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1.
为了研究岩体裂隙面的粗糙程度与渗流机制间的相互关系,将裂隙沿长度方向均匀分割成若干段,通过设置每一段末端的随机高度,生成两侧对称的粗糙裂隙面。基于格子Boltzmann方法,采用不可压缩流体的D2G9模型,验证了经典的Poiseuille流,计算了不同相对粗糙度岩体裂隙的渗流特性,讨论了裂隙面粗糙度对渗流流态的影响。研究结果表明:裂隙结构壁面对流体的阻碍作用,使得流体在壁面附近的流动产生急剧调整,同时随着裂隙相对粗糙度的增加,在裂隙隙宽急剧变化的部位,局部伴随着旋涡的形成,导致流体内部摩擦阻力作用增大。在单位时间截面渗流流量及每一段平均隙宽相等的条件下,将本数值解与多平行板理论解进行了对比,对于相对粗糙度δ=0.01674的裂隙方案,由于多平行板理论解忽略了粗糙裂隙隙宽变化而引起的局部压降,其裂隙中线处压降产生的最大误差达到15.2%。当相对粗糙度较小时,裂隙中线处的压力与光滑平板流相类似,近似呈线性变化。随着裂隙相对粗糙度增大,压力变化偏离直线方向,且在断面由窄突然变宽的部位,压力变化偏离线性尤为显著。 相似文献
2.
塔机安装必须执行验收单制度王志良(平顶山市建安总公司)塔式起重机的正确安装是确保塔吊起重安全运行的关键。所以建设部颁发的JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》中强调塔吊安装完毕必须进行验收检查,达到合格要求,履行签字手续方可使用。这是针对塔式起... 相似文献
3.
利用粉煤灰合成沸石吸附重金属Cr3+,探讨吸附剂量、初始pH值以及反应温度对Cr3+吸附效果的影响,同时进行吸附等温线和吸附动力学的数据模拟。结果表明:沸石投加量、初始pH值以及反应温度均对Cr3+的去除效果影响显著。随着吸附剂投加量的不断增大,Cr3+去除效果不断提高,饱和吸附量逐渐减小。初始pH值为4时沸石吸附Cr3+的去除率为100%。反应温度的上升不利于沸石对Cr3+吸附,沸石对Cr3+的吸附效果随着反应温度的升高逐渐降低。沸石吸附Cr3+的过程符合Freundlich吸附等温式;准二级反应动力学方程能较好描述沸石对Cr3+的吸附行为。 相似文献
4.
根据老人认知心理特征中的迟滞性特征,结合基于Gross认知重评的情感计算模型,考虑迟滞性特征对个体情感状态转移的影响,在认知重评参数的基础上,建立迟滞性因子,对当前情感状态下的认知重评能力进行修正,从而对情感计算模型进行有效的修正,使人机交互更加自然和谐.为了实现情感计算模型的可信,结合现场可编程门阵列硬件平台和高级加密标准密码算法对情感计算模型中的老人情感信息进行加密处理,实现情感计算过程中的数据可信.采用可编程片上系统技术在现场可编程门阵列芯片EP4CE115F29C7中搭建功能实现所需的所有硬件组件,结合硬件组件编写逻辑程序并实现高级加密标准密码算法,在情感计算过程中实现数据的实时传输和安全处理,实现可信的情感计算.最后实验结果表明受到迟滞性特征影响下的情感计算模型与老人的真实情感具有高度一致性,且可信计算有助于提升老人的正向情感状态. 相似文献
5.
6.
7.
在表征纳滤膜分离性能时通常采用真实截留率(R),然而R不能直接测定,一般借助传质系数通过浓差极化模型求得,因实验条件的差别导致文献报道的计算传质系数的经验方程各异,对卷式膜的有效性也难以确定.文章基于浓差极化理论模型和卷式膜元件的流道结构,结合NF90-2540型卷式纳滤膜元件对NaCl溶液的纳滤实验结果,建立了膜真实截留率的计算公式,为卷式纳滤膜R的求取提供了一种直接方法.同时,实验和分析结果表明,浓差极化程度主要受渗透通量和料液在流道中平均流速的影响:流速较低时,浓差极化程度随渗透通量增加也明显增加,表观截留率(Robs)与R相差明显;随着流速增加,浓差极化程度下降,当流速达到0.2 m/s以上时,渗透通量对浓差极化的影响较小,Robs与R可不超过1%. 相似文献
8.
9.
建筑企业的经营不同于其他行业的经营,建筑企业的每次投资相对于其他行业的投资都要高出很多,且存在周期长,可变因素多,因此建筑企业的经营风险也很大.一旦出现任何损失的情况,都会给企业造成很大的经济打击,所以企业必须要做好有关投资等资金的控制管理工作.而建筑工程预算就可以很好的将投资的资金进行最大化的使用,建筑工程预算控制管理可以事先针对整个工程消耗的资金进行计算,并通过定额等手段有效的防止工程中的浪费现象,这对于建筑企来说具有非常重要的影响.本文针对如何能做好建筑工程预算的控制工作进行了细致的分析和讨论. 相似文献
10.
冷轧钢板生产过程中,采用乳化液体作润滑冷却剂,因之产生大量的废乳化液。根据环保要求,这些废液必须处理后才能排放。超过滤技术是以压力驱动过滤膜的能力为基础,按照分子的大小、形状和化学结合力来分离各组分溶质或从溶剂中分离出溶质。宝钢冷轧厂各机组排出的含油废水和废乳化油采用超滤技术处理,浓缩后可产生90%的的再生废油,每年大约可回收2000m~3洁净的再生废油,做到“变废为宝”。 相似文献