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181.
从某厂的实际情况出发,研究了适应于该厂的加工工艺设计技术,提供一个基于知识的数据库,包括了所有工艺的工序和用到的资源,比如工具、量具、夹具等,还包括厂方典型加工工艺,工艺设计采用了交互式和派生式设计相结合的方式. 相似文献
182.
激光+GMAW复合热源焊接过程热-力耦合数值分析 总被引:3,自引:2,他引:1
从宏观的焊接热过程出发,根据激光+GMAW复合热源焊接的特点,提出了适用于复合热源焊接的“双椭球体+峰值递增圆柱体”组合式体积热源分布模式;建立了激光+GMAW复合热源焊接过程的有限元模型,数值计算了焊接温度场和焊缝横截面的形状尺寸,计算结果与试验结果吻合良好,证明了组合式体积热源模型的合理性和适用性. 采用焊接温度场的计算结果,进一步对复合热源焊接和GMAW的焊接变形和残余应力进行了数值模拟和对比分析. 结果表明,在焊缝熔深基本相同的情况下,复合热源焊接的焊接热输入、焊缝熔宽、焊接变形和高应力区域范围等均比GMAW小. 研究结果印证了激光+GMAW复合热源焊接工艺的优越性,并为焊接工艺参数的优化提供了基础理论数据. 相似文献
183.
苏南SK1井钻探结果对下扬子区油气勘探的启示 总被引:2,自引:1,他引:1
下扬子苏南地区对中生界、古生界的油气勘探已进行了四十多年 ,在地质认识和地震勘探方法等方面取得了一些进展 ,但一直未能取得发现油气藏的实质性突破 ,致使勘探仍停留在早期阶段。从SK1井钻探的基本情况入手 ,分析钻探结果与钻前地质认识的差别 ,得到以下启示 :①苏南地区关键的石油地质问题是圈闭和油气藏的保存问题。②中生界、古生界的上、下构造不协调 ,只要下古生界的区域性有效盖层存在 ,即使浅层强烈变形 ,深层仍可能保存古油气藏。③下古生界的勘探区带评价的关键性指标首先是存在有效盖层 ,然后考虑张性断层对局部封盖条件的破坏作用。④对于中生界、上古生界的勘探 ,有效的成熟烃源岩分布和生烃强度分布可能是基本问题 相似文献
184.
185.
186.
本文以某实测GPS网的数据处理为例,通过分析和比较,论述了进行GPS网成果处理时,采用二维平差和三维平差相结合的必要性,并对如何确保GPS成果的可靠性,提出了一些有益的建议。 相似文献
187.
目的 为了提高螺栓连接结构的可靠性,分析剪切激励下螺栓连接结构松动失效机理,并研究润滑脂对螺栓连接松动行为的影响。方法 基于自主设计的试验装置,开展了剪切激励下螺栓连接结构的松动试验,分析了两种润滑脂(MoS2润滑脂和锂基润滑脂)对螺栓连接结构松动行为的影响,试验结束后使用扫描电子显微镜分析螺纹表面的损伤情况。结果 在相同预紧力条件下,使用润滑脂的螺栓连接结构初始预紧力矩可降低30%~40%。螺栓连接结构所承受的剪切载荷存在门槛值,即当剪切载荷低于门槛值时,连接结构不会完全松动。在螺栓前三圈接触螺纹表面添加润滑脂(局部润滑),门槛值降低;在螺栓全部接触螺纹表面均添加润滑脂(完全润滑),门槛值进一步降低。当承受载荷幅值低于门槛值时,局部润滑有利于防松,螺栓连接结构的松动程度可降低20%以上。结论 螺纹接触界面的微观滑移和微动磨损是螺栓连接结构松动的主要原因,在螺纹接触界面添加润滑脂可有效减缓螺纹表面的微动磨损。 相似文献
188.
王新威;吴向阳;张炜;张玉梅;徐静安 《中国塑料》2009,23(5):80-85
本文在塑料滑动摩擦磨损试验方法的基础上,研究超高分子量聚乙烯(UHMWPE)与砂纸进行滑动摩擦磨损的过程,为快速、合理的评价UHMWPE板材料、管材料的耐磨性能提供方法。实验过程中,随着摩擦距离改变,UHMWPE的磨损量与磨痕宽度变化明显,而且磨损表面表现出不同的摩擦学特征。另外,摩擦过程生热严重,容易发生氧化反应。通过磨粒磨损、粘着磨损、疲劳磨损等机理对UHMWPE摩擦磨损过程进行了说明。 相似文献
189.
延长油气田属于低渗、特低渗油气藏,基本无自然产能,压裂改造是低渗致密油气藏高效开发的最有效手段。目前CO2地质埋存与驱油提高老油田采收率试验已经在延长油田大力开展,为了更好地指导CO2在延长油田进一步的应用,本文以延长油田储层为研究对象,首先合成了一种阳离子型有机硅表面活性剂作为岩心清洗剂清洗岩石孔喉内的杂质,然后利用高温高压反应釜探索不同温度压力条件下,CO2对储层岩石的影响;通过填砂管驱油试验考察CO2对储层作用后对采收率的影响。为进一步做好CO2的现场应用奠定基础。 相似文献
190.
为了使12 T/50 mm无液氦超导磁体在4.5 K低温下具有更好的运行稳定性,针对磁体线圈设计了传导冷却结构及低温系统。通过仿真软件,模拟低温环境下磁体线圈的温度分布,进一步对低温系统内部的导热结构进行优化设计。为了防止线圈在降温过程中产生过大温差导致热应力集中,根据低温系统在不同工况下的热负荷变化,对各部件降温过程进行瞬态模拟。模拟结果表明,12 T/50 mm无液氦超导磁体低温系统能够满足磁体线圈所需要的低温环境,即磁体线圈正常运行温度低于4.5 K,励磁温度低于6 K,降温及励磁过程中产生的最大温差低于20 K。 相似文献