)及保水剂制备复合肥料,主要研究了保水剂对复合肥料力学性能、加工性能、降解性能及吸水性能的影响。结果显示:随着保水剂含量的增加,材料的断裂伸长率增加,拉伸强度先增加后减小,流变性能变差,降解速率减缓,吸水率增加,可达到自身重量的几百倍。  相似文献   
76.
深度轧制技术制备的纳米晶金属板材腐蚀性能研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
概述了目前已提出的几种纳米晶金属材料制备技术和不同纳米晶金属材料腐蚀研究进展。介绍了深度轧制技术制备纳米晶金属板材,阐述了该技术制备的纳米晶金属板材(工业纯铁、304不锈钢和工业纯铝)腐蚀性能研究进展。与相应的普通金属材料相比,深度轧制技术制备的这三种纳米晶金属材料在不同腐蚀环境(溶液、熔盐和高温气体)中耐腐蚀性能(局部腐蚀和均匀腐蚀)提高。大量纳米晶及其相应普通金属材料的腐蚀实验结果表明,传统的材料微观结构参量(成分及其分布、晶粒尺寸、位错密度和残余应力等)不是腐蚀性能的本征参量。提出了从金属材料价电子结构和氧化膜电子结构角度理解金属材料腐蚀性能及其相关腐蚀机理,并在现有工作基础上提出金属材料电化学腐蚀本征参量的概念。  相似文献   
77.
采用熔铸-原位合成法制备了TiC/7075Al复合材料并对其微观组织和凝固机制进行了研究。原位合成复合材料中的TiC颗粒以近球形为主,平均尺寸小于700 nm。随着TiC颗粒含量的增加,复合材料的晶粒尺寸明显减小,当TiC颗粒含量为8wt%时,基体晶粒尺寸可以减小至10μm左右。熔体反应过程中,随着TiC增强相颗粒含量的增加,凝固前沿的流体的粘度增加,降低了TiC颗粒的临界裹入速度,同样在反应时降低温度将增加熔体的粘度,有利于TiC颗粒的裹入。  相似文献   
78.
孙淼 《煤炭技术》2019,(6):111-114
为了研究水力冲孔对煤体的卸压增透作用,以余吾煤矿高瓦斯地质条件为工程背景,采用理论分析、室内实验和现场工业性验证相结合的方式开展了研究。研究结果表明:水力冲孔过程主要通过宏观裂隙和微观孔隙2个层面实现对煤体的卸压增透作用;现场水力冲孔效果考察试验表明冲孔钻孔的瓦斯流量衰减系数为0.003,仅为普通钻孔的1/8~1/7,且施工过冲孔措施的区域,瓦斯抽采效率和效果都明显优于普通钻孔区域。表明水力冲孔技术可以有效提高抽放效率,保证工作面的安全生产,是解决井下煤层卸压增透问题的有效手段。  相似文献   
79.
孙淼  孙泽东 《煤》2018,(11)
针对深井沿空掘巷煤柱稳定性差的问题,采取注浆加固技术,在余吾煤业S2106工作面回风巷道进行现场工业性试验,并在工作面回采期间,对未注浆加固段和注浆加固段巷道围岩变形特征及矿压显现变化规律进行了分析比较:煤柱在注浆加固后,其内部破碎区域重新粘结,物理力学性能大大提高,其与煤柱中部的弹性区域共同起承载作用,巷道顶板下沉量大大减少,两帮移近量由0. 8 m减小到0. 1 m之内;工作面回采期间,注浆加固段回风巷道中瓦斯含量低于未注浆加固段的瓦斯含量,且基本趋于稳定,未发生突然增大的现象。现场试验表明,沿空护巷煤柱经注浆加固后效果良好,巷道围岩变形明显可控,完全可以满足工作面安全回采的要求。  相似文献   
80.
现阶段,供热企业主要使用供暖管道作为热力传输渠道。供暖管道被深埋于地表之下,四周的土壤会形成压迫力,土壤中含有各种杂质,会对管道表面造成腐蚀,土地本身的比热容较大,冬季土地温度低,会吸收掉大量从供暖管道中散发出的热量。在上述问题的共同作用下,供暖管道使用寿命将会大大减少,其正常运行也会受到阻碍。本文以供暖管道与供暖设备为研究对象,试探讨其保温措施与防腐措施。  相似文献   
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