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411.
矿浆流量的测量一直是选矿行业的一项难题,本文以选矿厂矿浆流量测量为出发点,分析了矿浆流量测量存在的问题,从原理上和实际应用上阐述了一种用于解决矿浆流量测量难题的流量测量产品,并介绍了其在国内外选矿厂中的应用情况。  相似文献   
412.
通过在UO2基体中添加第二相来提高燃料热导率是耐事故燃料的一个重要研究方向.该研究以大晶粒UO2颗粒为原料,采用放电等离子烧结(Spark Plasma Sintering,SPS)工艺在较低烧结温度下获得高密度的大晶粒UO2-SiC复合燃料芯块,对复合燃料芯块的性能进行了表征,并研究了其在空气环境中的抗高温氧化性能....  相似文献   
413.
为了研究含油气盆地下生上储式生储盖组合中油气分布规律,在油气穿过断盖配置渗滤散失条件及断裂输导油气特征研究的基础上,通过确定油气穿过断盖配置渗滤散失区和输导断裂凸面脊,将二者叠合建立了一套油气穿过断盖配置渗滤散失主要部位的预测方法。研究结果表明:留楚地区下伏沙一段烃源岩生成的油气穿过东二段、东三段断盖配置渗滤散失主要部位主要分布在留楚地区南部和少量分布在留楚地区北部留楚背斜核部的局部地区,有利于下伏沙一段烃源岩生成的油气在过东二段、东三段断盖配置之上的馆陶组中运聚成藏,与目前留楚地区馆陶组已发现油气主要分布在北部留楚背斜核部相吻合,表明该方法用于预测油气穿过断盖配置渗滤散失主要部位是可行的。该预测方法对冀中坳陷饶阳凹陷留楚地区油气勘探具有指导意义。  相似文献   
414.
为提高Sepic变换器的电压增益,将Sepic变换器与二极管-电容倍压单元进行组合,同时引入耦合电感结构,提出一种新型高增益耦合电感组合Sepic变换器.该变换器在提升电压增益的同时,保留了Sepic变换器输入电流连续的特点,利用Sepic结构中的二极管-电容支路作为无源箝位吸收回路,吸收漏感能量,降低开关管的电压应力...  相似文献   
415.
有机硅乳液的研究及进展   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文介绍了五种类型的有机硅乳液:聚硅氧烷乳液、硅微乳、聚硅氧烷/丙烯酸酯共混乳液、共聚乳液及复合乳液的制备方法,对各种乳液的性能及应用进行了综合评价,提出了有机硅乳液的发展前景。  相似文献   
416.
采用冰点渗透压仪测定各中药草本原料在配制酒中的真实渗透压值,根据检测结果指导优化工艺缓解饮用配制酒后的口干现象.将配制酒中7味中药草本原料,按照本配制酒工艺分别制备成各单一中药草本原料配制酒,并检测酒精度与固形物,通过绘制标准曲线方式测定渗透压值.根据渗透压检测结果优化工艺,并验证了饮用本款配制酒后可缓解口干现象.  相似文献   
417.
沈建廷  王飞  黄鹤 《煤矿安全》2022,(11):184-190
针对亭南煤矿在402工作面回采前利用普通钻机施工卸压钻孔过程中存在钻孔施工成本高、施工周期长、钻孔偏斜造成该区域抽采钻孔漏风、抽采负压减小、同时多道工序施工之间相互干扰影响巷道掘进效率等问题,通过数值模拟,利用定向钻机采用φ120 mm的定向长钻孔抽采工作面回采区域内瓦斯,采用φ150 mm的定向长钻孔对工作面回采巷道迎头和巷帮进行大直径钻孔卸压,对比分析了定向长钻孔超前迎头500 m与卸压孔超前迎头30 m施工后,超前迎头应力峰值位置、应力集中区分布范围、应力降低区分布范围、塑性区分布范围等的分布特征。结果表明:定向长钻孔卸压后的应力峰值基本分布于距巷帮2.5 m左右,且高应力集中区主要分布在距巷帮2~5 m范围,在此范围内补打定向长钻孔卸压后,应力峰值向煤体深部转移,应力集中范围减小,卸压范围增大,具有更好的卸压效果。  相似文献   
418.
为探究小断面深埋TBM隧洞在穿越不良地质段卡机脱困措施,以垣曲二期抽水蓄能电站建设前期的地质勘探平硐为工程背景,总结工程实践经验,提出了正常围岩段以关注刀盘扭矩突变值为主,及时停机处置。对于小规模的不良地质体,要以快速通过、控制变形、减少出渣为原则进行施工。对于大型破碎不良地质体,通过超前加固和及时支护控制围岩塌方和变形,同时加固掌靴处围岩稳定性提高推进力可以避免卡机事件的发生。如果出现了由于塌方引起的卡机,盾顶小导坑辅助脱困技术可以解除卡机。  相似文献   
419.
伺服系统的基于神经元预测的模糊控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
为克服伺服控制系统稳定性与快速性之间的矛盾,设计了基于神经元预测的模糊智能控制。提出了一种神经元学习率的优化算法,并给出模糊控制器的非线性表达式,最后得到仿真结果。  相似文献   
420.
以丙烯酸丁酯、苯乙烯和其他功能单体为主要组分,采用半连续乳液聚合法,制备了一款低黏度苯丙共聚物乳液(SAEP)。通过正交试验法探索了聚乙烯醇种类、钙粉粒径以及固化剂用量对SAEP胶粘剂性能的影响。研究结果表明:采用聚乙烯醇BP17,钙粉粒径为12μm,w(固化剂)=13%时,SAEP胶粘剂的实际开放期能达到70 min以上;SAEP胶粘剂的最大干剪切强度为16.6 MPa,热水浸渍法测得的胶粘剂的湿剪切强度高达7.1 MPa,而反复煮沸法测得的剪切强度也可达5.5 MPa。在相同的配方条件下,与经典的市售EP4乳液相比,SAEP与EP4乳液配制的胶粘剂开放期(“胶液静态流动性判定法”)相当,最大干剪切强度几乎一致,但SAEP胶粘剂具有更高的湿剪切强度。  相似文献   
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