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1.
由于锅炉电动门盘柜电源频繁跳闸,且热控保护参量和时间选取不合理,造成锅炉灭火、机组跳闸事件不断发生.为确保厂用电安全运行,结合生产现场实际情况,对锅炉电动门盘柜电源进行了改造,对热控保护参量进行重新选择,调整了油枪控制回路失电延时跳闸时间,保证了机组的安全稳定运行.  相似文献   
2.
针对复杂的矿井通风系统,从解决矿山实际问题的角度提出若干优化方案,但是由于通风系统的不确定性,很难从技术可行的优化方案中选择更为经济、合理的方案,因此本文在数值模拟的基础上建立模糊综合评价模型,对模糊评价指标进行量化,采用多级模糊模式识别法确定最优相对隶属度矩阵,并利用级别特征值对样本进行分级,在技术可行的若干优化方案中,从矿山安全和经济两个方面对通风系统的优化方案进行综合评价,确定最优的评价方案。以安徽某铁矿矿井通风系统改造方案的优选为例进行验证,其优选结果证明该方法量化程度高、准确可靠、实用性强,为企业管理者的决策提供了指导。  相似文献   
3.
目前,关于氮氩比对TiAlN薄膜高温抗氧化性能影响的研究较少。采用多弧离子镀技术在M2高速钢上沉积TiAlN薄膜,利用SEM、XRD等方法研究氮氩流量比对薄膜组织结构、表面形貌和抗氧化性的影响。结果表明:TiAlN薄膜呈δ-TiN面心立方晶体结构;随着氮氩流量比的提高,薄膜表面熔滴数量显著下降,膜层表面更加平整光滑,相结构的择优取向发生改变,硬度先增大后趋于稳定,表面氧化物含量逐渐下降;当氮氩流量比为9∶1时,所得TiAlN薄膜在800℃氧化温度下,其表面会生成一层致密的Al_2O_3保护膜,有效阻止了薄膜被进一步氧化,具有良好的抗氧化性能。  相似文献   
4.
5.
以玫瑰花为原料,采用响应面法优化玫瑰多糖提取工艺,并对玫瑰花多糖结构及其体内抗氧化活性进行研究。结果表明:最优的提取工艺条件为提取温度为95℃,提取时间为256 min,液料比30∶1(mL/g),玫瑰花多糖得率为1.46%。紫外光谱图表明玫瑰化多糖中不含蛋白质和核酸,红外光谱显示,在3 433、2 928、1 345 cm~(-1)等处都有很明显的多糖的特征吸收峰。抗氧化试验结果表明:玫瑰花多糖可显著提高衰老小鼠血清和肝组织中超氧化物歧化酶(superoxide dismutase,SOD)和谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)活力(P0.05),显著降低丙二醛(malondialdehyde,MDA)含量(P0.01),表现出良好的体内抗氧化活性。  相似文献   
6.
镁合金化学镀镍工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本论文对镁合金直接化学镀镍的前处理工艺中的碱洗、酸洗、活化等工艺进行研究,通过正交实验分析并确定了镁合金直接化学镀镍的工艺参数。  相似文献   
7.
为比较不同类型管道输运PM2.5和PM10的特点,采用CFD数值模拟方法,以某矿选矿厂输运管道为模型,基于气固两相流理论,应用Fluent模拟了不同风速下圆管和方管内冲蚀速率大小。结果表明,PM2.5和PM10对管壁最大冲蚀速率值出现位置为圆管较分散,方管较为集中且在管道进口端;圆管管壁最大冲蚀速率及平均冲蚀速率都比方管小,方管管壁最大冲蚀速率值是圆管管壁的3~6.5倍,因此选取管型时应考虑选取圆管作为输运部件;PM2.5和PM10可分别选用风速18、12m/s圆形管道输运较佳,其最大冲蚀速率值分别为1.8×10~(-12)、1.21×10~(-12) kg/(m~2·s);管壁最大冲蚀速率变化趋势,PM2.5比PM10更加具有规律性。  相似文献   
8.
简述Ti Al N涂层的应用及其制备方法。分析了制备过程中Al含量对Ti Al N涂层结构、抗氧化性、结合强度和摩擦性能的影响规律。同时提出了加入其他元素和合理设计多元多层化涂层,不仅可以提高硬度和耐磨性,同时可以减小残余应力,提高膜基结合力,这也将是今后的研究趋势。  相似文献   
9.
采用粉末冶金方法制备含稀土La的铜基摩擦材料,研究稀土元素La的添加量对材料的摩擦磨损性能的影响规律。结果表明,随着La含量增加,材料的硬度增加,抗压强度先增大后减小,同时材料的摩擦因数减小,磨损量先减小后增大。添加La质量分数为1.5%的Cu基摩擦材料的力学性能和摩擦性能最好。稀土元素La对铜基摩擦材料改性作用表现为细化晶粒,改善材料的微观组织结构,增强磨损表面氧化膜的稳定性,产生固溶强化和弥散强化,提高了材料的力学性能和摩擦学性能。  相似文献   
10.
采用粉末冶金方法制备铜基摩擦材料,研究Al_2O_3的添加量对材料的摩擦磨损性能的影响。结果表明:Al_2O_3对材料摩擦磨损性能的影响与摩擦速度密切相关;随着Al_2O_3含量增加,材料的摩擦因数提高,密度降低,硬度增加,磨损量先减小后增大,Al_2O_3质量分数为9%时,复合材料的摩擦因数较高且稳定,磨损量最小。不含Al2O3的材料摩擦表面出现大量凹坑,磨损严重,随着Al_2O_3含量提高,凹坑数量减少,弥散分布的Al_2O_3粒子能强化基体表面强度,从而导致材料磨损量降低。  相似文献   
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