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1.
2.
利用元素分析仪、红外光谱仪研究了废旧橡胶热-机械剪切脱硫过程及其机理。在未加任何脱硫剂的情况下,利用双螺杆挤出机提供的热能和强剪切作用对硫化橡胶进行了脱硫回收,研究发现,硫化橡胶的交联密度下降到71%,恢复了再加工性能,并且微观结构也发生了显著的变化。提出了交联硫键断裂后以活性硫侧挂基形式存在的理论,解释了再生胶脱硫后不需外加硫磺仍可以硫化的现象。溶胶的红外光谱给这一理论提供了有力的证明。根据脱硫反应前后官能团的变化推测出脱硫反应可能的机理。  相似文献   
3.
主要通过数值模拟对比研究流率比和雷诺数的变化对Circle,Spiral和Tesla三种平面被动式微混合器混合效率的影响。通过混合指数、阻力系数及涡量等分析三种微混合器间的差异,发现Tesla模型的混合效果最好,而同为非对称分离-聚合结构的Circle模型却没有明显的混合优势,通道宽度和通道方向不断变化的Spiral模型在高雷诺数条件下反而取得了很好的混合效果,三种模型的数值模拟结果通过荧光实验得到有效验证。最后结合Spiral与Tesla模型的研究结果,将Tesla模型改为单通道结构并进行数值模拟,发现改进的Tesla模型的混合效果比Tesla模型更好。若在微通道内部能够产生足够强度的扰动,溶液间的扩散对流效应将因此加强,从而有效提高混合效率,研究结果对于微混合器在制药或食品工业等相关领域的实际应用具有一定的指导意义。  相似文献   
4.
在AMP热模锻压力机湿式离合维修过程中,Z型机械密封失效是制约该设备稳定性的主要因素.基于此,介绍了 Z型机械密封的结构及工作原理,针对该密封失效的原因进行了分析并对安装过程中注意事项提出了建议,以期为相关行业提供参考.  相似文献   
5.
J55型高能螺旋压力机采用机电液一体化控制方式,维修难度系数大,在实际使用过程中故障率偏高。分析该压力机的原理和特点,并分三部分来诊断和排除其故障,包括回程缸系统、滑块打击无力或打击不稳定、机械传动系统。  相似文献   
6.
基于直流介电泳技术,采用一种具有三维突扩、突缩截面的新型毛细管式微通道,对直径分别为8和12μm的聚苯乙烯微粒在通道中的分离进行数值模拟。分析了微粒受到的电渗力、电泳力和介电泳力对其运动轨迹的影响。数值模拟结果表明,聚苯乙烯微粒在突扩、突缩截面附近受到负介电泳力作用,运动轨迹不断向通道轴心偏移;电渗力和电泳力的作用方向相反,有效降低了微粒的运动速度,增加了介电泳力的作用时间。外加电压100 V时,可最有效地将直径为8μm微粒输运至出口内置套管外,而直径为12μm的微粒被出口内置套管接收,实现不同尺寸聚苯乙烯微粒的连续分离。  相似文献   
7.
在热模锻压力机维修过程中,因大型Y型密封圈的失效而引起生产线停机较为频繁。通过对大型Y型密封圈在热模锻压力机的离合器、制动器和平衡缸三大部件中常见失效形式进行分析,找出原因,提出了一些改进的方案,并在热模锻压力机实际运行,验证得出了维修方案的可行性。  相似文献   
8.
在微能网系统中,由于负载的非单一性和负荷的时变性,系统中有大量的谐波和无功功率的损耗,使得系统能有效地治理谐波和对无功功率进行有效的分配.基于上述背景,提出了采用电压模块和电流模块的控制方法.其中,电压控制模块能很好地对有功功率进行调整,并对电压、频率进行误差调整;电流控制模块相比电压控制模块,能很好地消除谐波.该控制...  相似文献   
9.
锻造自动喷雾润滑装置是锻造自动化的技术难点之一,而模具润滑又是金属热加工工艺中重要的环节之一,良好的模具润滑对模具寿命和锻件质量起决定性作用。本文将多工位自动压力机中配套的喷嘴式喷雾结构设计改造为一种内混式喷雾装置,该装置解决了在实际生产过程中因喷雾雾化不均匀导致的模具寿命短、锻件出模不稳定等问题,同时该装置内部采用雾化阀芯移动的方式,加大了对模具冷却、清扫氧化皮等作用。实践应用表明,该装置能够有效延长模具寿命、提升锻件质量。  相似文献   
10.
胡延东 《电气开关》2011,(5):47-49,54
介绍了应用在煤矿井下各种漏电保护的原理和特点,分析了漏电故障的电气特征,指出了各种漏电保护的应用条件和使用中存在的问题。  相似文献   
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