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991.
木素的粘度特性直接影响木质素产品的成型、质量及其力学性能。文中研究了质量分数、温度、pH值、增塑剂等对二氧六环-木素溶胶粘度特性的影响。研究结果表明:二氧六环-木素溶胶的粘度对数lgη与质量分数正相关,表现出非牛顿流体特征。溶胶粘度随温度的上升而下降,且变化满足阿累尼乌斯方程;在pH=5.0和pH=11.0附近,溶胶的粘度达到最大值,在pH=7.0附近,溶胶粘度最低;在增塑剂的作用下,溶胶粘度均有增加,增塑剂质量分数在0—0.25%,溶胶的粘度与增塑剂质量分数正相关。  相似文献   
992.
人造金刚石单晶的高压合成过程是一个复杂的转化过程。把模糊控制技术引入到人造金刚石单晶生产控制中,可提高控制精度,稳定合成腔体内温度压力场,介绍了有关模糊控制技术的基础知识,对人造金刚石合成温度的模糊控制工艺进行了有益的探讨,在模糊控制器的输入量模糊化、模糊规则判别、模糊输出量精确化等方面进行了简单的论述,给出了在PC上实现模糊控制的部分程序示例,并提出了实现模糊控制应注意的一些问题。  相似文献   
993.
井下低频电脉冲技术在河南油田的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
班志强  姚建豪  补福 《测井技术》2002,26(3):238-241
讨论了运用物理方法之一的井下低频电脉冲振动波技术影响油层的作用机理,适用范围以及在河南油田的应用情况,高强度的低频电脉冲振动波在地层中衰减小,穿透能力强,对于近井地带以及低产低渗类型的井,对于各种污染或堵塞的井;对于高含水井,稠油井以及非均质严重的地层和吸水能力差的注水井都有很好的机理作用,达到除垢,降粘,解,增产,增渗,增注,改善油层开采效果及提高原油采收率的目的,在河南油田作业油水井20余口,绝大部分油水井见到了较好的增产增注效果。  相似文献   
994.
关于玻璃的非线性折射率及其计算方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
激光技术的出现,使非线性光学得到发展。诸如,光的谐波的产生、参量振荡、受激散射、多光子吸收、自聚焦等。光学材料的非线性折射率的研究反映了强光与物质相互作用下非线性效应的极其重要的性质。因为,目前高功率固体激光器主要应用掺钕玻璃作为工作物质,其发展的主要障碍是由于高功率激光通过玻璃介质后,激光束的质量产生严重的退化(如光束畸变、分裂、自调制等),由于强激光自感应引起玻璃的折射率变化,使玻璃介质进一步受到破坏。因此,研究玻璃的非线性折射率及有关问题,为探索新的激光玻璃工作物质和改进钕玻璃激光器的性能都有重要的意义。  相似文献   
995.
泥石流冲击谱是泥石流固液两相介质运动特性的综合表征,探索泥石流冲击信号的能量大小及其分布特性是合理确定泥石流冲击荷载的关键环节。运用自行研制的试验模型,实施了15种试验工况的泥石流冲击试验,获取了85 000多个测试数据。依据固相比为0.16、粒径组为0.8~1.5 cm水石流冲击测试结果,运用db8小波基变换对试验结果进行8层小波分解,得到频率范围分别为0~0.195Hz,0.195~0.391 Hz,0.391~0.781 Hz,0.781~1.562 5 Hz,1.563~3.125 Hz,3.125~6.25 Hz,6.25~12.5 Hz,12.5~25 Hz和25~50 Hz共九个频率段的冲击信号,据此揭示了不同频段冲击信号能量分布规律。从低频段至中高频段水石流冲击能量非线性衰减,90%以上的冲击能量分布在小于0.195 Hz的低频部分;水石流在中高频段的冲击能量总体呈衰减分布,但在频段三和频段六出现较显著峰值,表明水石流也存在一定阵流现象;水石流中固相粒径越小,低频段至高频段的冲击能量衰减速度越慢。研究成果可为进一步实施泥石流冲击荷载精细实验研究提供一定科学依据。  相似文献   
996.
