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1.
液动旋冲接头冲击功测试方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
液动旋冲接头性能参数是旋冲接头设计的主要依据之一,如何对液动旋冲接头的参数进行检测是非常重要的工作。在分析和比较了测试液动旋冲接头性能参数各种方法的基础上,选择了冲击力法来进行破岩液动旋冲接头的性能参数测试,以YD系列测力传感器为检测元件,建立了一套比较完善的自动检测系统。分析了影响单次冲击功测试的因素,得出了测试旋冲接头的性能参数的影响规律。  相似文献   
2.
吸附储热是一种有着较高储热密度和较低热损失的储热方式.沸石-液态水吸附储热系统以沸石颗粒作为储热介质,具有系统简单、换热性能好和储热密度大等优点.利用Fluent建立了反应器二维轴对称对流换热模型,分析了进水流速、反应器高径比和颗粒粒径对系统释热过程出口水温的影响.研究表明,在计算条件下,该系统能够获得最大70℃的温升幅度,且进口流速越小,温升幅度越大;高径比越大,温升幅度越大,当高径比≥1.5时,温升不再随高径比的增加而增大;此外,粒径越小,反应速率和温升幅度越大,也越有利于沸石与水的充分反应.本研究有助于完善固-液吸附过程释热特性,为沸石-液态水吸附储热系统的设计和应用提供理论指导.  相似文献   
3.
介绍中化涪陵化工的硫磺制酸装置热能回收现状.为了提高热能回收和利用效率,中化涪陵化工拟引进美国孟莫克公司HRS技术对现有的3套及在建的1套300 kt/a硫磺制酸系统进行改造,在满足公司内部现有磷复肥装置供热的前提下,建设2×15 MW发电机组.该项目满足清洁发展机制(CDM)额外性准则,符合并支持可持续发展战略和优先领域.  相似文献   
4.
超微粉碎小麦的蛋白质变化探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用自行设计制造的CH—300型机械冲击式粉碎机对小麦进行粉碎加工、分级,通过工艺参数调整,选出两种加工分级后的产品进行分析,结果表明:加工后的小麦平均粒径可达5.85μm,形貌呈球对称状;其蛋白质含量随粒径变细而增加,当D9小于10μm时,蛋白质含量骤然增大一倍多,从而为小麦的特殊使用要求提供了深加工的途径。  相似文献   
5.
正《磷肥与复肥》(月刊,CN 41-1173/TQ、ISSN 1007-6220)杂志1985年创刊,是国家批准公开发行的技术期刊、中国磷复肥工业协会会刊。杂志栏目设置综合与专业兼顾、内容刊载深度与广度并存,产业评述宏观与微观结合、科技研发翔实理论和实用技术并重,具有很高的业内影响力。杂志为中国科技核心期刊、中国期刊网数据库全文收录期刊、美国化学文摘(CA)摘录期刊,荣获第五至八届全国石油和化工行业优秀期刊一等奖。  相似文献   
6.
盛勇  曹荣江 《高压电器》1995,31(2):7-10,23
根据蒙特卡罗法的原理,模拟三相电路的开断过程,求出了中性点接地与不接地系统以及短路电流中含有或不含有直流分量等诸情况下燃弧时间差的分布规律。  相似文献   
7.
2.1 引言本节讨论20~100微米远红外区窄带和低通多层膜滤光片镀制问题。用高真空和多层膜技术,研制了75、85和95微米的窄带滤光片及低通滤光片,窄带滤光片能成功地压抑短波透射。2.2基片在20~100微米之间,感兴趣的只有三种材料,即Ge、Si和晶体石英。最近考察过半导体Ge和Si在远红外区的光学性质。Ge和Si是共价键半导体,它们化学性质类似,但它们光学性质却不同。Ge在较低频下有严重晶格吸收和色散。在长于20  相似文献   
8.
应用全矢量模型分析了六角形空气芯光子晶体光纤的传输特性,通过场图和曲线直观说明了能流和有效折射率以及有效模场面积內在的规律,有望用于制作高效率的光纤放大器,并主要讨论了随光纤结构参数(孔距)Λ和层数的改变,选择合适的参数,它的有效折射率,有效面积以及能流分布达到最大值,以此得到光纤的光子流可控特性来优化光子晶体光纤的传输性能。  相似文献   
9.
超微粉碎面粉的蛋白质变化探讨   总被引:4,自引:2,他引:4  
采用自行设计制造MFT-300型机械冲击式粉碎机对面粉进行粉碎加工、分级,通过工艺参数调整,选出两种加工分级后的产品进行分析,结果表明:加工后的面粉平均粒径可达5.98μm,形貌呈球对称状:其蛋白质含量随粒径变细而增加,当D90小于10μm时,蛋白质含量骤然增大一倍多,从而为面粉的特殊使用要求提供了深加工的途径。  相似文献   
10.
为了探讨限制Ge-Sb-Se玻璃的航空红外系统和CO_2激光窗特性的非本征和本征吸收效应,研究Ge-Sb-Se玻璃的红外透过特性。已经发现非本征吸收是由氧化物和碳杂质引起的,采用通过石英蒸馏以及添加Al俘获剂的制备材料技术,消除了这些有害杂质。消除了强的非本征吸收,较弱的本征吸收就呈现出来了。长波长红外截止看来就由某些基谐振动型的较高次激发所决定,对于 Ge-Se键是在245厘米~(-1)附近,而对于Sb-Se键是在180厘米~(-1)附近。改变玻璃的成分,也能使8~12微米大气窗区吸收系数发生变化。这些变化是由于分子结构的畸变以及Ge、Sb和Se间键混合而产生的。在10.6微米处,吸收系数从0.024厘米~(-1)变化到0.008厘米~(-1)。  相似文献   
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