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21.
原材料的物理化学性能是影响碱激发材料工程性能的重要因素,为了研究不同粉煤灰与矿渣对碱激发粉煤灰/矿渣复合体系反应的影响,选取了广东省内5种粉煤灰与4种高炉矿渣粉为原材料,对其化学活性及物理性能进行表征,并借助等温量热仪、扫描电子显微镜和MIP等测试方法对反应放热、微观形貌及微观结构进行表征。结果表明,在低钙粉煤灰中比表面积对碱激发粉煤灰/矿渣复合体系的影响显著,粉煤灰比表面积过大,导致反应液相环境不足,灰体颗粒反应不充分,材料凝结快,反应热低,微观结构松散,样品抗压强度低;而低钙粉煤灰的化学活性对碱激发复合体系性能的影响并不明显。同时发现粉煤灰中Ca O含量越高,体系凝结越快,早期反应放热越高,对应样品7 d抗压强度越高。矿渣的碱度系数是影响碱激发粉煤灰/矿渣性能的重要参数,矿渣碱度系数越高,反应诱导期时间越短,生成凝胶所对应的放热峰出现时间提前且峰值越高,累计放热量越高,碱激发材料微观结构越致密,对应样品抗压强度越高。而当矿渣碱度系数相差不大时,矿渣中Mg O对碱激发反应促进作用比CaO更强。 相似文献
22.
中小企业电子商务策略的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
随着世界经济一体化进程的加快,电子商务的应用对扩大贸易机会、提高贸易效率、降低贸易成本、增强企业竞争力有着不可估量的作用。目前,电子商务已经引起世界各国政府和企业的普遍重视,无疑将成为未来企业商务的基本模式。提出了策略联盟、建设公司的专业网站、提升客户服务和积极引进复合型人才等四种重要的适合中小企业操作的电子商务策略。 相似文献
23.
用线性规划方法求解电力系统的负荷最优分配问题 总被引:1,自引:0,他引:1
(一) 在拟定某一个地区或某一个大型企业的电力系统规划时,首先,要规划出m个电源点,n个负荷点,还要知道它们中间的距离。设A_i表示第i个电源点的容量、B_j表示第j个负荷点的容量,并用l_(ij)表示从电源点i到负荷点j的距离,根据克启荷夫定律,在忽略线路损失的前提下,有: 即从电源点供给的总容量等于负荷点收到的总容量。但实际上,电能的传输通过线 相似文献
24.
25.
讨论了网络环境中防止软件未授权使用的技术手段。介绍了一个软件许可管理系统应具备的特性,以及当前最流行的跨平台许可管理系统———FLEXlm的组成、工作原理和应用,此外还探讨了其薄弱环节。 相似文献
26.
在尿素生产过程中,尿素混合液需要用蒸汽进行相应的分解,而所产生的气体温度非常高,需要利用循环水进行冷却,并且还应当对物料进行回收利用。二氧化碳汽提法尿素工艺的节能探索已经进行了很长时间,主要阐述了如何更换气提器,提高汽提效率。同时,还简述了CO_2汽提法尿素工艺的节能措施。 相似文献
27.
从5G的相关概念出发,对其无线通信系统中的关键技术进行分析和讨论,希望能够为5G无线通信技术的普及和推广奠定良好基础。 相似文献
28.
为了实现对球形工件球度误差的精确评定,在4 种球度误差评定数学模型
的基础上,对文献提供的两组数据采用一种动态改变权重的粒子群算法(PSO)进行计算,
这种算法在优化迭代过程中使惯性权重值随粒子的位置和目标函数的性质而更新。与基本
PSO 算法、最小二乘法、遗传算法和一种改进的PSO 算法进行了比较。实验结果显示,相
比其他方法,在最小包容区域法模型下使用动态改变权重粒子群算法得到的球度误差最小,
第1 组数据只需迭代30 代左右,约50ms 即可收敛,第2 组数据收敛也很迅速,且多次实
验显示其稳定性很高。因此,所提算法可精确快速地评价球度误差。 相似文献
29.
宝钢电厂4号发电机组使用的是西门子350 MW SST5-5000型凝汽式汽轮机。该汽轮机运用组级程序自动控制、人为断点辅助判断的方式,实现了各初参数下从盘车到并网全过程的快速自动化启动,在自动化程度和启动效率方面达到了国内领先水平。着重对西门子汽轮机的X准则和汽轮机热应力估算器进行分析,总结出西门子汽轮机自动化启动中热应力控制特点及其具体的实现方法,可为国内发电企业汽轮机实现自动化启动提供参考。 相似文献
30.
钛-铝复合板界面组织及其对加工性能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
使用金相显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、电子探针(EPMA)和显微硬度计(MHTM)对爆炸焊接钛-铝复合板的爆炸态、退火态、轧制态界面进行了研究.结果表明:结合面呈波状结合,距爆炸点越远,界面波的波长和波幅越大;周期性轧制裂纹的分布和界面波波形的分布吻合;复合板的界面分布着周期性中间相,中同相由TiAl和TiAl<,2>组成;在450℃×10 h,490℃×3 h的退火条件下,界面钛铝原子相互扩散不明显,更不会生产中间相.由于爆炸硬化和爆炸热效应的共同作用,界面附近钛板和铝板硬度分布规律不同.周期性轧制裂纹是变形时界面的附加拉应力引起的,裂纹源在钛层的最薄处,界面波形参数过大是钛板面出现轧制裂纹的主要原因.爆炸复合时应严格控制波形参数和中间相. 相似文献