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991.
在详细分析环形加热炉热工工艺的基础上,建立了管坯加热过程的二维传热过程数学模型,采用有限差分技术中的交替隐式格式(TDMA法)和VB语言,开发出了“环形加热炉管坯加热过程二维传热过程数学模型计算机数值仿真系统”。利用该系统可全面系统地模拟环形加热炉的实际生产过程,准确预测主要热工参数随加热时间的变化规律,为实现计算机优化控制奠定了理论基础。  相似文献   
992.
以杨树枝、柳树枝、稻壳、玉米秸秆、成型稻壳和成型木屑6种生物质为对象,在烘焙温度为200~300℃和停留时间为20~40 min的条件下,利用固定床烘焙实验装置开展了生物质烘焙实验,结合生物炭的工业分析、元素分析和热值测定结果,分析了烘焙温度和停留时间对生物炭H/C,O/C,能量得率,能量密度的影响。结果表明:随着烘焙温度和停留时间的增加,生物炭的挥发分,质量得率,H/C,O/C,能量得率不断下降,固定碳、低位发热量和能量密度不断升高;烘焙温度对生物炭的影响显著强于停留时间,烘焙处理对木质类和农业类生物质影响显著强于成型生物质;在烘焙温度为300℃和停留时间为40 min的条件下,成型生物质的能量密度最高仅为1.10,而木质类生物质的能量密度最高可达到1.40。  相似文献   
993.
通过研究低温碳化法生产超细碳化铌,在整个实验过程中重点突出低温碳化控制费氏粒度的研究,经过多轮实验摸索出一整套批量生产超细碳化铌的生产工艺及控制方法。结果表明:在保证产品质量的同时利用低温碳化技术能有效控制产品粒径的增长,并实现了批量生产。该工艺生产出的产品综合质量高,能很好满足客户要求的各项技术指标。  相似文献   
994.
采用简单的超声、冷冻干燥和热还原相结合的自组装方法,设计和构建了纳米硅核/间隙/无定形碳壳层/石墨烯(Si/void/C/graphene) 三维有序纳米复合结构。在该结构中,纳米硅核与碳壳层之间的空隙有效避免了硅的巨大体积膨胀对碳层的破坏,大幅度提高了锂离子电池的循环稳定性;将Si/void/C纳米结构嵌入在石墨烯层与层之间,利用石墨烯卓越的导电性和柔韧性,进一步缓冲了硅材料的体积效应和提高了复合材料的导电性能。该复合材料在4200 mA·h·g-1(1 C)电流密度下循环1000次后比容量仍高达1603 mA·h·g-1;在67 A·g-1(16 C)的高倍率下,比容量仍有310 mA·h·g-1,显示出了在锂离子电池负极材料领域的巨大应用潜力。  相似文献   
995.
建筑搪瓷是近几年发展非常迅速的一种搪瓷材料,由于建筑搪瓷尺寸比较大,它不仅要求比较高的物理化学性能,而且工艺性能也要求比较高。本论文主要研究通过磨加法将超细二氧化硅引入到建筑搪瓷釉,对搪瓷釉二氧化钛结晶性能和耐酸化学稳定性的影响。研究结果表明,磨加一定量超细二氧化硅到建筑搪瓷釉中,不仅不会改变搪瓷釉的结晶性能,主晶相仍为锐钛矿晶体,而且建筑搪瓷的耐酸化学稳定性也有一定提高。  相似文献   
996.
为提高压电陶瓷驱动的快速反射镜的回转精度,对倒圆角三角型柔性支撑进行研究。首先利用卡氏第二定理推导出倒圆角三角型柔性铰链柔度和回转精度理论计算公式;然后建立倒圆角三角型柔性铰链和两轴柔性支撑的有限元模型,并进行仿真分析得出柔度和回转精度的仿真值。将仿真值与理论值进行比较,其结果表明,最大误差在8%以内,验证了所推导公式的准确性。对比直圆型柔性支撑,在保证柔度的前提下,倒圆角三角型柔性支撑的回转精度提高了40%,具有重要的工程实用价值。  相似文献   
997.
针对现有燃油泵测试平台只能够完成简单的功能测试,在多故障模式条件下故障检测率低的问题,设计了一套燃油泵故障诊断试验装置及试验方案,并依据试验结果对方案进行了优化。该装置可针对燃油泵7种典型故障进行故障试验,并实时准确地采集其振动及出口压力信号。对采集到的信号进行故障特征提取,构造不同故障特征向量,比较不同传感器信号组合时的诊断效果,优化了传感器的布局。试验验证表明,该装置能够为燃油泵故障诊断提供可靠的故障数据,并且只需一个振动传感器和一个压力传感器就可以实现对泵的故障诊断,减小了工程应用中机载燃油泵状态监测系统的体积及复杂性。  相似文献   
998.
本文试图解读彼得·库克设计的奥地利格拉茨艺术馆中“建筑电讯”的建筑理念及其独特的设计手法。  相似文献   
999.
在进行断面测量时通常使用水准仪配水准尺来测量高程,使用轻便卷尺来丈量距离,根据前后视的读数和后视点的高程来计算出断面点的高程.本文介绍了在Excel中制作断面记录模板,只需输入观测数据即可实现断面数据的自动计算和输出,减少了出错几率,提高了工作效率.  相似文献   
1000.
挤密法按其工艺,可分为成孔挤密法和夯实挤密法。成孔挤密法一般采用沉管或爆扩等方法获得桩孔,孔内的土被挤向桩孔周围,使桩间土得以挤密,孔成后用预先备好的素土或灰土等材料自下而上分层填入桩孔内,并分层夯(或捣)实,至设计标高止。夯实挤密法一般采用长螺旋钻机成孔,钻孔过程中将土排出孔外,至设计深度后,拔出钻杆,然后用素土或灰土等材料自下而上分层填入钻孔内,并分层夯实,至设计标高止。  相似文献   
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