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1.
为预估机载电接触器件是否能保证寿命期内挂飞振动环境下的可靠接触,基于Archard模型,对机载电接触器件在挂飞随机振动载荷下的磨损量进行了计算,并分析了电镀涂层在寿命期内的可靠程度。结果表明:磨损量满足目前挂飞架次的要求,文中计算流程为机载电接触器件镀层设计提供了工程计算方法。  相似文献   
2.
泌浅95-平1井是河南油田在新庄的第一口超浅层中短半径大位移水平井,垂深163.5m、水平位移274.7m、位垂比1.68,施工难度较大。针对施工难点,采取了相应的井眼轨迹控制技术、科学的井身结构及井身剖面设计、泥浆配置技术、陀螺定向技术和油层保护技术,实现了安全优质钻井,使河南油田水平井技术又上了一个新台阶,对同类似浅层大位移水平井施工有着重要的借鉴意义。  相似文献   
3.
实验室质量管理是针对影响检测结果准确性的人、机、料、法、环各因素的控制过程,很复杂。本文以标准样品检测的框图为例,说明当我们能以简单的方式确定人机料法环处于正常的受控状态时,就不必再进行复杂的仪器比对、方法比对等。实验室管理记录,应反应实验室管理体系的实际运行过程,不要为了应付检查而编制面面俱到的记录,造成人力物力财力时间的浪费。  相似文献   
4.
家庭是孩子生活和成长的天然环境,亲子关系是他们最早的人际关系,也是交往时间最长最频繁、最稳定的一种关系。在青少年道德行为的养成方面,家庭起着更为重要的作用。从家庭、学校以及社会等方面研究当前亲子道德教育的现状以及造成各种问题的原因。  相似文献   
5.
天地基综合观测的东日本大地震电离层异常分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了地震电离层前兆的主要特性,并给出了掩星电离层电子密度峰值位置的标高估计技术。利用天地基电离层观测数据,综合分析了2011年3月11日日本9.0级大地震发生前的电离层异常变化,发现地震前3天内电离层f0F2异常扰动、相对垂直总电子含量(VTEC)扰动以及电子密度峰值处标高(Hs)增加等多种异常现象。分析了地磁活动和太阳活动等因素后,认为其可能与地震有一定关联,表明电离层异常变化对于地震短期预报具有重要参考意义。  相似文献   
6.
目前国内大多数露天矿采用电铲-卡车间断工艺,设备向大型化、现代化方向发展。随着设备大型化的发展,移动设备本身的体积也随之增大,司机的有效视距受到相应的影响,而随之而来的交通安全事故则成为露天矿面临的主要安全问题之一。露天矿在此方面除了通过加强安全管理,提升司机的安全意识外,并没有行之有效的措施降低安全事故的发生率。而移动设备近距离安全预警技术也随之提上日程,根据设备运行速度以及安全制动距离等自动进行预警提示,通过预警功能司机可以提前对预期的危险作出有效的处理,从而降低安全事故的发生率。  相似文献   
7.
以大豆为原材料,采用超声波法,研究了响应面分析法优化大豆中大豆异黄酮的提取工艺,试验结果表明,最佳工艺条件为:超声波功率72.17%(总功率160 W),超声温度69.92℃,超声时间41.10 min,液料比26.51∶1。在此条件下,大豆异黄酮的提取率可达到3.941 73 mg/g。  相似文献   
8.
以AR中间相沥青为原料,采用中间相沥青自发泡法在初始发泡压力为3MPa、发泡温度在390~450℃范围内制备了4种炭泡沫。利用SEM观察了炭泡沫的孔隙结构,并测定了其体积密度、抗压强度和导热系数,考察了发泡温度对炭泡沫结构及性能的影响。结果表明,采用较低的发泡温度(430℃)可以消除大的孔隙缺陷;当发泡温度为410℃时,炭泡沫导热系数最高,为0.256W/(m·K)。  相似文献   
9.
前驱体对CVI制备C/C复合材料的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分别以天然气和丙烯为前驱体制备了C/C复合材料.考察了密度和密度分布,借助偏光显微镜观察了沉积炭的显微结构,研究表明,天然气制备的C/C复合材料的密度大于丙烯制备的C/C复合材料的密度;在前60h以天然气为前驱体时C/C复合材料的致密化速率比以丙烯为前驱体时低,60h后致密化速率发生逆转;以天然气为前驱体所得C/C复合材料的密度梯度小,结构为单一的粗糙层;而以丙烯为前驱体所得C/C复合材料的密度梯度大,结构为光滑层.  相似文献   
10.
以AR中间相沥青为原料,在4、5、7、10MPa下用恒压自发泡工艺制备泡沫炭生料,经炭化、石墨化处理后分别获得炭化泡沫炭和石墨化泡沫炭。采用SEM和OM观察泡沫炭的微观形貌,采用XRD分析泡沫炭的晶体结构,并测定泡沫炭的压缩强度和热导率。结果表明:随着发泡压力的升高,孔泡变得均匀,韧带片层结构变得规则有序,但发泡压力增大到一定程度后,闭孔增多,韧带有序结构变差;当发泡压力为10MPa时,炭化和石墨化试样的压缩强度达到最大值,分别为8.16MPa和3.42MPa;当发泡压力为7MPa时,石墨化试样的热导率达到最大值,61.0W/(m·K)。  相似文献   
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