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201.
卷烟机供纸系统的主要任务是为烟支卷纸成形提供连续、稳定运行的烟条包裹纸带。供纸系统运行工况稳定与否是直接影响烟支卷接质量的一个重要因素。文中针对现有的供纸装置存在的不足,自行设计研制了一种新型的卷烟机在线分切供纸装置,并对该装置的核心纠偏系统进行了详细的理论分析和计算,经试验验证该装置具有很强的引纸、分切、分离和导纸能力,香烟的卷制质量也得到了明显的提高。  相似文献   
202.
比较了由钢底模和砖底模成型的砂浆试块的抗压强度值,分别比较其对水泥砂浆和混合砂浆的影响系数。试验表明,水泥砂浆由砖底模成型的试块比由钢底模成型的试块抗压强度值高约25%~30%,水泥混合砂浆由砖底模成型的试块比由钢底模成型的试块抗压强度值高约15%。并针对此次试验提出了一些建议供建筑施工和室内试验参考。  相似文献   
203.
随着信息化脚步的不断加快,网络技术与多媒体技术的不断发展,使人们对时态的要求越来越高,这就对音视频信号传输技术提出了更高的要求。本文主要介绍了音频系统同步技术的概念及存在的问题,并提出了MPEG音视频同步压缩方法。  相似文献   
204.
随着网络技术的不断发展,兴起的物联网技术已经进入到人们的生活当中,物联网技术受到各大领域的广泛关注。在短距离无线通信技术正是物联网技术的一种较为特殊的技术。短距离无线通信技术能够在低成本的前提之下让人们更快的获取信息。本文通过对短距离无线通信技术的优势进行分析,探讨了无线通讯技术在物联网建设过程当中的应用,为物联网的发展提供帮助。  相似文献   
205.
杨钊 《家电科技》2003,(1):69-73
6澳大利亚和新西兰的电子产品认证6.1澳大利亚的认证澳大利亚所管制的EMC/EMI(注:其只要求EMI测试)的认证方法(C-TICK认证)与欧盟CE-Marking的EMC认证方法大致相同,均采用自我认证的方式:产品依标准执行且通过测试后,签署一份自我宣告书即可。所不同的是宣告书必须由澳大利亚境内的进口商或供货商或制造商签署宣告;另外澳大利亚政府还要求每一澳大利亚本地的供货商或进口商必须向其执行单位ACA(AustralianCommunicationsAuthority,简称ACA)登录。C-tick认证的几个说明:①在澳大利亚本土销售的电子电机产品…  相似文献   
206.
207.
随着全球信息化的发展,特别在中国加入世贸之后,我国企业的产品市场延展到国外的需要显得格外的重要和迫切了,企业家们施展抱负的空间也越来越广阔。然而,由于世界各地区存在的文化差异,民族利益保护、经济发展状况等等诸多因素,使一些地区陆续产生了不同规模的贸易同盟组织。这些同盟组织针对该地区的经济特点制订相关的贸易政策和强制性的标准指令,以控制本地区产品质量及安全等,限制他国产品的“市场准入”。即形成所谓的“贸易技术壁垒”。产品标准和指令制订的宗旨就是要求企业在产品设计和生产过程中须符合该地区相应的产品标…  相似文献   
208.
针对永磁直驱风电机组和基于GTO的48脉波+100Mvar STATCOM的数学模型,采用MATLAB中的仿真工具Simulink建立永磁直驱风电机组的模型和静止同步补偿器的模型。得出了基于GTO的静止同步补偿装置对电场暂态电压稳定性的结论:可以从感性到容性平滑的调节无功功率,自动发出GTO通/断控制脉冲,快速投切电容器,实现对供电线路无功功率的跟踪调节。仿真结果表明:STATCOM能够快速平滑地向电网节点注入或吸收无功功率从而在一个周波时间维持节点电压稳定,改善电能质量。  相似文献   
209.
经验预估滑溜水压裂现场的减阻效果具有差异较大的不足,而以往的减阻剂减阻性能评价实验多侧重于相关产品的对比优选,对其测试结果如何应用于现场实际的说明并不多见。针对以上问题,搭建了室内环路摩阻测试系统,依据Prandtl-Karman定律,通过清水湍流率定出测试用的3条直管管径分别为10.46,7.59和5.86 mm。对不同管径,在一定泵送排量梯度下对5种不同浓度的DR-800减阻剂溶液的摩阻压降进行了测定。对于0.07%和0.10%浓度的减阻剂溶液,将测试压降换算成摩阻系数,与考虑黏度项计算出的雷诺数相对应,可以很好地拟合于Virk渐近线,证明了DR-800减阻剂的优良减阻性能。在定量测试减阻性能后,采用摩阻放大法中的阻力速度法,将室内实验测得的降阻比与阻力速度进行回归得出表达式,确定出各阻力速度所对应的具体减阻率大小。运用该式,通过迭代计算,可以得到每种工况下相对确定的减阻率,比起经验预测,精度明显提高。因此,上述的室内研究方法对减阻剂的现场应用具有指导意义。   相似文献   
210.
为了探讨脉冲电流对1050铝合金微弧氧化过程的影响规律,利用涡流测厚仪和粗糙度仪分别测量陶瓷层厚度和表面粗糙度,采用SEM观察陶瓷层微观形貌,借助动电位极化曲线测试评价陶瓷层耐蚀性,并根据电压变化曲线计算微弧氧化过程能量消耗。结果表明:随着脉冲电流由100 A增加至800 A,微弧诱发时间由360 s缩短至15 s,诱发电压由341 V升高至887 V;陶瓷层表面放电微孔孔径增大,微孔数量减少,陶瓷层厚度和表面粗糙度增加,耐蚀性略有下降;微弧诱发过程能量消耗先减少后增加,并在200 A时达到最小值仅为18.3 k J;陶瓷层生长过程能量消耗随脉冲电流增大近似线性增加。  相似文献   
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