球形多孔羟基磷灰石支架的孔结构特征与力学性能   总被引:1,自引:1,他引:0  
罗德福  赵康  苏波  吴少旭 《硅酸盐学报》2007,35(9):1205-1209
用特殊的高分子微球粘接技术制备成型用模板,通过注浆成型制备出孔结构可控的球形多孔羟基磷灰石(hydroxyapatite,HA)支架.重点研究了HA支架的制备工艺参数对孔结构的影响及孔结构和力学性能之间的关系.结果表明:加入合适粒径的氯化钠(NaCl)填充剂可调节支架的孔隙率和连通性.通过改变高分子微球的尺寸和NaCl晶体的添加量,支架的孔径在100~800 μm范围内、孔隙率在40%~90%范围内实现可控.研究了多孔HA支架的压缩强度(σ)与孔隙率(p)之间的定量关系,为多孔HA支架强度的预测提供了依据.  相似文献   
997.
基于对我国步道建设政策背景的研读及相关概念的认知,以尤溪国有林场森林游步道景观工程实践为例,阐述了森林游步道规划建设中对于生态优先、整体协调、以人为本这三大设计原则的呼应,同时从游步道的宽度、坡度、色彩及相应配套设置的角度细述了步道专项打造方法,旨在为今后森林游步道的建设提供一定的借鉴。  相似文献   
998.
北美加利福尼亚地区良好的露头和北海油田的成功勘探与开发为砂岩侵入体研究提供了范例.砂岩侵入体广泛发育于晚元古代一全新世的多种沉积体系中,以深水环境居多.侵入体岩性以浊积体的中砂岩—细砂岩最为常见,宿主层以泥岩、页岩为主.侵入体系统包括供源砂体、侵入(出)体、宿主层和断裂体系4个构成要素和砂岩脉、砂岩床、砂岩柱、侵出体和...  相似文献   
999.
选取市面上几款有代表性的低模量建筑密封胶,通过氙灯老化测试、浸水测试、热老化测试和浸碱水测试,研究了其耐候性、耐水性、耐热空气老化性和耐碱性等性能.结果 表明:当样胶在户外有紫外辐射环境中使用时,选用MS-Ⅰ较好;当样胶需处于较高温度使用时,选用MS-Ⅱ较好;当样胶需处于潮湿或碱性环境中使用时,选PU最好.  相似文献   
1000.
地面定向井+水力割缝卸压方法高效开发深部煤层气探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了提高深部煤层气储层压降效果,针对深部煤层储层压力大,地应力高,渗透率低等特点,基于切割卸压提高储层渗透率原理,综合矿井下瓦斯抽采实践及地面开发非常规天然气技术方式,提出了地面定向井+水力割缝卸压方法高效开发深部煤层气的方法。地面定向井+水力割缝卸压方法主要包括地面定向钻井和分段水力割缝2个过程。该方法增渗增产原理为:定向井眼和水力缝槽沟通天然裂缝系统,高压水力切割过程中诱导煤层产生裂隙,增加导流通道数量与连通性;水力切割产生的多组缝槽形成卸压空间,利用地应力变化增加裂隙张开度,促进储层压力释放。相比常规水力压裂而言,该方法更有利于形成网格化流体运移通道,扩大煤层卸压范围和卸压程度,强化煤层气解吸扩散。而且,能够避免水力压裂过程中地应力向煤层深部传递以及压裂液注入造成的储层伤害,因而适用深部煤层气储层复杂地质条件下的增产改造。鉴于地面工况条件与矿井下工况条件的差异,提出了地面定向井+水力割缝卸压方法开发深部煤层气需要解决的关键技术问题,包括水力缝槽参数控制,固相颗粒的返排,定向井完井与水力割缝匹配性,以及高压流体传输动力损失。地面定向井+水力割缝卸压方法在非常规天然气开发以及深部煤炭...  相似文献   
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