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1.
校园化是思想政治工作的有效载体,在学校精神明建设中,有着十分重要而又不可替代的作用。因此必须加大力度,建设有本校特色的校园化。本总结了一年多我校开展校园化活动的经验和体会。  相似文献   
2.
大型回转窑支承系统的力学行为分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对操作工况下大型回转窑支承系统的力学行为规律进行理论分析和接触非线性有限元仿真.根据轮带结构和运行特点,解析导出轮带内壁受简体的压力分布公式,修正了长期以来前人轮带压力公式的不妥之处.基于Ansys及其APDL( Ansys parametric design language)编程,实现对支承系统的多体接触模型在分布压力、摩擦转矩和预紧配合作用下的复杂加载及其边界非线性有限元模拟,获得回转窑支承系统的变形与应力分布规律.结果表明,轮带与托轮之间是循环挤压过程;每回转一周,轮带内外表面的等效应力经历五次脉冲循环,在与托轮接触处的峰值应力达最大.托轮外表面也存在较高接触应力.循环应力集中是使轮带与托轮发生表面疲劳失效的根本原因.过盈配合与支承载荷的双重作用,导致轮孔在与轮轴的配合端面成为托轮强度的最薄弱部位,可解释轮孔开裂或喇叭口失效现象.摩擦转矩使载荷偏置,导致支承系统应力分布非对称,故左右对称模型只适用于停工状态,对操作工况是不准确的.这些认识对回转窑支承系统的设计、检修和窑线调整具有参考价值.  相似文献   
3.
1存在问题我公司的焦油蒸馏装置采用减压蒸馏工艺,原料焦油经脱水、脱盐和加热后,在主塔中蒸馏切取各种馏分,塔顶压力控制在13.3~26.0kPa。正常操作中,用真空泵从酚油冷却器将主塔内的不凝性气体抽至气压冷凝器中,用甲基萘油喷洒洗涤后送人加热炉中焚烧。我公司一期和二期工程的焦油蒸馏装置使用的6台真空泵均为日本产PVT型往复式真空泵,该泵的气缸直径400mm,行程150mm,进口管直径100mm,转速345r/min,流量13m3/min最高真空度26.7kPa,最大轴功率14.0kw。由于真空泵…  相似文献   
4.
在企业开展社会主义劳动竞赛和思想政治工作,这是进一步调动职工社会主义积极性、推动生产力迅速发展的两把“金钥匙”。这两把“金钥匙”在目标、过程、改革方面其相一致、相融合、相适应的地方。这两把“金钥匙”同时使用,有互相促进、共同提高之功效,可以共同挖掘企业的经济潜力和精神动力,使职工的责任感和荣誉感同时发挥作用,这正是企业内部活力的源泉之所在。  相似文献   
5.
对希罗装置高压调节阀的失效机理分析为气蚀,结合实际工况,提出了管路压降优化设计方案,增设迷宫式限流孔板组,分担调节阀部分压力降,降低调节阀气蚀程度,延长使用寿命。利用CFD软件Fluent,采用k-ε湍流模型和Simplec算法,计算出孔板组内流场的压力分布,在ANSYS有限元软件中进行了应力分析和强度评定,获得了经济安全的设计方案。  相似文献   
6.
针对大口径煤气管道由于支架地基严重沉降而引起的自内力和强度安全问题,进行有限元模拟、强度评定和沉降规律研究。计算实际支架相对沉降导致的管道变形和应力分布,基于塑性失效等安全裕度准则,对应力进行分类强度评定。通过试探加载法,估算出中间支架单个鞍座的下拉载荷约等于管道自重的三倍。绘出管道底部典型位置的最大当量应力随中间支架相对沉降量的变化曲线,结果显示各处当量应力对支架沉降的响应基本呈线性规律,表明支架沉降引起的管道自内力相当于比例加载。同时发现,应力越高的位置对支架沉降越敏感,即随相对沉降量的增加会变得更加危险(?)据此提出垫高鞍座和局部补强的改造措施并获得良好效果。  相似文献   
7.
焦炭塔高压切焦水射流的CFD仿真及其对塔体安全影响评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
借助CFD软件Fluent和FE软件ANSYS,分析评估焦炭塔除焦阶段提高泵压后的高压切焦水射流对塔体安全的影响。采用标准k-ε湍流模型和适于自由表面流的VOF多相流模型,模拟高压水射流在塔内空气中湍流状况;获得射流压力、速度和二相组分的分布规律,与实验结果相符。分别对在水射流和自重载荷下的焦炭层与焦炭塔的应力强度进行有限元分析。在分析焦炭塔的应力强度时,通过在内壁节点施加非均匀切向力来模拟焦炭重量,从而建立不含焦炭、高效简化的切向力模型。  相似文献   
8.
阐述了宝钢化工公司煤气进口大直径管道出现裂纹的情况、发生脆性断裂的原因以及带煤气作业成功修复裂纹管道的经验。  相似文献   
9.
学校教育在社会主义精神明建设中具有重要的战略地位,每个教育工作都肩负着特殊的历史使命。他们既是社会主义精神明建设的直接参加,又是人类明的传播和建设,其自身精神明水平的高低,对于整个社会主义精神明建设具有特殊意义。为此,加大学校精神明建设力度,就必须加强党的领导,搞好支部建设,做好思想政治工作,抓好校园化建设,充分调动广大师生员工的积极性.促进学校各项工作顺利进行。  相似文献   
10.
从螺栓受力情况,化学成分,金相组织,制作工艺等方面,对苯加氢E-1111双头高强螺栓的断裂进行了分析,得出断裂的主要原因为紧固方法不科学和螺栓制造工艺有缺陷,对此提出相应的改进对策。  相似文献   
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