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321.
深水高温高压气井普遍存在环空带压现象,而深水井通常采用水下井口,使得B、C环空无法进行泄压操作,导致深水高温高压气井在生产过程中存在安全风险。同时,现有的环空带压计算模型并未考虑腐蚀和温度对井下管柱强度的衰减作用,得到的环空带压计算值偏高,无法指导现场生产。因此,针对深水高温高压气井环空带压问题,基于深水环空带压管理推荐做法及深水井特殊情况,综合考虑地层压力衰减、产量调整、高温及腐蚀等因素对管柱强度的影响,分析环空各组件承压等级及管柱强度在深水高温高压气井实际生产过程中随服役年限的变化情况,建立了深水井高温高压气井最大环空压力允许值计算方法,同时基于最大环空压力允许值得到了环空压力管控图版,并开展了实例计算。计算结果表明:深水高温高压条件下,受地层高温影响,在早期生产过程中,最大环空压力允许值主要受生产套管强度影响,到后期生产过程中,由于地层压力衰减,封隔器上下压差增大,最大环空压力允许值主要受封隔器承压等级影响,随服役年限的延长,当环空压力出现异常时,应当通过环空泄压操作保持环空压力在最大环空压力允许值区间内,保证气井安全生产。本文研究成果可为深水高温高压气井环空带压管理方案制定提供...  相似文献   
322.
介绍有机电致变色电子纸显示屏技术,重点探讨利用电致变色材料卷对卷印刷而成的柔性电子纸显示屏的原理、特点等。同时阐述了有机电致变色电子纸显示屏在防伪、物流供应链、智慧零售等领域的应用场景,并提出了该技术在柔性穿戴、柔性器件等领域的发展展望。  相似文献   
323.
目的 获得双态组织Ti17钛合金线性摩擦焊接头合适的焊后热处理(PWHT)工艺,以满足该合金在航空发动机整体叶盘线性摩擦焊工程中的应用要求.方法 选用3种热处理温度(600,620,640℃)对接头进行PWHT,利用光镜(OM)及扫描电镜(SEM)观察分析接头微观组织,利用拉伸试验机及显微硬度计测试分析接头力学性能.结果 热处理后接头母材(BM)组织与焊态接头相比无明显变化,焊缝区(WZ)及热力影响区(TMAZ)内析出了细小的层片状二次α,使WZ及TMAZ的显微硬度与焊态接头相比均有所提高.随着热处理温度由600℃→620℃→640℃,WZ及TMAZ内二次α相逐渐长大粗化,导致WZ及TMAZ显微硬度随PWHT温度的升高而逐渐降低.结论 所选的PWHT温度可改善接头组织,使接头拉伸强度和断后伸长率均高于焊态接头及许用标准.  相似文献   
324.
电网连接着能源的生产和消费,随着经济社会的发展,电网作为现代能源体系的重要组成部分,也面临着新形势。电力企业信息化建设应以创新为动力,以转型升级为方向,全面提升电网发展的质量和效益,加快数字化电网与电力企业信息化建设对于提高电网行业竞争力,增强电网抵御外部冲击的能力具有积极意义。当前和今后一段时期电网的发展将呈现出一些新特征:经济增长方式转变将加快电网的发展;电网企业经营管理水平和技术水平的提升将加速电网向智能电网转变;电力系统整体运行将实现自动化;电网企业生产和管理将更加灵活高效;电力系统运行将更加安全;电力企业价值创造能力将明显增强。因而,必须加快构建数字化电网,加强电力企业信息化建设。  相似文献   
325.
随着使用年限的增长,路面不可避免地出现功能性下降的现象.为了提高道路使用品质,通过在原路面上加铺SMA路面能够有效提升路面各方面性能.论文结合工程实例,详细介绍了SMA路面施工关键技术,并通过试验检测验证加销路面后,道路高温性能明显提升.  相似文献   
326.
