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1.
无底柱分段崩落法是金属矿山地下开采应用较多的一种高效采矿方法,在覆盖岩层下进行放矿,矿石损失贫化大、回收效果差的问题非常突出。为了解决这一问题,国内外的大量研究集中在放矿理论、结构参数、覆盖层形成和出矿工艺等方面。无底柱分段崩落法放矿中,放矿口尺寸的大小对放矿效果有着显著的影响,是造成无底柱分段崩落法损失贫化大的一个不可忽视的因素。为了进一步研究放矿口高度和宽度对放出矿石量、废石混入的影响,采用单进路单分段 物理放矿模型,进行了12种不同放矿口尺寸的物理放矿实验。结果表明:适当扩大放矿口宽度或降低高度,会增加放出纯矿石量、提高矿石回收率、降低贫化率,且放矿口宽度小于5 m,高宽之比在0.7~1之间时,混入废石率较小。  相似文献   
2.
阐述了实现NURBS曲线插补的几个关键步骤,指出NURBS插补应用的难点在于NURBS插补加工代码(G6.2码)的生成,并通过实际产品提出解决方案,进一步从理论上指出提高短直线(G01)加工速度的高效方法之一是曲线拟合,即用一条曲线替代一组短直线.  相似文献   
3.
4.
由于同步电动机能够提供超前的功率因数,使得它在冶金企业得到了广泛的应用,但采用双环控制、无刷励磁在国内仍然少见,本文介绍的是用于宝钢氧气站空压机的同步电动机励磁系统。  相似文献   
5.
无底柱分段崩落采矿法结构参数对其放矿的损失与贫化有着较大的影响,本文采用单分段、单进路的放矿模型,研究了放矿过程中进路宽度对放矿量、回收率和贫化率的影响,分析了放矿效果产生变化的原因。实验发现:(1)随着进路宽度的增加,同一崩矿步距内的放矿量明显增加,进路口眉线处矿岩结拱现象大幅减少;(2)增加进路宽度可显著提高矿岩的流动性,进路宽度每增加0.5m,矿石回收率约提高1.3个百分点;(3)随着进路宽度的增加,矿石产生贫化的时间延迟,贫化率增长速度减小,但最终贫化率呈小幅度增加趋势。研究结果表明:放矿效果发生变化的主要原因一方面是进路宽度的增加提高了滑动微面以内的矿岩总量,因而大幅提高了放出的矿石量;另一方面是在出矿过程中,进路宽度越大,进路内矿岩被重复扰动的区域越小,进而减缓了废石的侵入速度。  相似文献   
6.
随着物联网的兴起,RFID技术受到了前所未有的重视。而现在应用于各个频段的RFID读写器,一般都需要与PC机连接才能工作。为了实现控制的目的,必须在计算机上为其安装不同的上位机驱动程序。不能即插即用很大程度上限制了RFID读写器的应用。基于上述考虑,该文利用操作系统内一般都集成有PS/2协议驱动,开发设计了基于PS/2的RFID读写器无驱动模块,实现了读写器即插即用的功能。并且考虑到目前很多计算机都不支持PS/2接口,利用OKE122-U转换芯片将实现的PS/2接口转换为USB接口。该文首先对PS/2接口作了简要介绍,对PS/2协议时序做了详细说明,并给出了硬件连接电路和软件设计过程,最后提供了读写器与主机通信时利用示波器抓取到的信号。  相似文献   
7.
粗纺行缝双层织物是粗纺产品中很有发展前景的品种之一.在明确该品种品质要求的前提下,论述了该品种在工艺上几个关键方面的设计原则,包括原料配比、织造参数、整染主要工艺流程等.结合本厂实际经验,提出了该类品种的主要质量问题、产生原因及解决方法.  相似文献   
8.
采用静电喷雾方法制备了2,4,6-三硝基-3-溴苯甲醚(TNBA)与1,3,3-三硝基氮杂环丁烷(TNAZ)不同质量比的低共熔物。根据低共熔物的差示扫描量热(DSC)曲线绘制了二元温度-组成(T-X)、熔融焓-组成(H-X)相图,从而得到最低共熔物的质量比。采用扫描电镜(SEM)、能量色散光谱(EDS)、高效液相色谱(HPLC)、X射线粉末衍射(XRD)、红外光谱(IR)、X射线光电子能谱(XPS)、DSC和热重-质谱联用(TG-MS)等方法对最低共熔物形貌、组分含量、元素分布、晶体结构和热分解性质进行了研究,并对最低共熔物的机械感度、热感度和爆轰性能进行了测试和理论计算。结果表明:TNBA/TNAZ最低共熔物的最佳质量比为60.95∶39.05;其微观形貌无尖锐棱角,组分比例与静电喷雾前一致,表面元素分布均匀,晶体结构与原料基本一致;最低共熔温度为350.18 K,相比原料TNBA、TNAZ降低了22.72 K和24.82 K;热分解反应速率常数为0.33 s-1,活化焓为60.10 kJ·mol-1,活化能为64.44 kJ·mol  相似文献   
9.
通过总结TDC3000集散控制系统及其它集散控制系统的调试工作,叙述了霍尼韦尔TDC3000的功能,论述了控制系统来用DCS及采用TDC3000的优缺点,总结了TDC3000使用、调试中的注意事项。  相似文献   
10.
在100t轨道起重机生产中,有一种弹簧挡圈的材质是65Mn钢,调质HRC40~45,外形主尺寸φ272×5(mm)数量12件/台,见图1。传统加工是把坯料锻制成φ280×130(mm)实心棒料,车削φ272外圆,钻φ242孔,用切刀切成一片片5mm厚的圆环,再进行铣、钻、热处理、磨削加工,最后由钳工切口。钻制φ242孔,不仅加工困难,且浪费材料和工时。对工艺革新后,用φ75圆棒锻制成25×50(mm)的矩形毛坯,再围成外径为φ280,内  相似文献   
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