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91.
根据汽车C柱左下护板的结构特点,设计了一副大型薄壁顺序阀控制的热流道注塑模具。模具采用动模成型外表面,定模成型内表面的倒推模结构,保证了成型塑件外观要求。模具采用双推杆和辅助杆斜顶侧向抽芯机构,解决了斜顶抽芯面积大、抽芯力大以及倾斜角度大的脱模难题。模具采用“直通式水管+倾斜式水管+隔片式水井”近乎随形水路的温度控制系统,水路布置均匀,模具冷却均衡充分,注射周期缩短了约15 %,成型塑件尺寸精度达到了MT3(GB/T 14486—2008)。  相似文献   
92.
研究了泡沫混凝土气孔结构对其导热系数的影响,运用显微镜和图像处理软件分析了气孔尺寸和孔隙率,并分析导热系数随孔结构的变化规律。结果表明,孔隙率一定时,随着气孔孔径的增大,气孔孔径分形维数先增大后减小;泡沫混凝土的导热系数随着气孔孔径的增大逐渐增大;随着孔隙率的增大,泡沫混凝土的导热系数逐渐减小;当孔隙率一定时,气孔孔径越小导热系数越小。  相似文献   
93.
分别采用20、25和30 J脉冲激光冲击TC17钛合金,研究其微观组织演变、表面形貌及粗糙度变化、残余应力分布以及室温拉伸性能。研究结果表明:25 J激光冲击强化后,冲击影响层α相晶粒平均尺寸由激光冲击前的11.17μm减小到6.93μm,晶体内部产生高密度位错、孪晶以及层错缺陷,位错密度由冲击前的8.11×10~(13) m~(-2)增加到3.59×10~(14) m~(-2)。20,25,30 J激光冲击强化,试样表面粗糙度减小(0.922、0.537、0.305μm),表面残余应力增大(–213、–296、–774 MPa)。激光冲击强化后TC17钛合金屈服强度提升30~70 MPa,激光冲击强化诱导晶粒细化对TC17钛合金的抗拉强度影响较小。  相似文献   
94.
70%噻虫嗪WS处理打瓜种子防治地下害虫的药效试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为验证70%噻虫嗪种子处理可分散粉剂(WS)对打瓜地下害虫的防治效果,采用拌种法,分别用种子量0.1%、0.2%和0.4%的剂量处理打瓜种子进行防治地下害虫的药效试验。结果表明:不同剂量药剂处理出苗率均在85%以上;对苗期地下害虫的平均防效分别为77.55%、83.67%、87.75%,且对打瓜生长无不良影响。  相似文献   
95.
本文结合重庆市产业发展现状,对推动未来建筑钢筋加工配送技术产业发展进行了分析。  相似文献   
96.
新钢9号炉通过稳定高风温操作,为节焦降耗起到了良好的促进作用。  相似文献   
97.
为了分析确定的热源条件下,即循环吸热量相同时,工质特性与透平热力性能的约束关系。根据热力学和透平设计理论,选取6种非共沸工质,基于计算各工质循环参数,通过对各非共沸工质向心透平分别进行热力设计,分析不同工质透平的热力性能差异。结果表明:M4工质透平的轮周效率和定熵效率最高,M2工质透平的绝对效率和实际输出功率最高。理想循环效率由热源条件和工质特性决定,对透平热力性能影响显著。各工质透平的实际输出功率与定熵效率不存在一致的对应关系,而绝对效率与实际输出功率具有一致性。因此,基于热源条件、工质特性和透平热力性能之间的耦合关系,选择适用于透平的工质,以保证透平能够具有良好的热力性能。  相似文献   
98.
板中北气藏为一带油环边水的凝析气藏,经历二十多年的衰竭式开发后停采,油环与边水侵入严重,气采出程度61%、油采出程度24.6%,地层压力由30.5 MPa降至13 MPa。为实现该气藏复活增效,进行了改建储气库研究与建设,在储气库选址、方案设计、运行优化全过程进行了关键技术创新:建立储气库库址评价要素与界限标准,创建库址评价数学模型,实现库址优选的科学定量化;建立工作气量-调峰产量-采气井数三元耦合技术,解决指标优化匹配问题;建立库存量动态诊断与预警、水体扩容定量评价、运行优化调整技术。该储气库经过16个周期的生产运行,实现了水淹区库容恢复、含水单井产能增强、工作气量提高,目前工作气量达6.6×10~8 m~3,累计产油16.69×10~4 m~3,提高油采收率4.65%,并仍在持续提高。气藏改建储气库的设计技术与成功经验,为渤海湾相似停产气藏的复活增效,提高凝析油采收率提供了新途径。  相似文献   
99.
飞行器空气舵传动系统作为飞行器姿态控制系统的重要组成部分,以某飞行器空气舵传动系统两种常见传动方式—平面四杆舵系统和摇臂导杆舵系统为研究对象,基于Adams三维多刚体动力学仿真平台和两种传动系统中各传动环节的实际状态,分别建立了平面四杆舵系统和摇臂导杆舵系统的仿真系统模型,并对两种空气舵传动系统的间隙动特性进行了对比分析研究,所得结论可为飞行器空气舵传动系统的方案选择、设计优化及性能预测提供一定程度的理论支持。  相似文献   
100.
深圳太子广场超高层结构施工测量中,在充分了解、掌握外界因素对测量偏差影响的基础上,采取相应纠偏措施,保证了测量精度。通过对精度进行修正,克服偶然偏差对精度的影响,确保了施工有序进行。  相似文献   
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