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1.
2.
湖南近尾洲电站发电机组定子线棒运行温度较高,近年来定子线棒出现槽内电晕腐蚀,给机组的安全运行带来隐患,电站决定对定子绕组进行改造。该项目线棒局部放电、击穿水平等电气性能要求很高,并且原机组为国外进口机组。改造设计时,利用有限元手段对发电机进行了磁场和温度场分析,并采用单面补强主绝缘材料以及高导热半导体硅胶材料,对绝缘系统进行了优化。现场运行结果显示,此改造满足了电气性能要求,达到了降低定子绕组温升的目的。  相似文献   
3.
白酒在贮存过程中发生着一系列变化。在不同的贮存条件下,白酒的老熟时间及风味质量变化是不同的;不同酒精度白酒在相同条件下贮存,其风味质量变化也是有差异的。通过对低度白酒贮存过程中风味质量的变化分析,有助于我们发现低度白酒的贮存变化规律,从而在今后的白酒生产过程中创造适宜的贮存环境,提高产品质量。  相似文献   
4.
涮着吃最香     
正数据显示,火锅已然成为第一国民美食。无论春夏秋冬,约三五好友或全家团聚,一锅热腾腾的火锅,备上鱼、肉、蔬菜、调料,又是热闹的一餐。贵州酸汤火锅黔人嗜酸,更擅长制酸,其中,酸汤最为著名。当地人常说"三天不吃酸,走路打蹿蹿",酸汤鱼、酸汤牛肉是他们生活中少不了的菜品,酸汤火锅更是"酸"中美味。  相似文献   
5.
以辛烯基琥珀酸淀粉酯为乳化剂,白藜芦醇为药物模板,利用剪切乳化结合高压均质技术制备白黎芦醇乳液,单因素实验考察了剪切乳化过程中乳化剂用量、乳化时间、乳化温度和白藜芦醇加入量对初乳液稳定性的影响,获得制备白藜芦醇初乳液的优化工艺为SSAS加入量4%,白藜芦醇加入量0.2%,乳化温度50℃、乳化时间20 min,此条件下SSAS制备的白藜芦醇初乳液的稳定性较好。在剪切乳化优化工艺条件下考察了高压均质压力和均质次数对白藜芦醇乳液粒径分布的影响,结果表明,高压均质对辛烯基琥珀酸淀粉酯制备白藜芦醇乳液的粒径分布有显著影响,均质压力在40~100 MPa、均质2次的条件下,乳液的粒径分布较好。  相似文献   
6.
彭军  王磊  周军  孙炉钢 《柴油机》2020,42(6):29-35, 40
对某船用柴油机排气管路的流动与传热过程开展流-固耦合仿真分析。结果表明:受排气管路结构影响,管内流动方向和流速发生变化,局部区域产生明显的回流现象;排气管路外表面温度分布差异较大,平均温度高达534 ℃。为达到柴油机安全设计要求,在排气管路外壁敷设保温材料。分析结果表明:气凝胶纳米材料的保温效果优于硅酸铝纤维材料,在相同的运行条件和使用要求下,气凝胶纳米材料的敷设厚度更薄。  相似文献   
7.
采用凝胶渗透色谱、差示扫描量热法、升温淋洗分级、偏光显微镜、核磁共振碳谱等对纤维专用茂金属聚丙烯和传统聚丙烯的结构和性能进行了对比。结果表明:两种产品的熔体流动速率和相对分子质量分布相近;纤维专用茂金属聚丙烯具有更低的熔点和可溶物含量,以及更高的等规指数和冲击强度;两种产品在卷绕速度为1 200~2 100 m/min可稳定纺丝。  相似文献   
8.
从粘土坝体结构组成出发,分析了坝基复合土体固结蠕变特性对坝体稳定性的影响。基于复合土体加速蠕变破坏特征,运用土力学和建筑地基处理知识,建立了改进的非线性西原蠕变模型,并得到了粘塑性应变率的解析式。通过算例得到了不固结不蠕变、不固结蠕变、固结不蠕变和固结蠕变等4种情况下坝体结构的竖向位移分布及加固范围。结果表明,固结蠕变情况下竖向位移最大,不固结不蠕变时竖向位移最小;不加固蠕变时,坝基的加固宽度与加固深度范围最大,而不固结蠕变时,加固区域为最小。  相似文献   
9.
以芴二醚、芴二醚酯、芴二醇酯、邻苯二酸酯四种内给电子体作为氢调敏感性研究对象,考察了内给电子体结构对催化剂的聚合行为和氢调敏感性的影响规律。结果表明,通过内给电子体结构的变化,可以制备出具有不同氢调敏感性的催化剂,通过内给电子体结构设计可以实现对催化剂氢调敏感性的有效调控。氢调敏感性低的催化剂在加氢较少的情况下发生2,1插入几率较低,主要是发生1,2插入,容易产生相对分子质量很高的聚合物,这也是氢调敏感性低的催化剂得到的聚合物的相对分子质量分布曲线在高相对分子质量部分会有一个小凸起的原因。  相似文献   
10.
通过改变热解终温,分析气体产物成分与固体产物官能团变化关系,探究低变质煤热解过程中气体产物的析出特性。结果表明:气体产物CO在低温区主要是由于羧基、醛或酮类结构中的弱键断裂分解和小部分醚键、含氧杂环发生裂解产生的。CO_2主要是醌、醛或酮类结构和醚键结构发生裂解,以及焦油中含氧杂环或羰基官能团的断裂产生的。CH_4是由弱甲基键的断裂以及甲氧基、侧链甲基和焦油中烷烃类物质的裂解形成,固态产物与氢气发生二次反应也会产生甲烷。H_2是由极少部分游离氢自由基组合以及固态产物结构芳构化和气体分子间的聚合反应或小分子裂解产生。气体产物析出主要分四个阶段:第一阶段,煤表面吸附物质释放以及一些不稳定弱键开始断裂;第二阶段,热解程度增强,各个官能团裂解反应更为剧烈,自由基碎片大量增加;第三阶段主要是焦油发生二次裂解;第四阶段为固态产物芳构化脱氢。  相似文献   
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