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101.
给出了Tchebycheff积分不等式的几个推论,研究了它们在某些问题中的应用,构造了一些积分不等式和解析不等式,推广和改进了相关的结论.  相似文献   
102.
针对语言的话语权问题展开探讨,指出了话语权问题的重要意义,提出了话语权受到国家的经济、政治、文化、人口、语言等因素的影响,强调目前世界上的很多国家都在努力获取本国语言的话语权,中国政府、专家学者应该重视当代中国的汉语话语权问题。  相似文献   
103.
屈银虎  姜鑫 《铸造技术》2003,24(5):391-392
为了获得表面光洁,尺寸精确,内部致密,无飞边毛刺的铸件,采用了聚苯乙烯泡沫塑料作为一次性气化模样,在模样上先涂挂锆英粉耐火涂料作为底层涂料,再涂挂高铝矾土耐火涂料作为衬层涂料的复合涂料层,采用呋喃树脂砂(石英砂)造型的实型铸造工艺。通过试验,确定了复合涂料层的底层涂料和衬层涂料的组成、配制、涂刷和烘干工艺,实践证明,树脂砂实型铸造是生产优质铸件的有效工艺方法,可降低生产成本,特别适合单件小批量的大型铸件的生产。  相似文献   
104.
3D打印是近些年新兴的一种工业快速成型技术,在当今的工业和民用领域已经有了十分广泛的应用。该文利用超声波探伤仪对3种成型温度打印出的人字齿轮内部缺陷进行检测,通过分析实验数据,得出温度对成型零件的影响结果。  相似文献   
105.
 以包钢含氟烧结矿中的硅酸盐粘结相为研究对象,考察了粘结相的熔化特性随粘结相组成的变化规律。通过试验探讨了不同碱度(w(CaO)/w(SiO2)以及MgO、CaF2和FeO含量粘结相的熔化特性。结果表明,碱度为118时,粘结相的熔化温度最低,熔化时间最短;添加197%MgO,粘结相的熔化温度最低,熔化时间最短;FeO和CaF2含量增加使粘结相的熔化温度降低,但熔化时间变长。  相似文献   
106.
姜鑫  赵明智 《硅谷》2011,(22):44-44
世界上最主要的能源是:石油、煤、天然气,但它们的储量十分有限,对于一些常规能源开采数量的不断减少,加之现如今全球经济形势的波动,使得对新能源的开发迫在眉睫,我国作为能源消耗量大国,面对现如今的局势,应该有效的坚持可持续发展战略,对能源的结构进行合理的调整,妥善的进行新能源的开发和利用,确保能源的持续供给,将对我国新能源的开发利用现状进行潜在的分析,并针对新能源的开发利用提出相关的策略。  相似文献   
107.
以辽东地区工业废弃物(硼泥)作为添加剂生产球团矿,初步探讨了硼泥对氧化球团抗压强度的影响及其应用的可行性.结果显示:随着球团矿中硼泥质量分数由0增加至2.5%时,球团矿抗压强度逐渐上升,增幅最大可达658 N/球,故该硼泥可作为球团添加剂用以提升球团矿强度.镜下观察可知,硼泥质量分数的增加使得球团中Fe3O4氧化再结晶过程增强,晶粒紧密连接且均匀分布,这有利于氧化球团的固结及强度的提升.同时,随着硼泥质量分数由0增加至2.5%时,球团矿孔隙度由18.61%减小至13.05%,这是提升球团矿强度的另一因素.  相似文献   
108.
姜鑫 《机床与液压》2015,43(23):193-195
采用一种实验用挖掘机平台来分析其液压故障,介绍了基于Tee的参数测量方法,通过分析参数快速有效地解决其在工作过程中出现的液压故障问题,为生产带来极大的方便。同时,利用SOLIDWORKS2012软件设计可视化平台,仿真模拟出挖掘机运动过程,具有一定的应用及推广价值。  相似文献   
109.
考察了烧结过程中粉矿特性对形成液相流动性及烧结强度的影响。实验结果表明,含脉石很少的B矿在配加w(CaO)=26%时液相具有较好的流动性及较短的流动时间;含有一定量脉石的A矿随w(CaO)的增加(20%~30%)其流动性逐渐变好,熔化时间也逐渐缩短。以上述粉矿为粘附粉矿的烧结试样,其抗压和抗折强度均随其粉矿熔化特性的增强(流动性增加以及熔化时间降低)而增大。  相似文献   
110.
近年来受环境保护政策的影响,熔剂性球团的相关技术开发得到普遍关注。以石灰石和生石灰为钙质熔剂,系统研究了熔剂种类及其添加量对生球、预热球团和成品球团抗压强度的影响规律与作用机理。试验结果表明,无论是采用石灰石熔剂还是生石灰熔剂,生球抗压强度均随着碱度的增加先升高后降低,当碱度R=1.0时抗压强度最高;预热球团的抗压强度均随碱度的增加而降低,延长预热时间与提高温度能提高预热球团的抗压强度。焙烧温度为1 200℃时,成品球团抗压强度随碱度的升高而下降,碱度由0.06(无碱性熔剂,自然碱度)增加至2.0,石灰石球团和生石灰球团的抗压强度由2 212 N/个分别降低至1 070 N/个和1 010 N/个;焙烧温度为1 250℃时,成品球团抗压强度随碱度的升高而先升高后降低,在碱度R=0.5时达到峰值。本试验条件下,熔剂性球团的最佳碱度为0.5、焙烧温度为1 250℃、焙烧时间为20 min。碳酸盐分解产生的CO2比消石灰(生石灰消化形成)分解产生的H2O在焙烧过程中对球团内部结构造成的不利影响更大,因此生石灰作为熔剂性球团的钙质熔剂效果更好。研究内...  相似文献   
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