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11.
王有欣  毛明旭  王英才 《上海金属》2013,35(4):17-19,58
分析了X70管线钢试样不平度对规定总伸长应力(Rt0.5)的影响。分别采用滞后环法、试样压平法和计算补偿法来消除试样不平带来的试验误差。试验结果表明,与其他两种方法相比,试样压平法是目前最有效的方法。  相似文献   
12.
三峡库区试验性蓄水期间浮游生物群落特点研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
蓄水改变了三峡水库的水文情势,使得浮游生物密度及群落结构出现明显改变,在不同蓄水阶段呈现不同的特点。根据2009年三峡水库试验性蓄水期间分季节实地监测结果,分析了浮游动植物在不同季节、不同蓄水位以干流与支流河口的分布变化情况。结果表明:就季节变化而言,秋季浮游植物种类最多、夏季次之、冬春较少;浮游生物密度整体不高,且时空分布不均,为春夏秋冬依次递减,支流河口密度高于干流;与蓄水前相比,蓄水后浮游生物密度显著增加,但与135 m及156 m蓄水位相比,试验性蓄水期间有下降趋势。库区营养盐水平较高,对浮游生物的生长不形成限制,浮游生物分布的时空显著差异是由流量、流速及浊度造成的。  相似文献   
13.
具有模体积形状放电管的He-Ne激光器   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文按照腔内模体积几何形状来设计放电等离子体管,提高了激光增益.文中给出了此类放电管的热成型工艺,并测量了两种类型的放电等离子体管的增益特性.  相似文献   
14.
采用低碳钢强烈淬火工艺代替中碳钢及中碳合金钢的调质处理引起了热处理界的高度重视,这面工艺越来越广泛地应用到生产实际中。实详细地介绍了低碳钢和低碳合金钢强化热处理的特点及有关工艺参数。  相似文献   
15.
针对教育训练中装备资源短缺的现状,利用虚拟仪器技术在LabVIEW环境中开发了某型陀螺罗经仿真系统,模拟实现了罗经的各个相关功能,最大程度的仿真和再现实物模拟图中各个操作面板,贴近了实际装备的操作界面,并能正确的仿真实现真实系统的运行过程,友好的人机交互方式有利于加深学习者对理论和实际装备应用的理解,提高教育培训质量。方法具有良好的经济性、适用性,可向其他装备领域推广应用。  相似文献   
16.
王英才 《冶金能源》1999,18(4):22-23
采用20Cr低合金钢代替低碳钢经强韧化处理后,链条的强度,硬度及冲击韧性有很大提高,从而提高了使用寿命,降低了生产成本。  相似文献   
17.
加长棒脉冲钕玻璃激光器的阈值,效率实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
王英才 《激光杂志》1995,16(1):10-15
本文从实验方面研究了加长激光棒使其长于椭圆泵浦腔时,对脉冲钕玻璃激光器输出性能的影响。实验结果发现:在相同条件下,激光棒适当长于椭圆泵浦腔,与棒和椭圆泵浦腔相地相比,能降低泵浦阈值,提高输出效率。  相似文献   
18.
目前关于澜沧江浮游生物的研究多局限于浮游植物,缺乏从整个真核生物群落的角度进行探讨的研究。为填补相关方面的研究空白,于2020年10月在澜沧江近2 000 km的区域布设了36个样点进行样品采集,基于18S rRNA宏条形码技术探究了真核浮游生物群落的空间分布差异及其对环境因子的响应。测序共得到1 269个OTU,涵盖了45门284属,测序深度足够反映物种多样性。NMDS和ANOSIM分析显示澜沧江真核浮游生物群落依据地理空间分布可划分为3个分组:上游的自然河道段、中游的乌弄龙电站和功果桥电站之间区域、下游的功果桥电站以下区域。根据多样性及群落组成数据发现:属于自然河道段的上游群落组成最为均匀,金藻门和硅藻门广泛分布于该区域;属于水库段的中游和下游多样性类似且均低于上游,隐藻门广泛分布于该区域。影响澜沧江真核浮游生物群落结构变化的环境因子主要为水温和碱度。上、中、下游的环境驱动因子有所不同,电导率是影响上游真核浮游生物群落结构的关键环境因子,水温是影响中游的关键环境因子,而下游则主要受总磷的影响。  相似文献   
19.
为初步掌握黄河源区藻类的概况,于2016年7月(夏季)和10月(秋季)对河源源区重点湖泊河段开展了浮游植物系统调查研究。调查记录浮游植物7门52种,以硅藻门(21种)和绿藻门(18种)为主,优势种多属硅藻门中的贫营养或中营养型种类。调查发现浮游植物密度整体较低,介于6.90×10~4~1.17×10~6 cells/L之间,夏季明显高于秋季,湖泊明显高于河流。通过对浮游植物的密度、Shannon-Wiener多样性指数及Pielou均匀度指数的分析认为,黄河源区水质介于极贫营养水平到贫中营养水平之间,水生态环境状况整体良好。研究成果可为黄河源区水生态保护提供理论依据和数据支撑。  相似文献   
20.
鞍钢新5号高炉2008年大修过程中,在热风炉系统采用了助燃空气、高炉煤气双预热技术。助燃空气预热是通过建2座卡普金式顶燃式预热炉来实现的,高炉煤气预热是通过在热风炉烟道上设置一台管式换热器回收烟气余热来实现的。这种双预热技术实现了在使用100%高炉煤气条件下达到风温1200℃的目标。  相似文献   
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