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891.
为解决目前磷肥厂以氟硅酸(15%)生产无水氟化氢(AHF)存在消耗大量的浓硫酸等问题,本研究通过加热分解一定浓度的氟硅酸溶液获得一定浓度的模拟含氟水蒸气,并采用聚砜中空纤维膜组件对此进行脱湿研究,可将高浓度含氟气送入AHF生产装置中。研究发现当膜压差为0.022 MPa、原料气氟含量为4.47%、分离时间为0.47 h时分离效果较好:水蒸气、HF、SiF4渗透率分别为92.31%、24%、13.62%;分离系数αH2O/HF、αH2O/SiF4、αHF/SiF4分别为3.85、6.78、1.76。结果表明聚砜中空纤维膜在一定程度上可对含氟水蒸气脱湿浓缩,水蒸气渗透率>HF渗透率>SiF4渗透率,且该聚砜膜对SiF4具有相对稳定的分离性能,对非极性气体(SiF4)的分离效果较好。 相似文献
892.
893.
针对某矿地质异常体区域多工作面开采覆岩空间结构多变、致灾因素复杂现象,以该矿实际地质赋存条件和开采技术条件为工程背景,采用理论分析、数值模拟等方法,研究了地质异常体区域覆岩空间运移结构变化规律和支承压力分布特征,以单层弯曲薄板为例建立了不同开采阶段板的力学模型,揭示了不同开采阶段板结构弯曲能量释放特征,基于结构调控理论提出了减小厚硬岩层垮断跨度的初末采冲击地压防治措施,主要得到以下结论:(1)随着多工作面依次开采,在地质异常体区域依次经历了“一”字形→“S”形→短“Ω”形→不规则“Ω”形→长“Ω”形→“O”形覆岩空间结构演变,丰富了覆岩空间结构的类型;(2)受地质异常体影响,多工作面开采过程中承受了更多次的初次来压和“见方”来压,该区域顶板垮断动载扰动与支承压力分布更加复杂多变,容易造成工作面宽煤柱整体失稳性冲击危险;(3)基于单层弯曲薄板力学模型,得到了不同板结构弯曲能随边长呈指数或线性增大,且相对于固支边,自由边对弯曲能影响更大的结论;(4)对防冲预卸压及解危措施进行了效果检验,在工作面开采过程中没有出现微震大能量事件且煤体应力维持稳定,结构调控措施基本保障了地质异常体区域多工作面... 相似文献
894.
895.
跑步是大众参与度较高的体育运动,简单易行,且有益于身心健康。同时,与跑步相关的运动损伤一直居高不下,其中踝关节是最易受累部位,因此如何降低运动损伤、保护双足成为探讨的重点话题,在这一背景下极简跑鞋应运而生。本研究将30名男性大学生作为研究对象,随机分为观察组与对照组两个组别,各15名,分别穿极简跑鞋与普通跑鞋跑步,采用Bertec三维测力跑台、Vicon三维红外摄像机对跑者踝关节运动生物力学数据进行采集,以观察足跟着地动作下极简跑鞋的优势。 相似文献
896.
为提高设计质量,比较多种三维设计软件后,针对水泥窑余热发电工程设计难点,采用以PLANT 3D、Solidworks等三维设计软件为主,用于水泥生产线余热发电工程设计。结合具体工程应用,分别就余热锅炉、余热发电站、厂区蒸汽及热水管网这三个工艺子项介绍具体实施方法,大幅提升了设计准确性及效率。 相似文献
897.
三区电炉的单个神经元控制研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了一个三温区电阻炉单片微机控制系统,阐述系统的硬件结构与功能特点,系统采用的是改进单个神经元控制算法,实际运行结果表明,神经元控制具有很好的模型跟踪性能和自适应性,它不未为工程控制系统的一种很好的智控制算法。 相似文献
898.
现阶段多场景下的行人检测模型存在的主要问题在于训练数据样本多样性不足,在开放的测试环境下效果较差,不同场景之间存在数据鸿沟。针对上述问题,提出了一种基于马赛克自编码器(MAE)的多场景行人检测优化方法。首先,采用随机生成方法对原始训练数据进行自动扩充;然后,围绕数据、模型和结果等重要影响因素,分别对检测模型训练前中后三个阶段进行优化;最后,实现从通用大模型到专用小任务的自适应迁移。实验结果表明,在不增加额外标注数据的情况下,在多个公开数据集之间进行场景迁移,以常用的Caltech Pedestrian作为目标数据集,与当前最优结果 Pedestron方法对比,在Reasonable、Small和Heavy子数据集上的每张图片误检率(FPPI)分别下降0.4个百分点、0.7个百分点和2.6个百分点,从而验证了模型泛化性的显著提升;另一方面,针对实际应用构建多场景行人检测数据集,验证集的平均准确率(AP)提升1.9个百分点,进一步验证MAE生成数据对模型准确性的提升作用。 相似文献
899.
900.
聚合物驱是一项成熟的化学驱提高采收率技术,目前矿场主要应用干粉类聚合物产品,因此需要在地面大规模建设溶解、熟化设备,将干粉类聚合物溶解成高黏溶液,然后将其经注聚管柱并通过炮眼注入油藏。在此过程中,聚合物溶液受到强剪切,黏度严重损失,对聚合物驱推广及规模应用效果产生较大影响。利用聚氨酯微胶囊为壳材对乳液型聚合物颗粒进行包裹,制备成微胶囊乳液型聚合物。该类聚合物微观形貌为表面平滑的圆球颗粒,粒径分布在100~600 nm,呈双峰分布;微胶囊在水中可通过缓慢溶胀破裂,实现溶液缓释增黏;与乳液型聚合物相比,微胶囊乳液型聚合物经机械剪切后的黏度损失率仅为4.7%,并可有效降低剪切作用对聚合物分子链造成的机械降解。利用物理模拟实验对微胶囊乳液型聚合物的岩心内缓释增黏性能进行研究的结果表明,微胶囊乳液型聚合物具有良好的缓释增黏能力。微胶囊乳液型聚合物还具有在线配注、缓释增黏、抗剪切等潜力,具备较大的研究价值及应用前景。 相似文献