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1.
南海西部石油管理局钻井技术人员在某油田开发钻井作业过程中,不断摸索、优化,形成了超低粘切油基钻井液体系以及低粘切无固相有机盐钻井液体系,辅以工程上的精细化操作,确保钻井作业安全、高效完成。该系列技术的成功应用,为北部湾盆地后续类似油田的钻探开发作业中规避井漏风险提供重要的参考价值。  相似文献   
2.
高强度改性合成粗纤维可提高混凝土的韧性和耐久性,并取代钢筋网片和钢纤维,降低材料和人工成本,在国际上已有大量的工程案例,使用非常成熟,美国、澳大利亚、欧洲、日本等都有相关合成粗纤维混凝土的检测和设计标准以及第三方检测机构,但其在我国的应用并不十分广泛。本文介绍了高强度改性合成粗纤维在国际工程中的应用,其中包括工业地坪、混凝土道路、边坡稳固、隧道衬砌、矿井支护、预制管片、无渣轨道板、钢筋混凝土梁等,可为其在我国的进一步推广应用提供借鉴。  相似文献   
3.
提出了一种适于类矩形盾构机刀盘推力的检测方法,即通过对刀盘总推力及各刀盘的推力分布进行实时测量,并开发了相应的推力检测系统。该系统主要包括应力采集装置和数据处理单元2部分。利用有限元模型,建立了刀盘推力与胸板关键位置应力之间的关系,通过应力采集装置获取盾构机掘进施工过程中各关键位置的应力状态,并与仿真结果进行对比分析,推导出刀盘的实际推力以及推力在各刀盘的分布。该方法可以实时反馈刀盘推力测量结果,为刀盘工作状况的评估提供参考。  相似文献   
4.
对不采取加固措施和底部用碳纤维布(CFS)进行包裹的钢筋混凝土柱分别进行了拟静力有限元分析。分析结果表明,外粘碳纤维布对混凝土的约束作用比箍筋更加有效,采用碳纤维布进行加固的钢筋混凝土柱延性显著提高,极限荷载作用下柱身混凝土的裂缝开展受到了一定程度的限制。因此,采用外包粘碳纤维布的方法可以有效地改善钢筋混凝土柱的抗震性能。  相似文献   
5.
采用有限元法对土压平衡盾构机的关键部件刀盘牛腿进行静力学分析,同时计算其在受力条件下的前6阶模态的固有频率、振型、相对位移的分布图。分析结果显示出受力薄弱区以及抗震薄弱区,为刀盘牛腿的静力学以及动力学优化提供必要的依据。  相似文献   
6.
介绍了研究辐射危害常用的剂量效应线性无阂(LNT)模型,以及目前对该模型应用的评价。综合文献分析显示:LNT模型对高剂量诱导生物学效应描述的准确性优于低剂量;细胞辐射效应的条件修复模型可较好兼顾高、中、低照射剂量范围对细胞存活的描述;建立在以LNT剂量反应假设和个体平均器官当量剂量基础上的内照射有效剂量评估模型仍存在许多不确定性,考虑到性别的差异有必要建立性别特异的体素人体模型。结果提示,各种模型优缺点并存,在新理论新模型未产生之前,遵循现有理论和LNT模型评估辐射危害仍是目前最科学的态度。  相似文献   
7.
8.
通过观察γ射线诱导的小鼠血液β-肌动蛋白(β-actin)、凝血因子和IL-8表达改变的时相关联性,了解β-actin在急性放射损伤中的作用。BALB/C小鼠经60Coγ射线6Gy剂量照射(剂量率0.81Gy/min),收集照后立即及照后第1、2、3、4、7和14d小鼠外周血及脾脏。磁珠分离酶联免疫法检测外周血β-actin含量;STAGO血液凝集仪检测凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血酶时间(APTT)和血浆纤维蛋白原(FIB)三项凝血指标;Realtime-PCR检测白细胞介素8(IL-8)DNA表达。结果发现,小鼠经6Gy辐照后血浆β-actin立即升高,并于照后1d达峰值,随后直至照后第4d快速下降,照后4―14d下降速度趋缓,但血浆β-actin量仍显著高于对照。照后不同时间PT、APTT、FIB和IL-8的变化趋势与β-actin类似。其中,FIB上升达到峰值及下降的时相过程与β-actin基本一致。从照后第4d起FIB下降直至低于正常对照水平,而PT、APTT和IL-8DNA表达约在照后2―3d升至峰值,然后下降,但PT和APTT值仍高于未照射对照,而IL-8DNA表达则可下降至未照射对照水平。受照小鼠血中凝血指标PT、APTT、FIB,炎性指标IL-8和β-actin均发生相似时相变化。结果提示,辐照后血中β-actin的量和量变的时间动力学过程研究,对于了解电离辐射诱导机体损伤的新病理因素有积极意义。  相似文献   
9.
本文针对大容量高电压领域提出了减小开关损耗的优化SVPWM控制方法。该方法根据逆变器的开关损耗与具体的调制方法、负载功率因数角的关系,通过对零矢量在脉宽中的不同分配使开关次数减少。从而减小开关损耗。通过仿真验证了理论的正确性。为以后的硬件研究和软件设计打好了基础,有效地缩短了实际设计时间。  相似文献   
10.
闵锐 《辐射防护通讯》2009,29(5):12-18,40
辐射生物学研究已有80余年,虽然我们对辐射诱导各种生物学效应发生的基础、过程、结果以及各种影响因素已经有了较深入和广泛的认识,但随着研究的深入和应用的广泛,出现了许多用过去的辐射生物学理论和模型无法说明和解释的问题。要研究和阐明这些问题,需考虑生物系统的复杂性、反应的多样性、效应发生的时效性和生物调节反馈的多样性,从多维的角度用系统的方法进行研究。本文介绍了系统辐射生物学,研究系统辐射生物学需要考虑的主要方面,以及研究的方法和影响因素。  相似文献   
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