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81.
82.
介绍“九五”期间四川电力工业局科技工作的发展战略、目标及具体措施  相似文献   
83.
在缘合应用电力系统可靠性理论、图论及面向对象(OOP)技术的基础上,采用Visual C 6.0和Access数据库开发了变电站供电可靠性定量评估软件包。该软件包具有一般图形程序基本功能、网图拓扑分析功能、一次电气设备与二次设备信息和计算参数的录入与修改功能、任意设置变电站运行方式功能、可靠性准则选定功能、可靠性指标计算和故障分析功能、设备故障对变电站可靠性影响程度的灵敏度分析功能及各种计算结果分析比较功能等。该软件包已用于实际工程中.为变电站的安全可靠运行提供定量分析指导。  相似文献   
84.
聚丙烯腈纤维在水浴牵伸过程中应力-应变曲线的研究   总被引:1,自引:6,他引:1  
主要考察了聚丙烯腈纤维在水浴牵伸过程中的应力—应变曲线,以及温度、牵伸速率、水分对应力—应变曲线的影响。结果表明:聚丙烯腈纤维在水温为室温(26℃)、30℃~70℃时属于细颈牵伸,在80℃、90℃时是类橡胶牵伸,当水温低于60℃和牵伸速率太快时纤维易产生毛丝。所以在牵伸过程中,水温不能低于60%,牵伸速率要适中,在本实验条件下,200mm/min、500mm/min比较合适,而且在水中牵伸比在空气中牵伸效果好,可获得较大的牵伸率。  相似文献   
85.
当一些笔记本电脑用户看了一些关于笔记本电脑升级的文章之后,也许会说此文“相见恨晚”。因为升级笔记本电脑的重点除了硬盘之外,内存更是重中之重。下面笔者就针对用户最常需要扩展的笔记本电脑内存方面,与大家分享经验。一、笔记本内存的兼容性提到内存,就不能不提一提内存兼容性的问题。笔记本电脑对内存的挑剔是众所周知的,经常会出现不兼容而不能识别或者造成笔记本电脑不稳定的情况,尤其早期的笔记本内存往往都由生产厂家订做,不同厂家的内存根本不兼容,想要升级都很难。随着近几年大的内存厂商(如KingSton、KingMax等)开始为笔记…  相似文献   
86.
柴油机曲軸在工作时受有高度的循环应力,故軸頸的几何精度和光洁度要求均很高,光洁度一般在▽▽▽_8以上。要达到这样的光洁度,通常应采用曲軸磨床,但一般制造厂都缺少这种設备。我厂过去是采用精車后砂皮砂光,光洁度仅能保持▽▽▽_7。为此进行了滾軋工艺試驗,并取得初步成效,目前巳轉入正式生产,光洁度可稳定在▽▽▽_8~▽▽▽_9。它对一般不淬硬曲軸表面光洁度的提高,具有积极意义。  相似文献   
87.
量子点荧光标记技术在生物医学领域的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
量子点作为一种新型的纳米荧光材料在生物学领域的应用已引起国际上的普遍关注,量子点独特的荧光性能使其在这一领域的应用有着无可比拟的优越性.该文主要就量子点的荧光性能,基于量子点标记的生物荧光探针的制备及其在生物医学领域中的应用研究进展作一概述.  相似文献   
88.
树脂吸附环已酮中己醛的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文考察了3种树脂对环己酮中所含己醛的吸附能力,并用动态实验研究了树脂床层高径比、流速、己醛初始浓度对树脂吸附能力的影响.结果表明1*树脂效果较好,适宜流速为2~3BV(BV为树脂床层体积),床层高径比对吸附效果影响不大,己醛初始浓度越低,吸附效果越好.  相似文献   
89.
黄睿  方晓明  凌子夜  张正国 《化工学报》2020,71(6):2713-2723
采用尿素调节三水醋酸钠的相变温度到合适范围再添加膨胀石墨来降低过冷度,研制了高性能的三水醋酸钠-尿素-膨胀石墨混合相变材料,并对其在电地暖中的应用性能进行了研究。结果表明,当尿素质量分数为36.5%、膨胀石墨添加量为4%(质量)时,所得混合相变材料的熔化焓高达209.1 J/g,熔点在31.98℃,过冷度仅为2.04℃,热导率为2.349 W/(m·K),热可靠性良好;将用该混合相变材料制成的相变板安装在实验房的电地暖中时,实验房的热舒适度随着相变材料层厚度的增加而增加,但也带来加热时间和用电量的增加;当相变材料层厚度为10 mm时,电加热温度适宜设置在45℃;在热舒适度相当的条件下,有相变板的实验房与无相变板的参比房相比具有用电量小及电费低的优势。  相似文献   
90.
采用高能球磨和热压烧结的方法成功制备了纳米TiC颗粒弥散增强超细晶W基复合材料,并对其组织结构、室温力学性能进行了研究.研究结果表明,当纳米TiC颗粒含量较小时,高能球磨可以使TiC颗粒均匀分散到W基体中,烧结后,TiC颗粒尺寸约100nm,当纳米TiC颗粒含量较高时,局部出现团聚现象;纳米TiC的加入强烈的阻碍了W晶粒的长大并使复合材料的断裂模式由沿晶断裂为主向穿晶断裂为主转变,提高了材料的力学性能;在TiC含量为1%(质量分数,下同)时,材料的致密度、维氏显微硬度、弹性模量、抗弯强度分别达到98.4%、4.33、396GPa、1065MPa.纳米TiC颗粒对复合材料的强化机制主要是细晶强化和晶界强化.  相似文献   
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