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411.
郭志强 《钢管》2021,50(4):51-55
分析了车桥用20Mn2连铸圆坯在穿孔时出现外折缺陷的原因.通过观察外折缺陷的形貌,认为外折缺陷来源于坯料表面及皮下裂纹.检测了钢管夹杂物、连铸坯化学成分、钢中Als和[N]含量及连铸中间包内的钢液温度,观察了连铸坯裂纹的金相形貌,分析了皮下裂纹试样裂纹断口上的颗粒状夹杂物.检测显示:钢中的Als>0.025%,[N]≥...  相似文献   
412.
简述了三氧化硫磺化技术的发展历程,并分别从三氧化硫磺化装置的工艺空气干燥、三氧化硫发生、磺化/硫酸化、中和、尾气处理等方面系统介绍了三氧化硫磺化装置的优化配置.  相似文献   
413.
基于综合性评估的无线链路质量分类预测机制   总被引:2,自引:0,他引:2  
在无线传感器网络的应用中,对无线链路质量进行有效地评估和预测是网络协议设计中的一个基础性问题,特别是对于提高数据的传输可靠性.从刻画无线链路质量的多维角度出发,基于模糊逻辑设计了一个综合性链路质量指标(fuzzy-logic based link quality index,FLI),体现了无线链路的可靠性、波动性和丢包突发性对于链路数据传输可靠性的影响.然后基于FLI准则,利用贝叶斯网络设计了一种对无线链路质量进行分类预测的机制.通过3个实际无线传感器网络研究平台的链路数据集进行实验分析和对比,该机制中的分类预测器的平均预测精度约为85%.相比于4C预测器,在保证平均预测精度的同时,克服了其预测精度在分类界限处的畸变下滑现象,使预测精度的分布均匀化.  相似文献   
414.
GIS局部放电常规检测和超声波检测方法的应用比较   总被引:5,自引:2,他引:5  
介绍了几种GIS局部放电常用的检测技术,并应用常规脉冲电流检测法和超声波检测法对模拟的GIS运行中常见的几种典型缺陷,包括带电导体上尖端、壳体内壁上尖端、自由金属颗粒、悬浮电位、绝缘子内气泡以及黏附在绝缘子表面的金属颗粒等进行了检测。再通过对测试系统记录的放电脉冲和超声波脉冲的相位分布比较、不同缺陷在一定电压下的脉冲放电量大小比较,以及不同缺陷超声波脉冲有效值和周期峰值的特征和大小比较,总结得到在上述各种典型绝缘缺陷情况下,应用这两种检测方法所得波形和信号的主要特征,为超声波局部放电检测技术在GIS现场交流耐压试验和运行阶段的有效应用提供参考。  相似文献   
415.
土建、装修、机电交叉综合施工阶段施工过程中普遍存在专业工种多、施工工序繁杂、交叉作业的情况,对整体工程施工质量及施工进度影响大。通过总结建筑施工过程中的土建、装修、机电交叉综合施工阶段的进度影响因素,结合人机料法环提出交叉施工阶段进度控制的应对措施,从而实现科学组织、合理统筹安排,保证整体工程的有序推进,促使工程建设任务顺利完成。  相似文献   
416.
以钠盐活化赤泥-煤矸石酸浸所得滤液为原料,通过对其蒸发除钠、碱化聚合等步骤制得聚合氯化铝絮凝剂(PAC)。首先研究了酸浸液中杂质离子浓度对PAC品质的影响,并通过蒸发结晶方式选择性去除杂质离子;随后探究了聚合工艺条件(温度、时间、碱化剂添加速度)对PAC盐基度和Al2O3含量(质量分数)的影响。结果表明,当酸浸液中Na+浓度小于0.5 mol/L时,制得PAC产品的盐基度和Al2O3含量符合GB/T 22627—2022《水处理剂聚氯化铝》的要求;基于NaCl、AlCl3、CaCl2、FeCl3的溶解度差异,可通过蒸发结晶方式选择性除钠,将酸浸液中Na+浓度控制在0.5 mol/L以下;蒸发结晶母液再经适宜的聚合条件(聚合温度为80°C、聚合时间为120 min和碱化剂添加速度为8.0 m L/min),可制得符合GB/T 22627—2022品质要求的PAC产品;采用实际酸浸液制得的PAC...  相似文献   
417.
针对猕猴桃硬度品质无损检测分类困难的问题,提出了结合高光谱成像技术和卷积神经网络的分类模型。该模型融合Haar小波核提取的空间特征信息和三维卷积核提取的空谱联合信息,采用分解数据通道连接的方式确保所有特征能够流到模型末尾,提升了网络特征提取的能力。通过自制的猕猴桃硬度品质Kiwi_seed数据集上的实验表明,Haar小波变换模块可以显著提升网络的特征提取能力;通过消融实验表明,在增加Haar小波变换模块后模型的分类准确率提升了7.4%,最优可达97.3%,优于经典的图像分类网络,可以很好地解决猕猴桃硬度品质的无损检测分类问题。  相似文献   
418.
郭志强 《中氮肥》2023,(2):73-76
煤制乙二醇生产工艺中,CO气相催化偶联合成草酸二甲酯是关键步骤之一,而影响CO偶联反应的因素主要有温度、压力、空速、气体组分等。结合新乡中新化工有限责任公司200 kt/a煤制乙二醇装置的生产实际,分析认为,适度提高反应温度对增大CO偶联反应速率是有利的,反应温度宜控制在120~140℃;综合考虑压力对主反应的影响以及设备耐压等因素,反应压力宜控制在0.30~0.32 MPa,并据负荷适当调整;空速需根据负荷进行调整,负荷高时要保持高的空速;气体组分对CO偶联反应的影响比较复杂,CO/MN控制在2.0~2.5、较低的H2含量(脱氢后原料CO气中H2含量<300×10-6)、适宜的NO含量有利于主反应的进行;为延长催化剂的使用寿命、提高催化剂的选择性,应控制合成反应器进料硝酸含量<0.15%、水含量<0.10%。  相似文献   
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