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61.
我厂万吨离子膜烧碱工程于1993年9月26日一次送电成功。其中新上一次盐水工段为其配套工程。原设计中,一次盐水化盐桶的高度及自动上盐系统是依据生产315±5g/l的精盐水选定的,开车后根据日方专家的意见及实际生产需要,将一次精盐水含盐指标修定为305±5g/l由于盐水含盐指标的降低,使得化盐桶内有效盐层高度随之降低,进而自动上盐装置失去作用,只好靠人工手动控制上盐的间隔时间和盐层高度,但并不能保证3m的有效盐层高度,所以操作人员在确认化盐桶内的盐层高度时,只能借助于  相似文献   
62.
基于热源追踪法开发了一个能够根据控温点温度自动调整热输入的有限元程序. 使用该程序模拟了9%Cr钢管道的局部焊后热处理温度场分布,并进行了试验验证. 结果表明,模拟结果与试验结果吻合良好. 热处理温度场沿管道轴向呈近似抛物线状分布,沿径向呈近似线性分布. 距焊缝中心两倍壁厚范围内,管道内外壁温差均约为17~18 ℃. 按照目前国内焊后热处理规程推荐的参数进行热处理,均温区宽度能够满足要求,可以保证整个接头的热处理效果. 根据温度场分布,还确定了与管道内壁焊缝中心温度相同的外壁等效点位置,以监测热处理过程中管道内壁温度的变化.  相似文献   
63.
用原位气泡拉伸(ISBS)法制备低密度聚乙烯(LDPE)/纳米Mg(OH)2复合材料。结果表明,ISBS法对LDPE基体中的纳米Mg(OH)2具有良好的分散能力,被分散的纳米粒子没有重新团聚。ISBS法制备的纳米复合材料的力学性能优于双螺杆剪切分散制备的复合材料的性能。复合材料的拉伸强度随着纳米Mg(OH)2添加量的增加而增大,在添加量为15份时达到最大值,然后随着添加量的增加而下降,但仍然远高于纯LDPE的拉伸强度。  相似文献   
64.
大容量电力电子装置中板式水冷散热器的优化设计   总被引:1,自引:2,他引:1  
为提高水冷散热器的散热能力、控制其温度均匀性,在散热器外形尺寸及流量一定的条件下,从理论上对层流范围内平板式水冷散热器的三个通道参数(通道数、散热片高度、散热片占空比)与散热器量纲一散热热阻的变化关系进行了推导。提出可根据这些变化关系来对任意尺寸平板式水冷散热器的各通道参数进行优化选择,在工程设计上具有很好的指导意义,仿真和试验结果证明了方法的有效性并表明:小通道尺寸的平板式水冷散热器对于解决大热流密度器件的散热更为有效,散热效率更高;在同样的参数情况下,流量增大则散热器效率降低,应综合考虑散热器流阻和流体平均温升的控制要求来选择流量。  相似文献   
65.
将0.5%~4.0%的P(MMA-St)粉体作为改性剂加入到聚丙烯(PP)中,利用原位气泡拉伸法(ISBS)进行纳米分散。采用力学性能和SEM研究了共聚物粉体用量对PP拉伸强度、冲击强度及弯曲强度的影响。结果表明:利用ISBS方法,可以将P(MMA-St)很好地分散到PP中,P(MMA-St)的加入提高了PP/P(MMA-St)共混物的力学性能,其中拉伸强度提高了7.50 %,缺口冲击强度提高了103.77 %。利用XRD对共混物的结晶形态和行为进行了研究,结果表明纳米共聚物粉体的加入可以诱导β晶型的产生,使得共混物的韧性提高。  相似文献   
66.
针对常规三相逆变电源不能满足任意不平衡负载的缺点,提出了在组合式三相逆变电源中相位解耦的方案.各相分别采用锁相环进行闭环控制,使输出电压的相位跟踪基准相位,保证了逆变电源相位的对称性,实验证明了电路设计的正确性.该方案已应用到SFC-D系列逆变电源中.  相似文献   
67.
随着液压与气动技术在生产实践中的应用广泛,对高职院校的液压与气动实验教学提出了更高要求,该文从教学出发,结合工厂培训实际经验,对液压与气动实验教学进行了改革与实践.  相似文献   
68.
液压与气动技术在生产实践中,尤其是橡胶生产企业中具有极其广泛的应用,针对目前液压与气动教学中实践案例缺乏、过时的现状,该文从课程的实际教学要求出发,结合橡胶企业培训实践经验,对硫化机水汽控制系统模拟实训装置进行了研究。  相似文献   
69.
《微机原理与接口技术》是高职高专计算机、数控、机电、铁道信号等专业必修的一门专业基础课,同时也是一门实践性和应用性很强的课程。在学习上有一定难度,作者结合自己多年的教学实践,想将自己的授课经验做一些总结、并探讨一些新的教学手段和方法。例如:采用多媒体教学方法、采用比喻教学法、增强实践环节、建立课程考核方法等。  相似文献   
70.
原位气泡拉伸分散法研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
提出了一种用非机械力场分散聚合物熔体中无机粉体的新方法:原位气泡拉伸法。该方法是利用一定条件下聚合物熔体中气泡快速膨胀时,对周围聚合物熔体产生的快速拉伸作用,实现无机粉体分散的新方法。理论计算表明,气泡膨胀时可以使其周围的聚合物熔体产生高达10^6s^-1的拉伸速率,比一般机械分散法所能获得的剪切或拉伸速率高两个数量级,因而可以获得优于常规分散混合的分散效果。  相似文献   
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