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1.
在统计分析、正交多项式回归和模拟试验的基础上,建立了高精度的屈强比预报模型,并运用多元函数极值原理,求导极值点及相应的工艺参数,为优化工艺制度,提高热焊弯管用钢(L360-WG系列)性能合格率提供了定量依据。  相似文献   
2.
针对ALM(application layer multicast)安全性方面存在的问题,设计了一种新的ALM协议.节点加入多播组时,协议对节点的信任度进行认证检测.在交互过程中动态计算节点信任度,以便准确识别覆盖网中的恶意节点.同时,通过标签机制,有效防止了节点对信任信息的恶意篡改.仿真实验结果表明,该协议能有效区分恶意节点并对其进行控制,对多播安全性方面存在的问题有较大改进.  相似文献   
3.
裂纹是中厚板生产过程中最常见的缺陷、其影响因素错综复杂、交互作用、且难以准确定量描叙。通过定义裂纹指数和现场生产试验,运用数理统计方法,寻求中厚板裂纹与影响因素之间的定量关系,并在深入分析的基础上,探讨改善冶金工艺、优化再加热和轧制规范,减缓裂纹不良影响的途径。  相似文献   
4.
一种新型高效油气井酸化缓蚀剂的研制   总被引:5,自引:0,他引:5  
曼尼希碱是一类性能优良的缓蚀剂,并在油气井酸化作业中大量应用。为此介绍了一种新型曼尼希碱:在伯胺、甲醛、苯乙酮参与的曼尼希反应中加入丙酮,通过控制反应条件使得伯胺分子中氨基上的两个氢原子分别与苯乙酮、丙酮及甲醛发生曼尼希反应,得到该曼尼希碱,可以用作油气井酸化缓蚀剂的主剂。将该曼尼希碱与丙炔醇及有机增效剂复配后得到国内未见报道的高效油气井酸化缓蚀剂。以静态腐蚀速率为试验评价指标,用正交试验法对主剂的合成工艺条件进行优化,试验条件下获得的最佳合成工艺条件应为:总反应时间14 h,反应原料胺醛酮的配比为1∶2∶4(物质的量比),pH值在2~3之间。同时对主剂与增效剂之间的协同作用进行了初步的探讨。静态腐蚀试验结果表明,复配后的产品具有优良的缓蚀性能。在90 ℃、20%的盐酸中加入1%的缓蚀剂,N-80钢的腐蚀速率可以降到0.96 g/(m2·h)。  相似文献   
5.
文章以提高压裂返排液处理效率、水循环再利用为目标,针对长庆油田安平某水平井压裂返排液的性质特点,采用“混凝—沉降—精细过滤”处理工艺,对压裂返排液进行处理,处理后水样中Ca2+和浊度均大幅下降,总硬度控制在300 mg/L。处理后的水配制的低温胍胶压裂液体系其耐温、抗剪切性能良好,具有良好的流变性能、破胶性能,不产生多余的残渣,能够满足现场压裂施工作业要求。各项性能评价说明采用该技术处理后的水可循环用于配置压裂液。  相似文献   
6.
中板轧机板形控制性能的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
运用变厚度平面有限元方法建立了专门针对2800中板轧机的辊系变形(即凸度预测)仿真模型,并计算出辊形、钢板密度及轧制力等对钢板凸度的影响关系。仿真计算与实测值相一致,从而为中板轧机的板形控制系统的开发等提供必要的理论依据。  相似文献   
7.
用平面变厚度有限元方法对中厚板精轧机辊变形分析的基础上,应用模拟退火算法,建立轧辊磨损、热凸度预报模型及工作辊与支持辊辊形同步解耦设计的理论和方法,开发出PMR和PWR辊形,成功在2800mm轧机上长期稳定地使用,取得显著效果。  相似文献   
8.
在实验室由环氧氯丙烷制得3-氯-1,2-丙二醇,后者与十二胺反应制得十二烷基胺甲基乙二醇,再与硼酸在甲苯中反应制得棕红色黏稠液体状十二烷基胺甲基乙二醇硼酸酯DAEB.根据红外光谱确证了DAEB的化学结构.根据水溶液表面张力测定值求得25℃时DAEB在蒸馏水中的临界胶束浓度为5.0×104mol/L,该浓度水溶液的表面张力为29.9 mN/m,表明表面活性良好.在量筒中用振荡法测定,50 mL 1%DAEB水溶液的起泡高度为160mm,半衰期>12 h.加入1%DAEB、0.2%CMC、0.2%CMS及0.2%KCl的4%膨润土微泡沫钻井液,无论原配制状态还是在80℃、120℃滚动16 h后,稳定时间均>24 h,各项性能良好,表明耐热性好.  相似文献   
9.
榛子粉的主要成分和功能特性研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
从作用温度、酸度、Ca2+浓度等方面,测定了榛子粉的主要成分含量、榛子蛋白质等电点。就浓度、pH值、温度、离子强度等影响因素,测定了榛子粉的乳化性、乳化稳定性、吸油性、起泡能力、泡沫稳定性、蛋白质溶解性。结果表明,榛子粉乳化性和乳化稳定性随其浓度增加而增大;NaCl浓度在0~0.4 mol/L,榛子粉的乳化性和乳化稳定性随离子浓度的增大而增大;榛子粉的吸油性随浓度的增大而增强,随温度的增高而增强;榛子粉的起泡能力及泡沫稳定性均随着浓度的增大而增强,起泡能力随离子强度、pH值的增大而增强,泡沫稳定性随离子强度的增大而减弱,在pH值为5时表现出最强的稳定性;榛子粉蛋白质在水中溶解度为159.20g/mL。  相似文献   
10.
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