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31.
针对液压支架大流量安全阀在冲击载荷作用下不稳定的问题,以矿用液压支架上的FAD500/50型大流量安全阀作为研究对象,依据其结构和工作原理,利用AMESim软件对安全阀过载时的卸荷性能进行仿真分析,得到安全阀溢流时压力与流量动态输出特性以及阀芯运动规律特性。结果表明:在冲击载荷下,安全阀压力超调量和压力超调率分别为5.9 MPa和15%;安全阀开启瞬间阀芯会产生震荡,突变载荷是阀芯产生震荡的主要因素。最后通过试验证明了安全阀回路压力损失随着乳化液流量的增大而增大,但在0~320 L/min公称流量下,安全阀的压力损失低于7 MPa,系统整体运行稳定。  相似文献   
32.
激光侧抽运晶体温度分布的非均匀发热模型计算   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
针对半导体侧面抽运固体激光晶体的温度分布问题,使用类高斯的非均匀发热模型,对LD侧面抽运棒状固体激光介质的温度分布问题进行了计算,推导并最终得到了侧面抽运情况下棒状激光晶体内温度分布的近似解析表达式.与以往的报道相比,所使用的类高斯发热模型比均匀发热模型更符合激光器的实际工作情况,使用该模型计算温度分布将得到更为精确的结果.  相似文献   
33.
李玲  张春丽  闫平  殷雷  康磊  赵倩  王荣福 《同位素》2012,25(3):165-170
合成了含8个CArG元件的放射敏感性启动子E8,将其连接于胞嘧啶脱氨酶(Cytosine Deaminase, CD)基因及GFP报告基因上游,构建了重组慢病毒载体pGC-FU-E8-codA-GFP。与慢病毒包装系统共转染293T细胞包装重组慢病毒颗粒E8-codA-GFP LV,研究重组慢病毒感染EJ细胞在不同剂量125I的电离辐射下绿色荧光表达情况及其将5-FC转化为5-FU的能力。结果显示:构建的含有E8启动子及CD基因的重组慢病毒载体,包装的重组慢病毒滴度为2×108TU/mL;经125I照射的重组慢病毒感染EJ细胞均可观察到绿色荧光,其细胞上清液均可检测到5-FC转化成的5-FU紫外峰,其中55.5 kBq及74.0 kBq 125I照射的细胞组绿色荧光明显,148 kBq 125I照射的细胞组,其5-FU紫外峰最为明显。以上结果表明:本工作所构建的放射敏感性启动子调控CD基因/5-FC自杀系统重组慢病毒载体具有电离辐射调控作用,可在125I的电离辐射作用下诱导下游基因表达,为放射性核素125I联合CD基因/5-FC自杀系统对肿瘤细胞的治疗作用研究提供了实验基础。  相似文献   
34.
介绍了以欧姆龙PLC为硬件平台,工控机IPC和MCGS组态软件为开发环境的植物蛋白提取装置控制系统。文章主要从藻蓝蛋白提取流程、系统硬件配置、系统软件设计等三方面进行了详细的论述,实现了藻蓝蛋白膜分离提取的自动控制。  相似文献   
35.
含氟聚乙烯锂离子电池隔膜的钛化改性   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用物理沉积技术对氟化聚乙烯隔膜进行钛化改性,并采用扫描电子显微镜和电化学分析方法,研究钛化改性对氟化聚乙烯隔膜的结构和性能的影响。结果表明,Ti涂覆在氟化聚乙烯隔膜上不仅保留了聚乙烯隔膜本身的特性,而且提高了其热收缩性能,安全性能也随之提高。扣式电池的检测数据结果显示,采用沉积时间为30 min的Ti改性氟化聚乙烯隔膜制作的扣式电池的库伦效率与未钛化的氟化聚乙烯隔膜制作的电池相比基本上是一致的,但其放电克容量保持率优于未钛化的氟化聚乙烯隔膜,且研究结果揭示沉积在聚乙烯隔膜表面的Ti层具有嵌入和脱出锂离子的能力。  相似文献   
36.
闫平科  王来贵 《建材地质》2011,(5):14-15,21
本文介绍了苦卤的开发利用现状、目前二氧化碳储藏固定的方法,提出了利用苦卤固定二氧化碳的研究设想。  相似文献   
37.
本文介绍了山西西龙池抽水蓄能电站上水库沥青砼防渗面板的施工机械选择、施工工艺及其某些缺陷的处理方法。  相似文献   
38.
陕西户县太平麦饭石的特征及其功能的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
陕西户县太平麦饭石主要是一种钙碱性的中酸性岩浆岩晚期的产物,主要岩性为花岗质浅色岩类,呈斑状或似斑状结构。矿石主要矿物成分为斜长石、钾长石、石英、黑云母,以及磁铁矿、高岭石等,SiO2、Al2O3、K2O的平均含量分别为59.22%、18.48%、9.33%,稀土分布曲线呈较平缓的向右倾斜型,含有几十种对人体有益微量元素,且有毒元素含量低,麦饭石溶出液含量达国家引用矿泉水标准,对水中重金属有较强的吸附作用。  相似文献   
39.
本文较为全面的介绍了山西西龙池抽水蓄能电站上水库沥青砼面板施工过程及方法等。  相似文献   
40.
阐述了二氧化碳各种捕集方法,分析了各方法的优缺点及适应性,为分离回收利用二氧化碳提供了技术依据,并指出了二氧化碳的应用前景。通过资源化利用的方式将CO2转化成为具有工业利用价值的产品,无疑是一种较为理想的减排方式。  相似文献   
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