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101.
将电液伺服技术应用于蝶阀蝶板的高精度控制,给出高精度电液伺服控制蝶阀的结构,利用AMESim软件建立仿真模型,探讨各主要结构参数对其动静态特性的影响,并进行动静态试验。理论分析和试验结果表明:电液伺服控制蝶阀精度高、线性度好、滞回小、频响可根据工程实际进行设定,调整方便。目前,该蝶阀已在工程中应用。除蝶阀外,电液伺服技术也可用于球阀等阀门的高精度流量控制。  相似文献   
102.
过渡金属钯在金属有机化学方面具有丰富的反应性,用作催化剂具有高效率、用量少、选择性高等优点,本文在查阅大量近几年文献资料的基础上,综述了钯催化偶联反应、催化环加成反应、催化重氮化合物反应在近几年的研究进展,同时综述了钯催化剂在新的合成反应中的应用。  相似文献   
103.
铜作为金属催化剂,在有机合成上有着广泛的应用。本文在大量查阅最近两年的文献资料基础上,归纳总结了金属催化剂铜,近两年在国内的新研究动向和新应用,综述了Cu在一些经典的催化反应中应用的研究进展,主要包括Cu催化偶联反应、Cu催化多组分反应和Cu金属配合物催化有机反应的应用;此外,还综述了铜催化剂在近两年内,在新的合成方法、新的合成工艺中的新应用。  相似文献   
104.
刘硕  崔正伟  李晓  田军月 《河南化工》2010,27(10):28-28
实验预习是化工原理实验教学的首要环节,是学生在开放实验室高效实验的基本保证。本文针对我校实验室的实验设备情况,对实验预习系统的开发进行了设计,并对所设计的各个部分的使用效果进行了叙述。化工原理实验预习系统的应用,是提高学生实验预习效率和实验效率的重要举措,能够有效地保证了化工原理实验教学质量。  相似文献   
105.
窄间隙焊接在厚板焊接中有着较大的优势,保护气成分在一定程度上影响电弧行为及熔滴过渡,进而影响焊缝成形。针对30 mm厚Q235低碳钢,研究了窄间隙坡口下Ar,He和CO2构成的三元保护气中,不同的保护气成分比例对焊缝成形的影响。结果表明:固定的He含量为5%,当CO2含量为10%时得到的焊缝表面成形良好,指状熔深相对较小,侧壁熔深相对较大的焊缝。固定CO2含量为10%,当He含量为10%时得到的焊缝表面成形良好,指状熔深相对较小,侧壁熔深相对较大的焊缝。  相似文献   
106.
为研究热传导问题的精确解,假设材料的热导率和对流换热系数按相同型指数函数规律分布,基于二维固体导热微分方程,采用分离变量法,给出了2D功能梯度材料(functionally graded material,FGM)板在对流换热边界条件下稳态温度场的精确解,并用有限元法对其结果进行了验证.具体算例分析表明:通过改变热导率梯度变化参数、流体介质温度、对流换热系数和结构几何尺寸可以优化2D-FGM板的温度场分布.所求得的精确解可作为其他关于FGM板温度场分布近似解的参考标准.  相似文献   
107.
基于Panel Data模型的中国城市居民生活用电预测研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对中国典型城市居民1992~2006年生活用电及其影响因素数据的聚类分析,得出中国城市居民生活用电在不同收入水平下的用电特征,首先通过分析各个阶段居民拥有电器种类及各种电器的增长率,对不同阶段的电器赋予权重,得到一个综合电器指数作为预测的输入端.其次,基于面板数据模型对不同类型用电居民的生活用电做预测,并得出预测误差,不仅考虑了数据的时间效应还考虑了截面效应,也避免了由于数据序列不足而造成的用电特点不明显.通过对中国典型城市的实证分析,论证了该方法的有效性.  相似文献   
108.
109.
目的 揭示应力比对增材制造TC4钛合金疲劳裂纹扩展行为的影响规律。方法 采用紧凑型拉伸试样,在恒载荷幅条件下对激光增材制造TC4钛合金进行了应力比为0.1、0.3和0.5的疲劳裂纹扩展实验,定量评价了不同应力比下合金的疲劳裂纹扩展速率和变化规律。基于Paris公式对裂纹扩展速率进行了拟合,分析了应力比对各参数的影响规律。最后通过扫描电镜对断口表面形貌进行了观察,分析了应力比对断裂模型的影响。结果 在相同的?K条件下,疲劳裂纹扩展速率随着应力比的增大而增大。在Paris公式中,参数C随应力比的增大而减小,参数m随应力比的增大而增大,并且m和lg C呈现线性关系。随应力比的增大,断口表面的河流花样增多、疲劳辉纹变浅、二次裂纹数量增加。结论 应力比引起的裂纹尖端闭合效应和平面应力比变化是导致裂纹扩展速率发生改变的主要原因。  相似文献   
110.
从纤维素纤维增强聚乳酸(PLA)和甲壳素纤维增强PLA两方面,综述近几年国内外生物质纤维增强PLA复合材料的研究进展。对纤维增强PLA在改性和复合过程中遇到的难题进行分析和总结。结果表明:纤维填料的尺寸,复合时纤维在PLA的分散性和原材料改性技术是影响复合材料性能的关键因素,制备综合性能优异的纤维增强PLA复合材料,是未来研究的主要方向。  相似文献   
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