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991.
高贝利特硫铝酸盐水泥的熟料煅烧及其强度 总被引:3,自引:0,他引:3
用粉煤灰、石灰石、石膏作原料,烧制了以贝利特(β-C2S)为主、无水硫铝酸钙(C4A3S)为辅的高贝利特硫铝酸盐水泥,其w(β-C2S)达60%、w(C4A3S) 30%,熟料中无C3S和C3A.分析了率值和煅烧制度对熟料矿物形成的影响,较佳的煅烧工艺参数是:碱度系数Cm为0.95~1.03,铝硫比P为3.32~3.65,煅烧温度1280~1340 ℃,保温时间45~70 min.试验表明C4A3S使水泥具有较高的早期强度,大量的β-C2S持续水化保证了水泥强度的稳定增长.水泥胶砂的1 d、3 d、7 d和28 d抗压强度分别为16.5 MPa、28.0 MPa、36.7 MPa和48.6 MPa.硬化水泥砂浆的总孔隙率低,最可几孔径小. 相似文献
992.
993.
目的: 对比缬沙坦/氢氯噻嗪(缬沙坦80 mg/氢氯噻嗪 12.5 mg) 复方制剂与缬沙坦(缬沙坦 80 mg) 治疗轻、中度原发性高血压的谷峰比值(TPR) 和平滑指数(SI) , 评价缬沙坦 氢氯噻嗪的降压疗效。方法: 选择轻、中度原发性高血压病患者[SBP ≥140 mm Hg 且 <160 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa) , DBP ≥95 mm Hg并且 <110 mm Hg]84 例, 随机分为缬沙坦/氢氯噻嗪和缬沙坦组, 共服药 8 周, 观察服药前后血压及生化指标的变化。结果: 治疗 8 周后, 缬沙坦/氢氯噻嗪组和缬沙坦组降压有效率分别为 84.2%、52.5%, 达标率分别为 73.9%、42.9%, 两组间差异有统计学意义(P <0.001) 。缬沙坦/氢氯噻嗪组 TPR 为 SBP76.7%、DBP 71.2%, 均 >50%;SI 为 SBP 1.14 ±0.39、DBP 1.09 ±0.27, 均 >1。缬沙坦组的 TPR为 SBP 77.6%、DBP 71.3%, 均 >50%;SI 为 SBP1.24±0.39、DBP 1.19±0.27, 均>1。两组的 TPR和SI 差别无统计学意义(P>0.05) 。结论: 缬沙坦 80 mg/氢氯噻嗪 12.5 mg 复方制剂治疗轻中度原发性高血压患者疗效优于单用缬沙坦 80 mg,TPR 和SI 无显著差别。 相似文献
994.
995.
本文采用固定床微反装置考察共沉淀法制备的镍基催化剂天然气和CO2转化制备合成气的催化活性.并采用X-射线衍射(XRD)和催化剂程序升温还原(TPR)等技术表征催化剂.结果表明:共沉淀法制备的镍基催化剂具有较高的催化活性,最佳的沉淀条件是沉淀温度为室温、快速加料、搅拌0.5~1h、沉淀沉降1h、沉淀过滤、烘干、500℃焙烧,这样制备的催化剂活性较高.通过对焙烧温度的研究发现,高温焙烧能够使氧化镍从催化剂体相向表相移动. 相似文献
996.
在单家寺稠油油藏开采过程中,暴露出了油井吞吐轮次多,开发效果差,汽窜现象严重等问题。通过利用成熟的数模软件对井组进行数值模拟,根据现场生产动态分析蒸汽吞吐阶段的汽窜规律,研究单家寺稠油油藏不稳定蒸汽驱的机理,认清不稳定蒸汽驱参数的影响规律,确定了各参数之间的相互关系,并根据正交实验法对参数进行了优化。研究表明不稳定蒸汽驱能有效改善特稠油油藏多轮次吞.吐后期的开发效果,是蒸汽吞吐开采提高采收率的一种新途径,同时进行了不稳定蒸汽驱的配套工艺的研究,为大规模推广不稳定蒸汽驱提供了先决条件。 相似文献
997.
基于蚁群算法优化的再热汽温系统变参数预测PID控制 总被引:1,自引:0,他引:1
研究预测控制和PID控制在再热汽温系统控制中的应用.通过将神经网络作为预测模型,并用蚁群算法在线优化PID控制器参数.计算机仿真结果表明,基于蚁群算法的预测PID控制能够适应控制对象模型参数的时变,具有较好的鲁棒性,相对传统PID控制策略还表现出了良好的动态性能. 相似文献
998.
999.
数控车床故障分析与提高可靠性的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了数控机床统计分析系统,采用定时截尾的试验方法收集了国产数控车床故障数据,采用d检验法对数控机床故障间隔时间分布函数进行检验,确定了故障间隔时间分布模型.对数控车床故障模式、影响及危害度(FMECA)进行了分析,剖析了数控车床的故障发生机制,找出了产品的薄弱环节,提出了部件和子系统的可靠性改进建议和措施.实践表明,这些建议和措施大大提高了国产数控车床可靠性. 相似文献
1000.