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1.
刘海彬 《山西建筑》2011,37(21):169-171
以永武高速公路龙井隧道塌方处理为例,分析了塌方原因,重点介绍了在地下水丰富、煤层地质围岩破碎恶劣条件下,“土胎法”实施塌方处理方法及其所具有的操作方便快速、经济、安全等优点,为同类隧道塌方处理提供一点借鉴。  相似文献   
2.
长江隧桥工程非通航孔均为水中高桩承台,采用钢栈桥作为临时桥梁结构,解决在河床变化明显、风雾频繁、潮汐高差明显等复杂多变的近海环境下,长江入海□处水中承台施工的运输问题.本文通过长江隧桥B1标的临时钢栈桥修建和使用过程,详细介绍了栈桥的组成、特点以及施工过程中的控制要点.  相似文献   
3.
在磨床应用中,变频器的速度调节可采用键盘调节或电位器调节方式,但是,在速度根据工艺变化时,仅利用上述两种方式加工的效率很低,不能满足控制的要求。因此,我们须利用PLC灵活编程和人机界面可开发的画面,实现速度因工艺而变化,从而保证产品的加工效率和加工质量。  相似文献   
4.
5.
:首先以某柔直工程为研究对象,进行了柔直换流阀塔配水系统设计。其次对配水的均匀性进行了仿真研究,各模组流量在16.5 L/min左右,流量偏差率为3.9%,流量不均匀度为1.9%,各模组流阻在160 kPa左右,流量分配均匀。最后搭建了阀塔,测试了阀塔各模组的流量,流量在16 L/min左右,流量偏差率为4.2%,不均匀度为2.2%,流量分配均匀,仿真值和实测值较接近,最大偏差为3.1%。仿真和测试规律吻合:远离主进水管的模组流量要小于靠近主进水管模组流量,同一层呈现逐渐下降的趋势。由此可知,仿真计算可靠,可用于指导设计。  相似文献   
6.
New-vst Plus塔板成功应用在甲基丙烯酸甲酯(MMA)行业的甲基丙烯醛(MAL)脱水塔技术改造中,在塔体利旧的情况下,仅以New-vst Plus塔板替换原填料,便成功解决了该塔长期存在的堵塔问题。改造后,各项指标运行正常,塔底水质量分数小于0.02%,全塔阻力降维持在10kPa以内。该技术改造不仅为厂家带来了经济效益,还为其他处理易聚物系的塔内件改造开辟了新途径,具有广阔的应用前景。  相似文献   
7.
由于石油炼制和石化生产过程中产生的副产物C_4烃类的产量逐年增加,据推算,国内炼厂C_4总量每年超过600×104 t,因此,研究C_4组分的分离及深加工利用开发对国内乙烯工业及相关工业的发展具有重要的战略意义和现实作用。目前,在C_4分离及深加工的萃取精馏中存在塔板阻力降大、处理能力达不到满负荷、分离指标不合格、能耗高等问题。介绍了浙江宁波昊德化学工业股份有限公司C_4萃取及汽提塔改造前的情况及存在的问题。对此,将原DJ浮阀塔板全部更换为全逆流塔板,改造后装置负荷由约80%提高到130%,蒸汽消耗节省35%,各项指标均良好,未出现拦液等现象,装置目前运行平稳。  相似文献   
8.
建立了试样经微波消解后采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定铂金首饰中汞、铅、镉、铬、砷的分析方法。对试样的微波消解条件、基体和谱线干扰等进行了研究,对比了微波密闭消解法与传统分(消)解法的条件。其结果表明:在150℃温度下,以王水为消解试剂,试样在密闭容器中消解25 min可以完全溶解;消解液用ICP-AES测定时,通过选择合适的分析谱线可避免基体和光谱干扰;不同元素的检出限为0.006~0.15 mg/kg,回收率为98%~117%,RSD为0.04%~1.17%;Pt 900和Pt 950首饰对应消解时间分别为传统法的1/6~1/8,总分析流程均大大缩短,微波消解前处理方法具有简便、快捷、回收率高、精密度高的优点。该方法适用于铂金首饰中汞、铅、镉、铬、砷元素的测定。  相似文献   
9.
采用泡沫分离法纯化枸杞多糖(Lycium barbarum polysaccharides,LBPs)。通过苯酚-硫酸法测定LBPs含量,以富集比(E)和回收率(R)为响应值,采用响应面法Box-Behnken设计,建立了三因素三水平拟合模型,优化了稀释倍数、初始pH值和气体流速对分离效果的综合影响;在验证得到的最佳工艺条件下,对枸杞多糖泡沫分离的动力学模型进行了分析。稀释倍数7.6、初始pH 3.42、气体流速295 mL/min时,富集比和回收率最高,分别为2.57和57.31%,与验证值(2.41和61.28%)的相对误差分别为6.6%和6.5%;动力学分析显示,泡沫分离枸杞多糖的过程可拟合为一级化学反应,等效速率常数为0.006 02 min-1。实验建立了一种简单、高效的枸杞多糖纯化思路,并对生产工艺过程提供了一定的理论支持。  相似文献   
10.
足银样品用硝酸溶解后,直接加入盐酸沉淀分离银基体,用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定铋含量,计算加标回收率和相对标准偏差(RSD),发现氯化银沉淀对于铋吸附能力较强,回收率低,达不到检测要求。用盐酸沉淀加入EDTA络合剂和硫氰化钾沉淀去除银基体,都能降低氯化银沉淀对铋的吸附,加标回收率达到85%~99%。  相似文献   
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