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31.
普通机器厂的工具车间,在螺丝磨床上所加工的零件一般都是比较短的。所以它的丝杠和校正尺等的磨损只是在一定的长度上。而它们的磨损则往往是造成工件螺距误差的最根本的因素。为了补救这一缺点,我厂机械动力科技术组的同志研究为MM582螺丝磨床设计了一种“顶针移动扶架”。这们就能使螺母在丝杠和校正尺的另一部分上移动(要注意和床头箱顶针定期交换使用),从而使丝杜和校正尺等磨损的比较均匀。延长了丝杆等的寿命。现简单介绍如下: 一、结构 如图所示。图中1是本体,用铸铁制成,为了安全起见在本体的上部有铸成一起的防护罩。本体的下部…  相似文献   
32.
GACI算法是在ACI算法基础上提出来的,是一种新的自适应信号处理算法。本文采用特征值特征向量分析法,对其权系数的时间相关特性进行了分析,给出了在非相关高斯数据条件下,任意时刻权系数向量相关矩阵的递推关系式,同时得到了在稳态情况下,相关矩阵的更简捷的关系式,并证明了使输入数据相关矩阵R_(XX)r对角化的模态矩阵Q,同样使权系数误差向量V的相关矩阵R_(XX)r也对角化,从而权系数相关矩阵的求解问题转化为线性方程组的求解问题。借此可以对算法的性能作进一步的研究探讨。  相似文献   
33.
以LiF-CaF2-BaF2为熔盐体系, ZrO2为原料, 1 373 K条件温度下利用循环伏安法, 计时电位法, 计时电流法, 研究锆离子在钨电极上的电化学过程,对不同ZrO2含量0.5 %,0.7 %,0.9 %的熔盐体系进行电化学分析,研究结果表明:Zr4+在钨电极上还原是通过两步得电子反应, 即Zr4++2e→Zr2+,Zr2++2e→Zr,相对参比电极铂还原峰分别为0.9 V和1.2 V,析出过程是受扩散控制的准可逆反应. 1 373 K时Zr4+在LiF-CaF2-BaF2-ZrO2熔盐中的扩散系数D为6.7×10-6 cm2/s.   相似文献   
34.
采用极化曲线、交流电化学阻抗谱(EIS)和扫描电化学显微镜(SECM)技术研究了咪唑啉在3 %(指质量分数,下同)NaCl溶液中对2099 Al-Li合金的缓蚀行为.结果表明:咪唑啉有很好的缓蚀效果.极化曲线测试和交流阻抗测试都验证了咪唑啉浓度达到0.01 mmol/L时,缓蚀效率达77 %以上的准确性.采用扫描电化学显微镜技术(SECM)研究0.01 mmol/L咪唑啉缓蚀剂在3 % NaCl+5 mmol/LKI溶液中对2099铝锂合金的缓蚀行为.结果表明:在缓蚀剂条件下,合金表面电流峰数量减少,强度减弱.   相似文献   
35.
"铜转炉吹炼过程控制优化决策系统"+"转炉铜锍智能数控吹炼模型"在铜陵有色金冠铜业分公司转炉的成功应用,利用数学模型和先进的烟气成分在线监测分析相结合的创新技术,达到准确判断转炉吹炼的终点,实现转炉吹炼过程控制精细化、定量化、智能化,不仅优化了转炉炼铜的各项技术经济指标,也是保护生态环境,实现绿色冶炼的重要保障。  相似文献   
36.
转炉铜锍吹炼是个自热过程,温度过高、过低对炉龄、单炉产量及产品质量控制有至关重要的影响。通过对大型转炉铜锍吹炼过程造渣和造铜阶段的温度统计,结合现场实际炉况表现,总结得出温度控制对铜锍吹炼的影响及温度控制的具体措施。实验结果表明:造渣初期、中期及末期温度温度分别控制在1110~1160℃、1150~1210℃和1195~1260℃时,造渣效果最佳;造铜前期和末期温度控制在1160~1210℃和1180~1200℃时,造铜效果最好。同时为转炉铜锍吹炼更好的利用自身余热增加冷料处理量、保护炉衬及确保渣型提高粗铜质量提供借鉴意义。  相似文献   
37.
奥炉熔池熔炼过程主要是将风、氧和天然气通过喷枪输入熔池渣层200~300mm 以搅动熔池迅速完成传热和传质的过程,其三大核心控制参数为熔池温度、冰铜品位和炉渣渣型。奥炉熔池熔炼过程中,受原料波动、炉内锅炉上升烟道掉焦和喷枪枪重脱落等因素影响,会出现熔池温度迅速降低、升温操作不及时、熔池表面大面积结壳,即“死炉”现象。结合生产实践,针对以上“死炉”问题进行原因分析,提出了处理方法及预防措施,旨在为奥炉熔池熔炼操作提供参考。  相似文献   
38.
通过白鹤滩水电站施工的成功实例,论述了水工混凝土中应如何规范化、科学化搭设和使用高密模板支撑架,并就模板支撑架进行超厚混凝土施工中存在的若干技术问题进行了总结,提出了采用模板支撑架浇筑超厚混凝土应注意的事项。  相似文献   
39.
高原  李林山 《河北水利》2009,(10):30-31
泵站是灌溉、排涝、调水等水利工程的核心。拦污栅作为泵站的辅助设施,其主要功能是有效拦截和清除水流中的污物。在使用过程中,拦污栅经常会出现阻塞、振动和锈蚀等问题,严重影响泵站安全、经济和有效运行。现针对这些常见问题进行原因分析并提出解决对策如下。  相似文献   
40.
用Tafel曲线和电化学阻抗谱(EIS)研究7075铝合金在不同pH值(pH=3、5、7、9、11) 的0.6 mol/L NaCl溶液中的腐蚀行为.结果表明,溶液pH值在3~7时,腐蚀电位正移,pH值在7~11时,腐蚀电位负移,pH值为11时腐蚀电位最负. pH值在3~11时,腐蚀速度呈现先降低后增大的过程,pH值为11时腐蚀速度最大,达到2.122 2 mm/a.在强酸溶液中,电化学阻抗谱中出现明显的感抗弧,表明存在不均匀点蚀现象. pH值为7和9时,电化学阻抗谱中只出现1个容抗弧,表明铝合金腐蚀属于金属基体溶解过程. pH值为11时,阻抗谱中出现2个容抗弧,表明铝合金腐蚀伴随铝合金的自溶解行为.   相似文献   
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