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41.
为保护机械式挖掘机工作装置各部件在作业时不受到强烈的冲击和振动,对钢丝绳推压机构缓冲装置进行设计分析。确定推压机构在挖掘过程中的推压速度、正常推压力和最大推压力,以及缓冲装置中橡胶弹簧刚度,并给出计算缓冲装置各主要尺寸的方法。以195-B1型挖掘机为例,介绍缓冲装置的设计过程,理论计算结果与现已投入使用的挖掘机推压机构缓冲装置的尺寸基本一致,且实际使用的缓冲装置运行良好,表明该设计方法能够为缓冲装置的设计提供理论指导。  相似文献   
42.
基于Excel的网上成绩查询系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析网上查询系统的现状和需求,对Excel提供的与Internet网络的交互功能进行深入研究,设计开发出一个基于Excel的学生成绩网上查询系统,解决了学生成绩查询程序制作难的问题,减轻了教务管理人员的工作量,提高了学校管理工作效率,具有较高的实用价值。  相似文献   
43.
认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定,做好施工区域的环境保护工作,对施工区域外的植物、树木尽量维持原状,防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、水利水电加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理,合理排放废渣、生活污水和施工废水管理,最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。  相似文献   
44.
建立超临界流体色谱(SFC)分离纯化补骨脂中异补骨脂素和补骨脂素的工艺方法。采用YMC-C_(18)、YMC-Diol和YMC-NH_2等3种色谱柱,甲醇、乙腈、乙醇、异丙醇等4种改性剂,流动相流速2~6 mL×min~(-1)、温度300~325 K、压力10~14 MPa条件下,考察了异补骨脂素和补骨脂素的纯化效果。放大得到制备型SFC条件为:色谱柱YMC-Diol;流动相为含有j=2%甲醇的超临界二氧化碳,流速14.0 mL×min~(-1);分离温度313 K;压力12 MPa。结果表明,分离得到的异补骨脂素和补骨脂素的纯度均大于98%,由Van’t Hoff曲线可知实验条件下SFC分离过程为焓控过程。  相似文献   
45.
建立了高效液相色谱-蒸发光散射测定瓜蒌中L-瓜氨酸含量的实验方法.色谱分离使用Agilent ZORBAX SB-Aq柱(250 mm×4.6mm i.d.,5μm),流动相为水,流速为1.0mL/min.柱后流出物采用蒸发光散射检测器检测,飘移管温度为115℃,空气做载气,流速为3.2L/min.L-瓜氨酸的峰面积的对数值与质量浓度的对数值呈良好的线性关系,线性范围为0.05 ~0.75 mg/mL,检出限为12.9μg/mL,加标回收率为98.36%,相对标准偏差为1.77%.将该法用于实际样品的测定,结果表明瓜蒌中L-瓜氨酸的含量为0.1 mg/g左右.该方法简单、快速、准确、重现性好,适用于瓜蒌药材中L-瓜氨酸的定量分析.  相似文献   
46.
建立了高效液相色谱-蒸发光散射分离与检测甜菊糖中甜菊糖苷和莱鲍迪苷A的实验方法。色谱分离使用Kromasil NH2 柱(250mm×4.6mm,i.d.,5μm),流动相为85%乙腈水溶液,柱流出物采用蒸发光散射检测器检测,漂移管温度为85℃,空气做载气,流速为2.4L/min。甜菊糖苷和莱鲍迪苷A的线性范围分别为0.05~3.0、0.05~3.7mg/mL,平均加标回收率分别为97.63%、99.25%,相对标准偏差分别为1.04%、1.27%。该方法简单、快速、准确、重现性好,适用于甜菊糖中甜菊糖苷和莱鲍迪苷A的定量分析。  相似文献   
47.
金乡县东鱼河曹庄橡胶坝是金南灌区的枢纽工程,具有防洪、除涝、抗旱、回灌等多项功能。该工程自建成投入运行至今,由于管理措施到位,在检查观测、维护修理、运行控制等方面形成了一套科学的工程管理办法和工作制度,确保了工程正常运行。  相似文献   
48.
用无烟煤作助磨剂(球磨减小镁的粒度),用焦煤作热成型的粘结剂,制得了具有一定粒度和机械强度的储氢材料.扫描电镜观测结果表明,储氢材料中的镁和无烟煤颗粒被受热时发生熔融的焦煤粘结了起来.X射线衍射测试结果表明,镁吸氢后成为四方晶系MgH2.当焦煤添加量为15%~25%、热处理温度为500~600℃时,制得耐磨强度较高的块状储氢材料.  相似文献   
49.
针对某大型矿用挖掘机提升卷筒轴,首先利用ADAMS软件进行虚拟仿真,获取到卷筒轴整个挖掘全过程的载荷谱。建立卷筒轴的三维有限元模型导入Workbench中,加载进行瞬态分析。结果得出卷筒轴的最大等效应力发生在与卷轴过盈配合处,最大应力值为242.16 MPa,其多轴高周疲劳寿命估算为3.18×10~5次。研究结果为卷筒轴的优化改进以及检修维护提供了理论依据。  相似文献   
50.
将UG中建立的WK-75型矿用挖掘机各部件模型导入RecurDyn多体动力学软件中,建立履带行走装置动力学模型。通过对行走装置的动力学分析,确定其危险工况,并对危险工况下的主要部件进行了分析。结果表明,原地转向时驱动功率过载时间长,应尽量避免此工况,最大坡道行驶时,速度不应超过0.83km/h;支重轮轴的危险位置出现在两端,强度满足要求,但易发生疲劳破坏。研究结果可为优化传动系统和分析支重轮轴、套筒等部件的疲劳寿命提供了一定的参考。  相似文献   
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