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1.
机制砂高性能混凝土配合比设计的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对贵州岩溶地区原材料分布和桥梁混凝土(C50的T形梁)的性能组合,通过对机制砂高性能混凝土的水泥性能、粉煤灰掺量、砂率和水灰比等因素对混凝土流动性、粘聚性、抗离析性能和强度的综合影响的分析与研究,提出了机制砂粉煤灰高性能混凝土的配合比以及配合比设计方法与原理,并在玉三高速公路七里塘大桥得到了成功应用。  相似文献   
2.
本文结合实际工程需求,分析了超高泵送高强大体积混凝土的流变学特征及泵送压力损失规律,提出了合理的性能评价方法和评价指标,研究了配合比各个参数对超高墩高强大体积混凝土性能的影响。试验研究表明,通过选择优质原材料、合理的配合比参数,配制出了满足工作性及强度要求的C50超高墩高强大体积混凝土;机制砂种类及石粉含量对超高墩高强大体积混凝土性能影响显著,采用超粒径碎石加工的碎石砂,同时控制石粉含量在10%左右,含泥量小于1%,可以有效提高混凝土的性能。  相似文献   
3.
针对轴流泵机组起动过程的研究是泵站安全稳定运行研究的重要环节。为了准确捕捉轴流泵机组在起动过渡过程中的动态特性,建立轴流泵机组的全流道三维模型,采用三维CFD计算软件Fluent,利用基于有限体积法的动网格技术,配合VOF多相流模型对快速闸门断流的轴流泵机组起动过程进行了三维瞬态数值模拟,获得了轴流泵机组起动过渡过程中的流态变化及外特性参数的变化规律。闸门开启时间为60s时,机组起动扬程在12s时达到最大值2.76m,为运行扬程的1.28倍。减小快速闸门开启时间能够降低机组最大起动扬程,但同时会加剧回流及闸门处的水流撞击。计算结果表明:动网格技术结合VOF多相流模型可以较好的应用于快速闸门断流的轴流泵机组起动过渡过程数值模拟中,其结果可为泵站水力设计及轴流泵机组的过渡过程研究提供参考。  相似文献   
4.
M1336-280型平网印花机的研制与开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
对平网印花机提出了相应的设计思路。对郑州纺机新研制的伺服传动型平网印花机的主要构成及特点进行了介绍及分析。  相似文献   
5.
介绍了郑纺机新研制开发的工控机控制的双伺服传动型平网印花机 ,分析了该机电控系统的工作原理。该机具有精度高 ,速度快 ,功能全 ,自动化程度高等优点  相似文献   
6.
^89Sr治疗转移性骨肿瘤骨痛的临床应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
金稚奎  周大庆等 《核技术》2001,24(5):365-369
用^89Sr治疗转移性骨癌80例以评价镇痛疗效,毒副作用和使用剂量。在17例血像资料完整的病例中,7例剂量为1.11-1.48MBq/kg的白细胞和血小板计数治疗前后未见显著差异,10例剂量为1.48-2.22MBq/kg的血象治疗过程中的有轻度改变,低谷时平均下降14.1%和24.1%。^89Sr治疗后,25/80例(31.25%)疼痛消失(4级);34/80例(42.5%)疼痛显著减轻(3级);13/80例(16.25%)疼痛轻度减轻(2级);8/80例(10.0%)疼痛无变甚至加剧(1级)。^89Sr最佳治疗剂量范围为1.11-1.48MBq/kg。  相似文献   
7.
轴流式水轮机模型飞逸过程三维湍流数值模拟   总被引:6,自引:1,他引:5  
通过作者建立的非稳态过程三维湍流数值模拟方法,模拟了轴流式水轮机模型飞逸过程,并进行了其三维数值湍流计算,获得了机组到达最大转速时所需时间、最大飞逸转速值、飞逸过程内特性流场演变规律以及转速、流量、力矩与测点静压随时间变化的曲线。计算结果表明,所得最大飞逸转速与试验值非常接近,误差在1.5%以内;所得力矩及流量等外特性参数变化过程均符合高比转速水轮机理论特性;当转速增大到某一数值之后,尾水管水力稳定性急剧恶化是引起机组振动的主因。  相似文献   
8.
本文对浓淡型双调风旋流燃烧器的空气动力场和气固两相流特性进行了详细的理论分析。并在分析中分别改变二、三次风的旋流强度,以考察各射流的调节特性。从中发现:三次风旋流强度的变化是影响回流区变化的主要因素;因为采用分级送风,射流前期的混合主要是在二、三次风之间。燃烧器一次风管内装有煤粉收集器,煤粉在一次风管内被惯性分离,形成了沿圆周方向煤粉气流浓淡分股;由于一次风出口加装了稳燃环,煤粉有向中心汇集的趋势;稳燃环可实现高煤粉浓度、高温、高湍动度的着火与稳燃以及挥发份剧烈的高温裂解。同时对双调风旋流燃烧器的设计特点和降低NOx生成的机理做了一定的理论分析。  相似文献   
9.
为研究水泵水轮机的空化性能,文章采用基于SST k-ω湍流模型和Zwart空化模型的两相流计算方法,对某抽水蓄能电站的模型水泵水轮机进行定常计算,并将计算结果与试验结果进行了对比。对不同导叶开度下3个非设计工况的数值计算结果进行了对比分析,结果表明:随着流量增大,涡带形状有所不同,小流量工况下涡带形状较为复杂,中流量工况下涡带为螺旋形,大流量工况下涡带为柱状;涡带半径越来越小,涡带中心的压力越来越低,当涡带内部压力低于汽化压力时,就会产生空腔空蚀,反而使得效率下降。当转轮出口处外侧存在圆周速度分量,中心区域速度较小时,会形成涡带,交界区域速度急剧变化的位置与涡带半径相对应,涡带形状与速度分布情况有关。  相似文献   
10.
美国孟山都公司雪里纳(LenRemaly)特种树脂国际业务经理艾丹尼(DennisErickson)特种树脂技术专家周大庆特种树脂中国销售经理李玺林特种树脂中国技术经理AboutMonsantoChemicals¥Abstract:Monsantop...  相似文献   
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