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51.
52.
李晓军 《石油教育》2003,(5):102-103
成人学员多为业余学习,差异较大,重语法而轻听说。所以应提倡教法、学法研究,营造良好氛围,采用灵活多变的教学方法,优化课堂教学,突出主体作用,培养“四会能力”,侧重听说,提高英语教学质量。  相似文献   
53.
改革开放以来 ,我国经济进入了一个快速成长期。经济平均增长持续保持在两位数以上 ;但另一方面 ,通货膨胀问题日益突显了出来 ,成为今后一个相当长时期困扰我国的严重问题。认真研究经济增长与通货膨胀的关系 ,确定合理的经济增长率 ,对实现“高增长 ,低通胀”的可持续增长方式有着重要意义  相似文献   
54.
近些年莱芜市组织实施了全市河道综合治理工程,建造了很多拦蓄水工程,为低水头水力资源开发提供了保障。本文结合莱芜市大中型水库及河道治理的这一特点,较为系统地论证了开发低水头小水电的水能资源计算与方案可行性及有关设计、施工技术问题,为类似工程的建设提供借鉴经验。  相似文献   
55.
使用破碎、筛分后的废弃石屑代替石英砂作为骨料制备超高性能混凝土(UHPC)。基于单因素分析试验,研究了各因素(水胶比、胶集比、减水剂掺量、钢纤维掺量)对石屑UHPC抗压强度、抗折强度及流动度的影响规律,考查了四种不同养生方式下石屑UHPC力学性能的变化。结果表明,当胶集比、水胶比、减水剂掺量、钢纤维掺量分别为0.63、0.2、2.1%和1.5%时,石屑UHPC的力学性能和工作性能最优,7d抗压强度最高为113.7MPa,抗折强度为35.2MPa;分析应力-应变曲线发现,掺加钢纤维不仅可以提高石屑UHPC的力学强度,还能显著提高石屑UHPC的韧性和残余抗压强度;经过水浴养护、干热养护和水浴+干热组合养护后,石屑UHPC的抗压强度分别提高了5.7%、27.1%和40.3%,但热养护对抗折强度影响不大。  相似文献   
56.
岩石隧道工程建设与周边地质环境关系紧密,建设过程中积累了大量的地质数据。由于其格式各异,条块割裂严重,难以在参建各方高效共享并重复使用,时常造成勘探、试验和测量等工作的重复进行甚至是地质信息的错误解读。为了解决这一问题,建立适用于岩石隧道工程的地质数据标准,包含其各阶段工程地质信息,基于地质相关规范,通过规范字段语义、统一数据单位及类型构建数据表,有利于工程地质数据的交换共享。最后基于智慧基础设施iS3平台,依托云南老营隧道项目开展工程应用研究,实现工程地质数据的规范存储、组织、动态管理。  相似文献   
57.
介绍了屈服锚杆的工程应用背景和作用机理;综述了国内外近期研制的几种新型屈服锚杆结构、工作原理及其相关试验研究成果,包括国外的Garford锚杆、Yield-Lok锚杆、Roofex锚杆、新型吸能锚杆和D锚杆以及我国的.CRLD锚杆和新型高强预应力让压锚杆;在此基础上分析了当前屈服锚杆研制中存在的问题,指出了屈服锚杆今后的研究方向.  相似文献   
58.
提出了用于地下工程抗爆炸地冲击的孔洞群防护技术。分析了孔洞群防护技术的基本原理,包括应力波反射原理、应力波导流原理、介质层弱化原理、应力波会聚原理和动应力集中原理。给出了几种孔洞群防护技术方案,包括孔洞群保护伞、孔洞群分配层、应力波导流洞和带孔锚固结构。进行了原理性的二维数值模拟分析,进一步验证了孔洞群防护技术的有效性。数值算例表明无孔洞群防护洞室顶部爆炸压力波荷载峰值要明显高于有孔洞群防护洞室顶部爆炸压力波荷载峰值,说明孔洞群确实降低了洞室结构上的荷载,起到了保护洞室结构的作用。  相似文献   
59.
低品位钒渣在碳酸钠存在下的氧化过程   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用XRD,SEM/EDS和TG-DSC等手段对低品位钒渣在Na2CO3存在条件下的氧化过程进行检测。结果表明:钒渣的氧化温度范围为273至700°C,橄榄石相与尖晶石相彻底分解的温度分别是500和600°C,大部分水溶性的钒酸盐在500与600°C之间形成。当温度达到700°C以上时,钒酸盐富集相明显可见,但焙烧温度在800°C以上时,样品发生烧结,并且钒被形成的玻璃相包裹,导致其浸出率下降。同时,研究不同焙烧温度对钒浸出率的影响,并对浸出残渣进行分析。  相似文献   
60.
对两种整体陶瓷气门的可行性研究中,福特实验室用Weibull陶瓷损坏理论和故障分析(FEA)对断裂概率进行了预测。随后在一台非冷却直喷式柴油发动机上加以验证。试验的两种气门材料为:氧化钇结合不完全稳定的氧化锆 [ PSZ],烧结的氮化硅[Si_3N_4]。在相同的试验条件下,PSZ的损坏概率为100%,而Si_3N_4的损坏概率不足千万分之二。试验分析了发动机在稳定状态下的部分负荷和瞬时状态下的全负荷时的升温和冷却时的气门情况。并在运转26小时后,对气门进行了荧光渗透剂检查。 在直喷式发动机中,20%的燃烧能量随燃烧气体传递给冷却液而损失。但使用陶瓷材料后就可以使燃烧过程绝热,从而提高热效率,并提高燃烧温度。采用陶瓷气门可以使气门重量减轻43%,从而可降低气门弹簧的弹力,减少气门摩擦副的摩擦损失。 气门的故障分析(FEA)分为稳定状态与不稳定状态(瞬时状态),由此得出的温度和应力,用Weibull陶瓷损坏理论进行分析,计算出气门的断裂概率。用ANSYS故障分析(FEA)程序计算温度与应力  相似文献   
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