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油层套管是油井用管的重要品种。油井投产时,要在井下的油层套管管体上进行专门的射孔操作。因此要求这种套管必须具有相当的抵抗射孔裂纹迅速扩展的能力,即所谓的射孔性能。通常规定,油层套管射孔后裂孔率不得超过30%,孔裂长度最长不得超过90mm。否则将会给油井分层采油和后期处理带来严重困难,从而影响油井的开采寿命和效能。 近年来,我国使用的进口和国产油层套管中,射孔性能的差异很大。为了搞清楚不同的油层套管射孔性能差异很大的原因,我们先后从大庆十三批经射孔操作的油层套管中取样,进行了化学成分分析、力学性能检验、金相观察和相分析,阐明了射孔裂纹与油层套管的性能和组织之间的关系,以及影响射孔性能的工艺因素。 相似文献
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<正> 1.引言日本钢铁工业一直在研究直接应用连铸扁坯、方坯技术,以期达到节约能源、改善质量之目的。采用连铸坯直接生产产品的范围正在不断扩大。产品范围包括薄板、中厚板、钢轨和型钢。由于现在最流行的斜轨穿孔对管坯要求严格,因此,管坯必须要有很高的质量。因而直接用连铸方坯就被局限在几个钢级和规格上。日本新日铁为了显著降低原料成本、改善产品质量,对中等口径无缝管生产工艺进 相似文献
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一、概况使用散装水泥气卸运输车可以提高水泥装卸机械化水平,节约劳动力,减轻劳动强度,改善工作条件,减少水泥耗损,降低施工成本,确保水泥质量。实践证明,与袋装水泥搬运相比,装卸效率可提高15倍之多,水泥损失减少4%,其优越性是很突出的。国外散装水泥气卸运输车发展较早。我国在1064年才制定了采用散装水泥罐装运输的技术方针,到1974年在武汉试制了第一台用解放汽车底盘改装的3.5吨立罐式气卸运输车。 相似文献
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固态聚合物电解质具有高安全性、高成膜性和黏弹性等优点,并与电极具有良好的接触性和相容性,是实现高安全性和高能量密度固态Li+电池的重要电解质体系。然而聚合物电解质室温离子电导率较低(10-8~10-6 S·cm-1),不能满足固态聚合物电池在常温运行的需求。因此,在提高离子电导率、机械强度和电化学稳定性等本征属性的基础上,同时探究改善电解质/电极的界面处及电极内部的离子输运是研发固态聚合物Li+电池面临的关键问题。主要从改性聚合物电解质用以提高Li+电池电化学性能的角度出发,综述了凝胶聚合物电解质、全固态聚合物电解质和复合固态电解质中的离子输运机制及其关键参数,总结了近年来聚合物电解质的最新研究进展和未来的发展方向。 相似文献
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为改善固体消毒剂的流散性以及对芥子气模拟剂2-氯乙基乙基硫醚(2-CEES)的消毒能力,以环境友好的过氧化物单过氧邻苯二甲酸镁(MMPP)为芯材,以不同吸附材料为壁材,通过流化床包衣技术,制备了新型芯-壳结构复合消毒粉MgO/MMPP,Al_2O_3/MMPP,活性白土(HEAC)/MMPP,并以羟丙基甲基纤维素(HPMC)/MMPP为对照研究了复合消毒粉微观形貌、粒径、流散性能、稳定性和2-CEES的消毒能力等性质。结果表明,复合消毒粉在提高MMPP流散性的同时,表现出良好的热稳定性,且消毒能力有了较大提高,其中MgO/MMPP,Al_2O_3/MMPP对2-CEES的消毒率高于99%,反应产物主要为2-氯乙基乙基亚砜和2-氯乙基乙基砜。通过流化床制备的复合消毒粉比MMPP有更好的消毒能力,这为新型吸附反应型洗消剂的开发提供了技术支撑。 相似文献
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北京市房管局建筑机械修造厂和中国建筑科学研究院建筑机械化研究所联合研制的SFD-1000型人货两用建筑施工单笼升降机(见封二广告)1987年8月在北京通过市级鉴定。一、主要结构原理及特点该机由底架、卷扬机、立柱、柱顶、吊笼、架设吊臂及手动卷扬、安全装置、联墙架和电气系统组成。 1.立柱立柱由标准节组成,标准节截面为三角形。每个标准节长1.5m,并由升降机自行架设接高。最大架设高度为100m。 2.吊笼吊笼为型钢组焊的框架结构,前后用钢丝网围成,两侧设有翻板门、开启 相似文献
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采用均匀沉淀法制备不同锗掺杂浓度的纳米二氧化钛(TiO2); 为了研究掺杂浓度与粉体活性之间的关系, 针对化学毒剂(CWAs)模拟剂2-氯乙基乙基硫醚(2-CEES)和甲基膦酸二甲酯(DMMP)开展光催化消毒实验, 并用动力学方程拟合实验结果; 通过XRD、UV-Vis、BET、BJH、SEM和TEM等技术对样品进行表征, 分析锗掺杂对TiO2结构及性能的影响; 综合考虑溶剂的毒性、挥发性、可燃性和溶解性等因素, 以氢氟醚(HFE)作为分散溶剂, 研究模拟太阳光下Ge-TiO2和HFE混合体系对芥子气(HD)、梭曼(GD)和维埃克斯(VX)的消毒性能。结果表明: 适量锗掺杂不会改变纳米TiO2的晶型结构, 可以减小晶粒尺寸, 增大比表面积, 增强光利用率, 提高消毒活性; 相较于直接使用粉体消毒, 混合体系的消毒效率明显提高; 在模拟太阳光下, 最佳锗掺杂浓度(6.24wt%)样品与HFE-458 (HCF2CF2CH2OCF2CF2H)组成的混合体系与三种化学毒剂反应60 min的降解率分别为: HD 98.73%、GD 100%、VX 100%。 相似文献
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