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141.
142.
研究了在铝塑复合管的PE层配方中加入不同种类CaCO3和分散剂对PE层力学性能的影响,并对改性后的铝塑复合管的爆破强度、耐静压时间、环拉力等进行了测试。结果表明,加入适当分散剂处理的纳米CaCO3改性的PE层的性能明显提高,并且制得的管材各项性能指标均满足标准要求。  相似文献   
143.
北京HI-13串列加速器升级工程(BRIF)由100MeV回旋加速器、在线同位素分离系统(ISOL)和超导直线增能器(SCLB)组成。它以原有的HI-13串列加速器为基础。其中,100MeV回旋加速器是工程中的一个主要组成部分,高流强(≥200μA)、紧凑型结构是其主要特点。通用工程包括电源、水冷、真空、束流诊断和计算机控制等。1)100MeV回旋加速器、ISOL系统和物理实验终端将置于一新建筑中,需1套功率为1500kV·A左右的电源系统。输入电压由10kV转化为380V,通过电源分开关和动力电缆分配到不同的系统。为了满足物理测量的需要,同时建立1套新的洁净…  相似文献   
144.
强流负氢离子源处在-30kV的高压电位上,供电系统包括:灯丝电源、弧压电源、吸极电源、等离子体极电源和IS偏压电源。这5套电源能独立供电,独立调节,同时又相互关联,其相互关系如图1所示。  相似文献   
145.
为研究快速拼装式防爆墙墙后超压分布规律及影响因素,基于2D映射3D网格建模技术,采用AUTODYN有限元软件分别对TNT当量为6.82 kg,爆高1 m、爆距3 m、墙厚0.5 m,墙体高度为1.5 m、2 m、2.5 m的计算模型和比例爆距分别1.58 m/kg~(1/3)、1.28 m/kg~(1/3)、1.05 m/kg~(1/3)的计算模型以及比例爆距为1.05 m/kg~(1/3),爆高1 m、墙高2 m、墙厚0.5 m,爆距为2 m、3 m、4 m的计算模型进行了模拟,分析了墙体高度、比例爆距和炸药位置对墙后超压分布的影响。结果表明:墙体高度增加将显著增强防爆墙消波性能,墙体高度在1.5~2.5 m范围内变化时,墙后消波系数变化较大;随着比例爆距的减小,墙后较远处消波系数有所增大;随着测点高度和爆高增大,测点处受到的防爆墙保护效应将减小。综合考虑以上因素对墙后测点超压的影响,拟合出了计算墙后超压大小的公式,计算结果与数值模拟结果能较好的吻合。  相似文献   
146.
假设弹体是刚性的,将弹体侵彻冲击作用下的混凝土靶体划分为粉碎区、径向裂缝弹性区与原始弹性区,并认为侵彻粉碎区域内的混凝土材料处于类似于流体动力学状态,可采用水动力模型.根据伯努利方程推得了细长杆弹侵彻阻抗力的公式,进而求出锥形弹头侵彻阻抗力的等效平面解,得到了弹体的侵彻深度.利用实弹进行了以不同速度侵彻不同强度的混凝土靶体的验证计算,并与多个经验公式做了对比.结果表明,该模型是合理的,与经验公式相比计算结果趋于保守.  相似文献   
147.
对用于铝塑复合管的不同种PE原料的力学性能、熔体流动速率、维卡软化点等性能进行了测试 ,并研究了标记铝塑复合管不同种用途的色母料的加入对材料性能的影响。试验得出 :色母料加入硅烷交联聚乙烯能降低其交联度 4 %左右 ,在基料与色母料配比为 10 0 :1时 ,材料的力学性能最佳  相似文献   
148.
〗中国原子能科学研究院研制的100 MeV强流质子回旋加速器是国际上最大的紧凑型强流质子回旋加速器,取得了多项先进束流指标。截至2018年底,该加速器完成了分系统、整机调试,开展了多项物理实验,已稳定运行2 000 h以上。本文将重点介绍100 MeV强流质子回旋加速器的调试过程以及调试中所解决的关键技术问题和调试结果。  相似文献   
149.
高速铁路路基稳定是保障列车高速安全运行的先决条件.本文结合新建山西中南部铁路通道工程软基处理,介绍了粉喷桩深层搅拌法的加固机理及其优点,详细论述了施工工艺、施工质量控制,为今后类似工程的施工提供了参考.  相似文献   
150.
活性粉末混凝土抗冲击性能研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
 为验证新型遮弹材料钢纤维活性粉末混凝土(RPC)的抗冲击性能,利用自行研制的含纤维率为5%的RPC试件进行多组侵彻与接触爆炸试验。利用弹径分别为57与80 mm的半穿甲弹与钻地弹进行侵彻试验,2种实弹的着靶速度分别为300~600与800~900 m/s。通过将RPC试件的多组侵彻试验数据与利用经验公式计算所得半穿甲弹侵彻C30钢筋混凝土的深度以及钻地弹侵彻C30钢筋混凝土的试验数据进行对比分析可知,该RPC材料的抗侵彻性能是C30钢筋混凝土的2倍左右,同时验证用于计算RPC侵彻深度的理论公式的正确性,并分析了影响RPC抗冲击性能的因素。利用质量为0.5~3.0 kg的多组TNT炸药进行接触爆炸试验,通过将RPC试件的多组接触爆炸试验数据与利用经验公式计算所得的C30钢筋混凝土接触爆炸结果进行对比分析可知,该RPC材料的抗侵彻性能是C30钢筋混凝土的3倍左右,同时得到该RPC材料的爆炸压缩系数为0.042,填补了国防工程设计中的空白。  相似文献   
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