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31.
经过近40年的发展,现在高性能可调速传动已基本实现DC传动向AC传动的转变.本文介绍IEGT大功率变频调速装置在韶钢热轧宽板厂8000kW轧机主电机的应用.  相似文献   
32.
道路集热蓄能融雪化冰实现夏季太阳能集热的季节性蓄能.在分析路面集热、地下蓄能和融雪化冰复合系统过程基础上,系统研究了道路融雪化冰过程传热现象、传热状态和分析方法.对路面融雪化冰的基本传热过程进行分析,建立了基本的数学模型和传热关系,提出了基于热流体循环流动的路面融雪化冰的基本传热过程控制方程,为进一步的模拟计算分析奠定理论基础.  相似文献   
33.
基于层次分析法与模糊运算的威胁评估算法   总被引:3,自引:1,他引:3  
威胁评估属于多因素决策问题,涉及的因素很多,而且各因素威胁程度的等级没有明确的界限,具有模糊性。将层次分析法和模糊理论结合起来用于威胁评估,有效地发挥了层次分析法和模糊运算各自的优越性,结合某舰艇防空作战系统给出了该方法的评估过程,对算法进行了示例分析,为作战指挥决策提供了一个更为科学合理的理论方法。  相似文献   
34.
以特殊钢钢渣、炭黑、促进剂、硫磺、氧化锌、硬脂酸与复合橡胶制备特殊钢钢渣基复合橡胶。测试了内辐射指数、外辐射指数、安定性、拉伸强度、撕裂强度、拉断伸长率、邵尔A硬度、极限氧指数、燃尽时间、浸出液中重金属浓度、矿物组成、粒径分布、导热系数、孔结构、化学成分、微观形貌和热稳定性。研究了特殊钢钢渣作为橡胶功能填料的可行性与环境风险。结果表明:特殊钢钢渣的矿物组成为Ca2SiO4、Ca3Al6Si2O16、(Fe, Mn)2SiO4、Ca3Al2(SiO43、Na2TiSiO5、CuMn6SiO12、Na2SiO5、Pb3Ta2O8、Pb3SiO7等金属固熔体,特殊钢钢渣具有良好的粒径分布,其安全性与安定性满足相关国标的要求。特殊钢钢渣基复合橡胶中特殊钢钢渣掺量为20%~40%时,特殊钢钢渣基复合橡胶的拉伸强度为20.0~21.5 MPa、撕裂强度为45.2~48.6 kN·m?1、拉断伸长率为475%~501%、邵尔A硬度为63.5~65.3、极限氧指数为18.5~18.6、燃尽时间为264~292 s、导热系数为0.15~0.17 W·m?1·K?1。特殊钢钢渣的主要重金属氧化物为Cr2O3、PbO和CuO,且以稳定的金属固熔体存在,特殊钢钢渣基复合橡胶中Cu、Zn、Cd、Pb、Cr、Ba、Ni、As等重金属浸出浓度远低于危险废物鉴别标准限值,因此将特殊钢钢渣作为橡胶功能填料安全、可行。   相似文献   
35.
介绍了近年来深圳地区较流行的一种新的高层住宅平面类型,并以典型的建筑实例对其发展过程、主要特征、技术经济指标和适用范围等作了较全面的论述.  相似文献   
36.
文章首先从能源互联网自身的概念出发,对于其特征进行分析,并且结合智能电网进行对比加深认识.而后在此基础之上,对于能源互联网体系中至关重要的媒体框架中的核心技术展开了讨论,能够有效帮助实现对于能源互联网发展方向的识别.  相似文献   
37.
20g+AISI405复合钢板的焊接   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从设备防腐的角度出发,介绍了20g+AISI405复合钢板焊条选择、组对、焊接及酸洗钝化的技术条件,并验证了塔内构件直接焊在复层上的可行性。  相似文献   
38.
地下浅层地能资源 (包括土壤、地下水、地表水和人类的生产生活低位能量等 )的非开采利用 ,可以通过热泵装置实现供热和制冷的双重作用。地源替代常规空气源 ,充分利用了地温逆变性 (冬暖夏凉 )和常年温变小以及蓄能的特点 ,实现了能量的再利用和良好的环保效能。使在北方冬季应用热泵供暖系统成为现实 ,并可实现供热制冷系统一体化。本文概述了国内外该领域的发展状况和该技术的可行性。  相似文献   
39.
随着我国油田的数量与规模的不断增大,需要处理的水包油(O/W)乳状液量亦愈发增多,研究具更好广谱性的反相破乳剂成为了一种更为迫切的需求,本文首先对反相破乳剂的研究现状进行一定阐述,并在此基础上对我们经长期实验后近期在室内合成筛选出一种广谱性反相破乳剂CN-08的特性进行分析,通过室内评价实验与选场应用后发现其效果均非常理想,可明显降低污水舍油量,大幅度节省用药量,而且有利于简化流程,值得进一步推广应用。  相似文献   
40.
张浩  高青  刘秀玉  刘影 《过程工程学报》2018,18(5):1088-1092
以化学改性脱硫灰取代部分炭黑与丁苯橡胶复合制备化学改性脱硫灰/丁苯橡胶复合材料,运用均匀设计结合BP神经网络建立制备工艺参数与力学性能的BP神经网络优化模型,获得制备最优化学改性脱硫灰/丁苯橡胶复合材料的工艺参数,对最优复合材料进行了表征. 结果表明,最优化学改性脱硫灰/丁苯橡胶复合材料的制备参数为促进剂N-叔丁基-2-苯并噻唑次磺酰胺用量1.2 g、硫磺用量1.3 g、硬脂酸用量1.1 g、氧化锌用量2.4 g、硫化时间27 min,该条件下所制复合材料的拉伸强度为20.31 MPa、撕裂强度为45.68 kN/m、邵氏A硬度为66,最优实测值与最优模型预测值吻合较好,相对误差为3.03%~3.22%.  相似文献   
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