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122.
我国的商品包装由解放初期的木材包装,逐步改为纸箱(盒)包装,为国家节约了大量的木材,也大大促进了造纸工业的发展。如解放初期,纸和纸板的总产量仅10万多吨,目前已发展为500多万吨。但与先进国家对比还有很大差距,按每人每年的平均数量计算我国还是很低的,如美国为274公 相似文献
123.
124.
利用传统方法测试岩土体内水分迁移时,往往要将原状土破碎和重塑,这会改变岩土体的结构,影响测试结果的真实性。利用核磁共振(NMR)技术具有无损测量材料中水分的特点,提出了一种新的测试方法。首先进行标定试验,将岩土试样放置在0~0.05 T的非均匀磁场中用不同的磁场强度测试,获得NMR信号量和试样水含量间的函数关系;然后对土样进行一维入渗试验与NMR测试,记录入渗时间、入渗水质量和不同位置条件下试样的NMR信号量;最后,根据标定试验所得NMR信号量与水含量之间的函数关系,计算获得试样中水分的空间分布。采用烘干法进行验证,试验结果与理论结果最大误差为4.05%。 相似文献
125.
矿山工程勘察工作在矿山工程设施建设方面发挥着重要作用,可以帮助设计单位更好地了解勘察现场地形地质情况。矿山地质条件是具有不确定性的,所以说在勘察施工现场矿山工程的整个过程中,如果遇到地质条件比较复杂的情况,则会很容易给勘察工作带来一定的挑战。矿山工程施工中工程勘察工作比较复杂,技术性要求比较强,文章针对当前矿山工程勘察存在的主要问题进行了分析,并有针对性地提出地提出了解决措施,重点介绍了不同勘察技术的应用,旨在实现矿山工程勘察工作有效开展。 相似文献
126.
输煤廊道是煤炭生产企业火灾多发的场所,针对廊道火灾的特点提出了廊道内设置自动喷水灭火系统的必要性,并分析了闭式自动喷水系统、预作用自动喷水系统、开式自动喷水系统对廊道火灾特点的适合性。 相似文献
127.
基于Jenike理论的粉粒料流动性测试及料仓设计 总被引:1,自引:0,他引:1
目的研究基于Jenike理论的粉粒料流动性测试及料仓设计。方法 Jenike流动函数和F值为表征参数,研究3种粒径等级(0.25,0.5,1)砂和9组配合比(1∶9~9∶1)干混砂浆的流动性能。选取工业砂浆M5,M10,由壁面摩擦试验计算料仓结构参数。结果 3种粒径等级砂的F值从10.56增大至21.78,流动性能明显提高;随粒径增大,比表面积减小,颗粒间相互作用显著减小,粒径增大对砂流动性有促进作用;Jenike流动函数图及F值直观反映9组干混砂浆的明显流动性趋势,水泥含量增加F值逐渐减小,流动性能降低;M5砂浆壁面摩擦测试表明,304不锈钢更适合作壁面材料,计算料仓结构参数为半顶角42.15°、卸料口尺寸0.72 m。结论基于Jenike理论,较好地表征及评价了粉粒料流动性,得到一种干混砂浆自动包装机料仓结构设计参数,对粉粒料包装机设计具有理论指导意义。 相似文献
128.
以微米级到纳米级的Ca(OH)2粉末作为原料,采用pH玻璃电极的测试方法分析粉末粒度和溶解温度对Ca(OH)2溶解过程的影响。研究表明:溶解过程在表面反应控制条件下,拟合得到的表观溶解速率常数随着粒度的减小而增大,当溶解温度由25℃增加到55℃、平均粒度由3.81μm降低到56.47 nm时,Ca(OH)2的表观溶解速率常数从6.17×10-4mol/(L·s)增加到了2.01×10-3mol/(L·s),Ca(OH)2的表观溶解反应级数为1.78;当温度分别为25℃、35℃、45℃、55℃时,粒度与表观溶解速率常数呈函数关系。利用Arrhenius方程回归获得平均粒度为3.81μm、0.82μm、78.90 nm、56.47 nm的Ca(OH)2粉末在25~55℃条件下的表观溶解活化能分别为31.99 kJ/mol、31.73 kJ/mol、27.55 kJ/mol、17.80 kJ/mol。纳米Ca(OH)2... 相似文献
129.
面向对象的建模方法是目前建模领域最流行的方法之一,UML是支持面向对象思想的一套建模规则。文章分析了基于UML的面向对象建模的一般过程,并针对航空兵攻防作战的一个典型模式,对其作战指挥控制系统进行了建模研究,验证了这套理论在仿真系统建模中的可行性。同时,使用基于UML的面向对象建模方法能够缩短仿真系统建模周期,增强仿真模型的易理解性和可重用性。这套方法也可为军工行业中同类型仿真系统建模活动作借鉴和参考。 相似文献
130.
以重庆市某炼铁厂地块复合污染土壤为试样,采用真空管式电阻炉进行热脱附试验,探究复合污染土壤中汞和多环芳烃在不同脱附温度和时间下的脱附效果。结果表明:(1)土壤样品中的汞多以难降解有机质及某些硫化物结合态、残渣态或晶格态等形式存在;(2)汞含量较低初始浓度(10~20 mg/kg)和较高初始浓度(20~40 mg/kg)的土样脱附温度宜分别不低于400℃和450℃;(3)低浓度多环芳烃(超标倍数≤5)、中等浓度多环芳烃(5<超标倍数<50)和高浓度多环芳烃(超标倍数≥50)的试样,脱附温度宜分别设置为400℃、500℃和550℃;(4)对汞和多环芳烃复合污染土壤的脱附温度选择关键取决于多环芳烃;(5)脱附温度相比脱附时间对污染物脱附效果的影响更大。 相似文献