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91.
提出一种基于计算机、CCD和Image-Pro6.0软件的双曝光全息测微小位移的有效测量方法。通过CCD采集图像和Matlab软件的GUI用户界面交互功能制作实验参数可连续计算的平台。结果证明,此平台参数输入灵活,运算过程简化,运算速度加快,精确度提高。  相似文献   
92.
微气泡的质量决定了其在水质工程、矿物浮选工艺等领域中的应用效果,因此在投入使用前应对其粒径分布进行测试评价。借助美国Microtrac公司S3500型激光粒度仪,对国内某公司研制的"微孔管剪切+旋流筛分"组合微气泡发生系统成功实施了激光散射在线测试评价研究。测试结果表明:该系统所产生微气泡粒径集中在50~100μm之间;对基于微孔介质的微气泡产生技术而言,微孔管选择较小孔径的材料有利于得到高质量的微气泡;筛分过程能够有效去除大气泡,进而影响实际输出气泡的整体平均粒径。  相似文献   
93.
服用纺织品的黄变现象与纺织品上人体皮脂组分残留物的自氧化反应密切相关。借鉴食品工程中减缓富脂食品氧化褐变的思路,选取几种在食品工程领域具有代表性的抗氧化剂(VE、VC、BHT、PG、TBHQ、BHA),研究其对于四种最易黄变的人体皮脂组分的抗氧化作用的差异性。结果表明:抗氧化剂能够抑制皮脂油污的自氧化反应,不同的抗氧化剂在不同皮脂油污组分中的抗氧化作用及自身的色变现象差别较大。抗氧化剂BHT具有显著的抗氧化能力,且自身的色变很小,适用于开发延缓服用纺织品老化黄变的新型纺织品洗护用品。  相似文献   
94.
利用CFD软件Fluent建立数学物理模型,运用欧拉法和拉格朗日方法相结合的计算模型对离散相模型(DPM)进行三维数值模拟。研究当进口处空气速度为60m/s时,不同直径的固体颗粒在喷管外部流场的轨迹和横截面上的分布。仿真得到以下结论:在固体颗粒从喷管喷出后短距离内,固体颗粒大体上呈现圆锥状喷射,喷射的锥角随颗粒的减小而逐步减小;颗粒直径减小时,长轴半径接近短轴半径,逐步过渡为圆形。  相似文献   
95.
以长兴县电力调控中心的"大运行"体系建设推进和实施过程为例,指出应及时了解员工的思想状态,认真分析员工的需求,有针对性地解决问题,加强职工培训和学习,以及安全风险评估和承载力分析,以确保"大运行"过程中的安全生产.  相似文献   
96.
基于文化基因理论的视角,借鉴生物基因工程中产品基因提取的逆转录思想,根据历史街区文化元素实例的逆翻译和实例种群的逆转录提取出历史街区文化基因要素,并按照基因要素的关联构建起历史街区文化基因库系统模型。该模型主要包括意识形态、居民生产生活方式和外部表象三个层面,构成历史街区的文化核心。  相似文献   
97.
研究胶体微球墨水的pH值对自组装结构生色和墨水稳定性能的影响。采用三维视频显微镜、DigiEye数慧眼系统、场发射扫描电镜(FE-SEM)和纳米粒度及分子量分析仪分别对胶体微球自组装产生的结构色、光子晶体结构的规整性以及胶体微球墨水的存放稳定性进行表征,并就相关影响因素进行分析。结果表明,胶体微球墨水的pH对自组装结构生色及墨水的存放稳定性均有显著影响,在pH为7~8时,胶体微球墨水具有较好的稳定性,且自组装光子晶体结构色的色彩艳丽。  相似文献   
98.
18Cr_2Ni_4WA钢连续冷却过程中的粒状贝氏体及其回火转变   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用光学金相、电子金相、膨胀、磁性、X射线衍射、硬度等方法研究了18Cr_2Ni_4WA钢在连续冷却时粒状贝氏体的形成条件、组织形态及其影响因素,和回火转变的特点。结果表明,BF基体有二种形态-块状和条状。慢冷时为块状,快冷和提高奥氏体化温度有利于形成条状。M-A岛的随机分布和定向分布与此相对应。碳富集程度不同导致M-A岛的结构不同-碳偏低的、大而不规整的多为M岛,碳偏高的、小而规整的多为A岛。奥氏体成分的均匀化和冷却速度是影响粒贝组织形态和机械性能的二个最主要的因素,奥氏体成分的充分均匀化及随后快冷有利于粒贝组织和性能的改善。BF基体的回火抗力高于M-A中M的回火抗力。二次高温回火能有效地消除二次淬火M岛的脆化作用。与一次回火相比能显著改善强韧性、组织稳定性和软化效果。  相似文献   
99.
本文分析了淬火,等温淬火后球墨铸铁测定洛氏硬度出现的显微裂纹。这种显微裂纹,系由外加应力造成的应力裂纹,它与石墨球的结晶构造、淬火温度、等温温度和等温时间,都有一定的关系。  相似文献   
100.
采用6 300 t卧式挤压机生产超级双相钢UNS S32760无缝钢管,以不同温度对管材进行固溶处理,研究固溶温度对管材金相组织、力学性能和腐蚀性能的影响。结果表明:随着固溶温度的升高,UNS S32760铁素体相(α相)含量逐渐增多,奥氏体相(γ相)含量逐渐降低,抗拉强度、伸长率基本保持不变,屈服强度逐渐升高,冲击功整体呈上升趋势;在固溶温度1 100℃时,管材组织中α相和γ相比例约为1∶1,点腐蚀速率最低,耐点蚀性能最优,腐蚀速率为0.031 mm/a。  相似文献   
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