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1.
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3.
在引进的UTCHEM数值模拟软件基础上,建立了非相态稀体系三元复合驱油机理数学模型,并利用所建立的数学模型对UTCHEM数值模拟软件进行了改进,对改进后的模型进行的模拟功能测试结果表明,模拟计算给出的水驱,聚合物驱和三元复合驱综合含水率变化曲线符号实际开采规律;三元复合驱比聚合物驱较大幅度地降低了油层剩余油饱和度,说明所建立的非相态稀体系驱油机理数学模型能够正确地模拟三元复合驱过程。 相似文献
4.
我厂是个年产15000吨合成氨的小氮肥厂,采用0.7MPa加压变换、加压碳化、32MPa合成的工艺。原变换选用中温催化剂B_(112)型,反应温度为450℃左右,变换气中CO含量为3.5%左右,吨氨变换气蒸汽消耗为1000kg左右。 为降低变换工段蒸汽用量,提高CO变换率,减轻铜洗负荷,实现稳产高产,于1990 相似文献
5.
随着电子电路中高频信号的不断增加,同时高频信号和低频信号电路混合出现,为了减少信号间的干扰,现在很多时候需要将普通的RGB单端模拟视频设计成差分信号传输,以获得更好的信号质量。而对于模块验证来说,市场现有的标准视频源大多是单端的接口,这使得模块的视频功能验证成了困难。本文以AD公司的AD813为例,设计一种解决这一困难的便携转换测试盒,结合模块设计,介绍了芯片的基本架构和特点,以及转换盒对外连结接口。 相似文献
6.
超分散稳定纳米ZnS的非水原位构筑及摩擦学性能 总被引:1,自引:0,他引:1
设计并合成了油溶性环烷酸锌和异氰酸酯类超分散稳定剂,采用原位构筑方法获得了非水纳米ZnS分散系,用冷冻蚀刻电镜对其进行了表征,用离心实验对其分散稳定性进行了考察.对纳米粒子的形成过程、分散稳定机理进行了阐述.用环块和四球摩擦试验机对纳米ZnS分散系的摩擦学性能进行了研究.结果表明:ZnS为40 nm的粒状颗粒,大小均匀,在介质中呈单粒子分散;纳米分散系经72 h普通离心和56 h非连续超离心均未发生沉降,表现出理想的分散稳定性;试验显示超分散稳定纳米ZnS的存在,能明显改善油样的抗磨减摩性能和承载能力.在试验范围内,添加的纳米ZnS的量越大,其抗磨减摩性能也越好,但当n-ZnS的质量分数大于0.25%时,其承载能力趋于稳定. 相似文献
7.
为进一步提高卫星网络密钥管理的效率,文中假设地面控制中心(Telluric Control Center,TCC)作为PKG(Private Key Generation)是完全可信且性能强大的,由TCC为卫星计算私钥,并利用Shamir秘密共享方案将私钥分片传送给各卫星节点,在会话密钥协商过程中利用节点私钥加密时间戳和位置信息以保证新鲜性和认证性。文中利用串空间证明了该方案密钥传输过程的机密性和认证性以及会话密钥的认证性,并和现有的协议进行性能对比,结果表明在假设条件下,该方案是可行的,且性能消耗小。因此文中方案具有较强的实用性。 相似文献
8.
为进一步提高卫星网络密钥管理的效率,文中假设地面控制中心(Telluric Control Center,TCC)作为PKG(Private Key Generation)是完全可信且性能强大的,由TCC为卫星计算私钥,并利用Shamir秘密共享方案将私钥分片传送给各卫星节点,在会话密钥协商过程中利用节点私钥加密时间戳和位置信息以保证新鲜性和认证性。文中利用串空间证明了该方案密钥传输过程的机密性和认证性以及会话密钥的认证性,并和现有的协议进行性能对比,结果表明在假设条件下,该方案是可行的,且性能消耗小。因此文中方案具有较强的实用性。 相似文献
9.
为研究3种加载方向下的结构用定向刨花板(OSB)的应力-应变本构模型,设计并试验研究了60个试件。结果表明:OSB的破坏形态与加载方向角α有关,受压破坏过程中出现了3种典型的破坏形态,即刨花层间裂缝、斜向剪切破坏以及褶皱破坏。随着加载方向角α的增大,OSB的弹性模量和抗压强度呈下降趋势。加载方向平行于板材纵向(α=0°)时的OSB弹性模量强度最大,α=45°时次之,α=90°时最小。提出了OSB的三折线模型和连续光滑曲线本构模型,模型结果和试验结果吻合较好。 相似文献
10.
软岩与水相互作用研究综述 总被引:1,自引:0,他引:1
软岩是一类松散、破碎、软弱及风化膨胀性的强度较低的岩石,在水环境作用下软岩易产生大变形失稳破坏。大多数岩土工程事故都涉及到软岩与水的相互作用,研究软岩与水相互作用对于分析某些由软岩失稳引起的工程事故具有重要的理论和现实意义。针对软岩与水相互作用这一问题,从软岩与水相互作用的分类、软岩吸水特性的影响因素及其软岩吸水失稳机理等方面,对国内外具有代表性的研究成果进行了梳理。结果表明:软岩与水相互作用可分为力学作用、物理作用和化学作用。在各种影响软岩吸水特性的因素中,主要因素是黏土矿物的含量和种类、孔隙结构,其他影响因素有水压变化、软岩的干湿循环次数、软岩的块体尺度(尺度效应)和吸水时间等。软岩吸水失稳的根本原因是吸水后黏土矿物微观结构发生变化,而是否含蒙脱石等吸水性极强的黏土矿物并非直接原因;后者只是对软岩吸水过程起到促进作用。 相似文献