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41.
滑块式捞油抽子的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了降低在捞油作业中油的漏失率.节约能源.分析了筒式捞油抽子的问题.改进其结构,设计了滑块式捞油抽子。现场应用表明,改进后的捞油抽子密封性好.可消除钢丝绳打扭造成的事故隐患,有效降低捞油漏失率,避免油污染环境,使用寿命长。  相似文献   
42.
应用10mm薄板铸锭制备的NdFeB烧结磁体   总被引:4,自引:0,他引:4  
NdFeB薄板铸锭具有晶粒细,富钕相分布均匀及在稀土含量较低时可以防止α-Fe相出现的特点,是一种适合制备高性能烧磁体的合金铸锭,本文介绍了一种用10mm薄板铸锭和球磨制粉方法制备烧结磁体的工艺,在设备要求较低的情况下制备得到了Br=1.37T,(BH)max=320kJ/m^3(40MGOe)的烧结磁体,同时比较了使用常规铸锭和常规工艺的结果,强调了氢爆法在该工艺中的重要作用,最后对该工艺的改进方向和10mm铸锭的应用前景进行了阐述。  相似文献   
43.
作为汽车重要组成部分的发动机 ,一直是人们研究的重点。汽车发动机性能的提高 ,在很大程度上依赖于材料的选用和加工工艺等因素。本文介绍了现代汽车发动机主要零部件新材料选用、结构设计及工艺现状 ,指出了未来汽车发动机新材料的发展趋势和应用前景  相似文献   
44.
Al-Cu-Fe系初生准晶相凝固过程的电子显微分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用包括金相(OM),粉末X射线衍射(XRD),扫描电子显微镜(SEM)观察和透射电子显微(TEM)分析等方法,研究了铸态Al592.Cu36.8Fe3.0Si1.0合金(700℃保温2.5h后水淬)的显微组织及相组成。发现铸锭中存在4种相:准晶I相,τ3相(或φ相),θ-Al2Cu相和η-AlCu相,凝固过程可描述为:初生晶是准晶Ⅰ相;在保温过程中发生包晶或共晶反应(L+i→τ3(或φ)或L→τ3(或φ)+i)形成的τ3相(或φ相),呈微畴结构;而剩余液体水淬形成θ-Al2Cu相和η-AlCu 相。  相似文献   
45.
文章对辽宁省监测工作状况、存在的问题进行了详细介绍,并对加强水质监测提出了相应的建议。  相似文献   
46.
本文以西峰油田董志区长8油藏为例,运用数值模拟技术,研究了水平井组合方式及其井网形式。研究结果表明,水平井是提高特低渗油藏开发效果的有效途径。结合长庆特低渗储层吸水性能好的特点,认为采用直井注水,水平段走向垂直于储层最大主应力方位的水平井采油的井网组合开发效果最佳。  相似文献   
47.
车载激光雷达探测低层大气中NO_2   总被引:1,自引:0,他引:1  
在北京城区和城郊利用第二代车载测污激光雷达(AML-2)进行了外场测量实验,利用差分吸收技术从垂直、水平方向分别给出了低层大气中污染物NO2的典型测量数据。结果表明:城区的NO2浓度明显高于城郊地区的水平,并且也证实了利用该系统可以有效地监测低层大气的污染情况,为空气中有害气体的光学遥测提供了有效的测量手段。  相似文献   
48.
PNW对PMS-PZT压电陶瓷结构和性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用传统陶瓷工艺制备了PNW-PMS-PZT四元系压电陶瓷,分析了陶瓷样品的相结构组成,结果表明所有陶瓷样品的相结构为纯钙钛矿相结构;随着PNW含量的增加,陶瓷晶粒逐渐长大;研究了室温下PNW含量对介电性能和压电性能的影响,实验表明,随着PNW含量的增加,介电常数rε、机电耦合系数kp和压电常数d33先增加,PNW含量为0.02 mol时分别达到最大值,然后降低;随着PNW含量的增加,介电损耗tanδ一直增加,机械品质因数Qm和居里温度TC始终降低。PNW含量为0.02 mol的压电陶瓷适合制作大功率压电陶瓷变压器。其性能为:rε=2 138,tanδ=0.005 8,kp=0.61,Qm=1 275,d33=380 pC/N和TC=205℃。  相似文献   
49.
ISO质量体系认证标准要求对计量数据进行计算和评价。公司的信息管理系统可以自动计算统计参数,并可以方便的进行分析和查询,提高企业工作效率,改善产品质量。论文为国家自然科学基金“现代制造质量控制、溯源中若干理论问题与技术基础的研究”(项目号:59735120)中的一部分。  相似文献   
50.
以硝酸铝(Al(NO3)3·9H2O)和葡萄糖(C6H12O6·H2O)为原料,利用碳热还原法制备氮化铝粉末,研究了尿素对前驱物的制备及前驱物氮化反应的影响,研究发现添加尿素合成的前驱物和未添加尿素合成的前驱物在氮化反应过程中相变和反应速率存在较大差异。在没有添加尿素合成的前驱物的氮化反应过程中,出现了γ-Al2O3、α-Al2O3、AlON和AIN相,该前驱物的反应速率慢,完全氮化需要在1600℃下才能完成。对于添加尿素合成的前驱物而言,在其氮化反应过程中仅出现了γ-Al2O3和AIN相,没有α-Al2O3和AlON的生成,AIN直接由γ-Al2O3氮化生成,该前驱物的氮化反应速率快,氮化反应温度低,在1400℃下即可实现完全氮化。分析讨论了两种前驱物的氮化反应速率不同的主要原因,并利用XRD、SEM等分析方法对粉末进行了表征。  相似文献   
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