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31.
利用数字化多功能焊接电源进行了不同焊接速度的AA6061铝合金双脉冲熔化极气体保护焊(DP-GMAW)试验.得到了极少焊接缺陷的接头.根据采集的试验参数开展了数值模拟,得到了熔池的温度场和和流速场,然后计算了熔池的温度梯度和冷却速度.结果表明,当低频调制频率已定时,焊接速度与送丝速度和平均电流相匹配时,焊接速度对DP-GMAW可焊性没有影响,焊波间距随着焊接速度的增加而增大.随着焊接速度的增加,DP-GMAW温度梯度减小,冷却速度增加,熔化区硬度增加. 相似文献
32.
首先以纳米凹凸棒石(ATP)为核体,盐酸为一次掺杂剂,原位合成盐酸掺杂聚苯胺/凹凸棒石纳米复合材料(HCl-PANI/ATP),然后在氨水溶液中脱杂,再以磺基水杨酸(SSA)为二次掺杂剂,制备了磺基水杨酸掺杂聚苯胺/凹凸棒石纳米复合材料(SSA(HCl)-PANI/ATP)。利用热分析(TG-DTA),傅立叶红外光谱(FTIR),X-射线衍射(XRD),粒度分布和电导率测试等手段对产物进行了结构表征和性能研究。结果表明,与HCl-PANI/ATP相比,二次掺杂将复合材料的体积电阻率从10Ω·cm降到2Ω·cm,导电稳定性从90℃提高到120℃,平均粒径从383.8nm降到261.6nm;与传统掺杂工艺相比较,SSA的使用量大约降低了33.3%。 相似文献
33.
渭河下游防洪形势分析及治理对策探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
通过渭河下游洪灾和防洪现状考察系列调研活动以及对多年来渭河下游河床变化系列实测资料的分析,指出目前渭河下游防洪存在的主要问题,并提出控制和降低潼关高程等治理措施。 相似文献
34.
采用了一种简单的等效电路模型,建立了电磁轨道炮的回路方程。利用拉普拉斯变换及反变换得出了储能电容器上的电压、放电回路电流和电枢反电动势的表达式,运用MATLAB软件分析了不同电感梯度下三者的变化规律。结果表明:电感梯度越大,电压波动越小,电流波动也越小,反电动势则越大。随着时间的增长,它们的波动频率先是比较显著,继而逐渐趋向于零。这对研究电磁炮电路问题提供了一定的理论依据。 相似文献
35.
对公路桥梁钢箱顶推施工技术的研究主要从三个方面展开:顶推施工过程中临时施工的施工技术、梁段的顶推、施工质量的检测,并以此提出施工质量控制的具体策略,最后总结公路桥梁箱梁顶推施工过程中必须注意的几个问题。 相似文献
36.
采油二厂稠油产量占比90%以上,掺稀降黏为主要的降黏工艺,随着稠油区块的逐年开发,稠油产量逐年上升,掺稀油用量急剧增加,在低油价、稀稠油差价大的严峻形势下,掺稀降黏效益低已成为稠油高效开发的制约因素。通过矿物绝缘电缆加热工艺节约稀油效果明显,但矿物绝缘加热技术存在能耗高、电网负载大。基于稠油对温度的温敏性,结合塔河稠油在2500 m左右出现拐点和流动性变的特点,通过研究井筒保温技术,应用纳米气凝胶对稠油井筒温度场进行人工干预,取得了良好的降黏效果,实现了稠油的高效开发。 相似文献
37.
针对活性炭出水生物安全性中炭附细菌所致的难点问题,分析了细小炭粒特性对水中细菌的吸附影响和微生物吸附炭粒的微生物学及化学机制,探讨了炭附细菌的解吸附原理;并通过正交试验和对比组合实验,研发出高速离心协同解吸附剂的新方法,能够破坏炭附细菌和炭粒间的多种作用力,提高炭附细菌解吸附的效率;进一步优化了高速离心与解吸附剂组合适宜的工况.结果表明:离心工作条件为转速18×103r/min,时间5 min,温度4℃,解吸附剂组合为焦磷酸钠(质量分数为0.01%)、Tris Buffer(浓度为0.01 mol/L,pH7.0)、蛋白胨(质量分数为0.01%)、表面活性剂(浓度为1μmol/L)和乙二醇双(2-氨乙基醚)四乙酸(EGTA)(浓度为1mmol/L)时,活性炭粒的解吸附倍数达到15.1.解吸附效率提高了75.6%,基本实现炭附细菌的分离,为活性炭出水中生物颗粒控制的研究提供理论和方法. 相似文献
38.
某埋地钢质管道与地铁线路并行,受地铁杂散电流干扰严重,地铁站内轨地电位(铁轨对接地电位)保护装置频繁合闸.通过同步监测轨地电位和管道通/断电电位数据并进行对比分析,研究了钢轨电位限制装置合闸和未合闸状态下,管道受地铁杂散电流的干扰程度和规律.研究结果显示:轨地电位保护装置合闸后,通过地铁站接地网泄放和吸收杂散电流,管道通/断电电位波动幅度变大,造成管道的受干扰程度上升,欠保护管道长度增加,靠近地铁站接地网的管段和远离的管段互为杂散电流的流入流出点,钢轨电位限制装置合闸后,地铁站接地网成为地铁系统的主要杂散电流泄漏点.所考察案例中干扰的峰值出现在靠近地铁站的管段上,管道上所有点的杂散电流流出的时间小于流入的时间.钢轨电位限制装置未合闸时,大部分时间内管道电位的偏移与轨地电位波动具有相关性,但小部分时间段内管道电位的偏移与轨地电位波动不相关,表明所考察案例中除铁轨流入流出的杂散电流外,还存在其他杂散电流对管道造成的干扰. 相似文献
39.
40.