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121.
采取加装FPD检测器、优化试验条件等措施,对现有的便携式气相色谱检测技术进行改进,能检测出更多种类的分解产物,同时具备较高的分离和检测效率。在特高压工程六氟化硫电气设备调试阶段,运用该项技术可以快速准确地对疑似故障设备内SF6气体分解产物进行检测,有助于对故障位置、类型和严重程度进行准确判断。  相似文献   
122.
针对在产品配置过程中忽略了用户兴趣这一不足,提出了一种基于约束满足问题(constraint satisfaction problem,CSP)与贝叶斯网络(Bayesian network,BN)二者结合的产品配置方法.在CSP与BN的理论基础上,建立了基于CSP与BN的配置模型,给出了求解的具体方法.最后以组装电脑为例,开发了组装电脑产品的配置系统,该系统验证了这种配置方法能对配置结果进行优化,具有一定的可行性和有效性.  相似文献   
123.
在处理井下事故特别是藏鱼头事故时,由于鱼头不居中,甚至贴在井径变化较大处,因此很难实施普通打捞。现场普遍采用可弯肘节和折弯钻杆的方式进行寻找落鱼,实施打捞,有可能多次折弯钻杆,造成浪费,甚至造成井下更复杂情况的发生。根据这一情况,设计了可调角度弯钻杆。可调角度弯钻杆由上接头、花键体、调整套、下接头等组成,通过调节调整套和花键体等机构,可实现弯钻杆0°-4°调节。已完成可调角度弯钻杆的样机制造,并在多口井中进行应用。结果表明,采用可调角度弯钻杆可有效实施藏鱼头打捞,井口调节方便,应用取得了成功;单井可节约近30万元。  相似文献   
124.
为增强我国通信制造业在全球市场中的核心竞争力,分析发展现状,探讨我国通信制造业转型升级的必要性;基于价值链理论与核心-边缘理论,研究适合我国通信制造业实情的转型升级路径,即核心企业选择构建国家价值链的跨越式转型升级路径,边缘企业选择嵌入全球价值链的渐进式转型升级路径,给出了相应对策。  相似文献   
125.
用静态法测定了温度为30~60℃,压力为0.3~0.9 MPa时丙烯在醇水质量比分别为7∶3、8∶2、9∶1及1∶0的甲醇、异丙醇和仲丁醇水溶液中的溶解度数据。比较了丙烯在这3种醇水溶液(相同浓度)中的溶解度大小:仲丁醇>异丙醇>甲醇。此外,醇水溶液中醇的含量越大,丙烯的溶解度就越大。计算了丙烯在甲醇、异丙醇、仲丁醇三种醇水溶液中溶解过程的热力学函数值,主要是溶解焓和溶解熵,醇溶液浓度的增加对溶解焓的影响大于溶解熵。从溶解热力学函数、溶解度参数、缔合溶液的空腔假说等方面探讨了3种醇溶剂中溶解度差异的原因,解释了一些相关的溶解现象。丙烯溶解度关联的偏差及溶解度随醇浓度变化的“S”形曲线是由于醇水溶液明显偏离理想溶液所致。  相似文献   
126.
<正> 通常在25 t碱性电弧炉炼20Mn铸钢的工艺是:钢水中C量达0.15~0.19%时扒氧化渣,铸后加锰铁或硅锰合金、硅铁和石灰石脱氧,最后在钢包中用铝及硅钙脱氧.它不能保证S<0.025%.新工艺Ⅰ~Ⅳ可以获得低S量,特别是Ⅳ,得到的S比通常工艺低31~40%.方案  相似文献   
127.
苏书田 《钢管》1995,(4):48-49
针对我国高频焊管连续生产机组在送料过程中带钢卷散卷现象,对开卷机制动器气动系统提出了改进方案。  相似文献   
128.
过去很长一段时间,我们做工艺的,习惯于做技术分析,很少考虑工艺的成本,往往功能过剩,增加不必要的费用支出。我们制定工艺的原则,应是在满足被处理件的技术条件——质量的前提下,用最经济的工艺——节能、高生产率、低成本,以适应市场竞争的需要。在国外,市场经济的价值规律也反应在热处理文献中、“Econorny”(经济),‘cost(成本),“Value”(价值)和“Guality”(质量)等、把质量——成本——功能作为一个整体,有时把经济放在首位,这是我们热处理工作者要转变观念的一个方面,就是说,不但要物美,还要价廉。1、提…  相似文献   
129.
大型气体渗氮连续炉,用于球墨铸铁曲轴氧氮共渗.气源为氨加空气.体积比为90:10或95:5,相应共渗温度为600℃或570℃,炉气主要成份为氨气和氢气,属可燃可爆气体.炉子出现负压,意味着炉外空气可侵入炉内。在炉体密封良好的条件下,炉子运行会不会出现负压,负值多少?持续时间多长?会不会发生安全事故?这都是设计、使用这类炉子时最为关切的问题。前奏小车的运行使炉子周期性地出现负压,持续时间约50秒;检修炉门的启用同样出现负压。且炉外空气侵入明显、操作时间长达数分钟.炉子长期运行结果,在上述情况下,仍是安全作业。氨加空气作为连汝炉的氧氮共渗气源是安全的。  相似文献   
130.
采用氨+空气作为气源的氧氮共渗获得高耐磨性、高疲劳强度、低的摩擦系数和高的抗咬合性能,该工艺已在周期作业炉和连续作业炉得到越来越广泛的应用。在空气加入量5~10%,炉温570~600℃,氨分解率40~60%时,炉气主要成份如表1。  相似文献   
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