超高层建筑具有轻质高柔的特点,强风作用下其气弹效应明显;且水平风向角沿高度偏转,导致超高层建筑的风荷载和风致响应与不考虑风向偏转时有明显不同。为此,完成了风向偏转角为25°的偏转风场及其无偏等效风场下一方形截面千米级超高层建筑的气弹模型试验,基于试验所得的模型顶点加速度时程,结合Hilbert-Huang变换方法和改进的随机减量法识别了气动阻尼比,对比分析了风向角、折减风速和有无风向偏转对气动阻尼比、极值加速度、涡激共振临界风速和锁定区的影响规律,探究了偏转风作用下千米级超高层建筑的风致响应、气弹效应和涡激振动等特性。研究结果表明:风向角对气动阻尼比和极值加速度影响较大,会显著改变其变化规律和涡激共振临界风速;基于频域分析所得的涡激共振临界风速小于由气动阻尼比或极值加速度确定的涡激共振临界风速,表明后者所反映的涡激共振特性具有滞后性,将导致结构不安全;相比无偏等效风作用,偏转风作用下水平向气动阻尼比较大,结构的顶点极值加速度较小,角部极值加速度的最大降幅可达38.3%。  相似文献   
327.
采用动态光交联法制备了PP/EPDM热塑性弹性体。动态力学热分析(DM TA)和扫描电子显微镜(SEM)及力学性能测试表明:动态光交联能明显提高PP与EPDM间的相容性,从而显著提高PP/EPDM热塑性弹性体的拉伸性能和缺口冲击强度。并结合DM TA、差热扫描量热仪(DSC)等手段,证实了动态光交联过程中产生了少量的接枝共聚物PP-g-EPDM。  相似文献   
328.
随机减量技术(random decrement technique, RDT)因其计算快、成本低的优点,在工程结构模态参数识别中应用广泛。针对RDT在信号截断幅值与样本时长的选取比较主观带来的误差问题,采用遗传算法(genetic algorithm, GA)对其进行改进,提出改进的随机减量技术GA-RDT,并将其应用于某超高层建筑气弹模型的气动阻尼识别。首先,对RDT方法得到的自由衰减曲线进行拟合并定义误差,分析截断幅值A和样本时长T对误差(优化目标)的影响,采用遗传算法寻找A和T的最优解;其次,基于气弹模型风洞试验所得的顶点加速度时程,结合GA-RDT方法和Hilbert-Huang变换(Hilbert-Huang transform, HHT)方法进行气动阻尼识别;最后,以自然激励技术(natural excitation technique, NExT)识别所得的气动阻尼比为基准,对比分析GA-RDT方法相对于传统RDT方法的精度优势。结果表明,与NExT方法所得的气动阻尼比相比,GA-RDT方法识别得到不同风速时X向、Y向与扭转向的气动阻尼比的平均误差均小于0.14%,其识别...  相似文献   
329.
全面建设小康社会是我国新时期的奋斗目标,要以“完善”为主题继续深化经济体制改革,及时转变经济增长方式为可持续发展提供新的动力,通过新农村建设使绝大多数农民普遍享受到发展所带来的种种实惠,最终持续、均衡地提高人民的生活水平。  相似文献   
330.
以9,10-二氢-9-氧杂-10-磷杂菲-10-氧化物(DOPO)和异氰尿酸三缩水甘油酯(TGIC)为主要原料,合成了一种新型的磷氮复合阻燃剂(DTGIC),利用傅里叶变换红外光谱仪和热重分析仪对DTGIC结构及热稳定性进行了表征。将DTGIC与二乙基次磷酸铝(AlPi)复配,对聚乳酸(PLA)进行阻燃改性。结果表明:DTGIC与AlPi具有协同作用。与纯PLA相比,PLA/DTGIC(质量比92/8)复合材料的极限氧指数由21%提升至26%,并通过UL-94 V-0级,其热释放速率峰值(PHRR)由451 kW/m2下降至353 kW/m2,总热释放量(THR)由117 MJ/m2下降至87 MJ/m2,PLA/DTGIC/AlPi(质量比92/6/2)复合材料的PHRR进一步下降至344 kW/m2,THR下降至81 MJ/m2。PLA/DTGIC/AlPi(质量比92/6/2)复合材料表面形成了更为致密多孔的炭层,有效隔绝了热量的传递。  相似文献   
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