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41.
本文利用有限元数值分析软件对深井硬岩矿山采场高度为80m,跨度分别为15m、20m、25m、30m四种工况下的采场稳定性进行了优化数值模拟研究,定量地计算和分析不同跨度下采场围岩的应力、位移和拉应力区的分布状况,确定了有利于采场稳定的结构参数。研究结果表明:在深井硬岩矿山中,当采场高度为80m,采场跨度为20m时,采场围岩的受力状态与整体稳定性较好。研究结果给深井硬岩矿山采场设计提供了新的思路和方法。  相似文献   
42.
综述了先进航空发动机热障涂层体系的研究进展,对近年来国内外热障涂层的制备技术和陶瓷层材料体系进行了详细介绍,展望了下一代高性能航空发动机热障涂层的研究和应用前景。  相似文献   
43.
千枚岩采场支护结构相似模拟试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对千枚岩采场围岩严重片帮问题,建立相似材料模型,对千枚岩采场稳定性进行模拟。模拟试验结果表明,预留原生点柱可以有效降低采场中部拉应力。回采过程中,在距底柱16m和28m处保留原生点柱对采场围岩进行支护,在很大程度上改善了地压作用对采矿作业造成的危害。研究表明矿柱断面为4m×4m是合理的,预留矿柱的矿量远远小于因上采高度增加而多回采的矿量,且大大提高了矿石的回采率。该模拟结果在实际应用中已经取得了良好的效果。  相似文献   
44.
采用固相法合成了三种稀土六铝酸盐陶瓷粉末即NdMgAl11O19(NMA),SmMgAl11O19(SMA)和GdMgAl11O19(GMA)。采用大气等离子喷涂方法制备了这三种陶瓷涂层。采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和维氏硬度计对涂层进行了表征。结果表明,采用等离子喷涂方法制备的涂层具有典型的多孔结构,陶瓷的熔化状态良好,涂层与金属粘结层之间结合致密。MgO掺杂的稀土六铝酸盐在等离子喷涂过程中发生部分分解,涂层结晶不完全。此外,随着稀土离子半径的减小,喷涂后涂层硬度逐步增加。  相似文献   
45.
La2(Zr0.7Ce0.3)2O7——新型高温热障涂层   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用电子束物理气相沉积技术(EB-PVD)制备了新型La2(Zr0.7Ce0.3)2O7 (LZ7C3)热障涂层.研究了涂层的组分、显微结构、表面和横截面形貌以及恒温氧化行为.结果表明:涂层中La2O3/ZrO2/CeO2的相对含量偏离了化学计量比,但X 射线衍射(XRD)相结构与靶材非常相似.通过CeO2 掺杂后,LZ7C3体材料的热膨胀系数比La2Zr2O7 (LZ)大;在1100℃恒温氧化890h的条件下,LZ7C3涂层的抗氧化增重性能明显优于传统的Y2O3部分稳定化的ZrO2(8YSZ)涂层.此外,热膨胀不匹配、黏结层氧化和陶瓷涂层内部微观裂纹的出现可能是导致LZ7C3涂层恒温氧化失效的主要原因.  相似文献   
46.
开展了以水驱流向改变剂为主的深部复合调剖封堵大孔道技术研究,对水驱流向改变剂的机理、性能特点、现场应用及效果进行了评价,为进一步扩大陇东侏罗系油藏调剖堵水和三叠系油藏堵裂缝提供了宝贵经验。  相似文献   
47.
前言全光亮镀镍在装饰性电镀中占有越来越重要的地位。近年来,随着对电镀外观要求的提高,国内电镀工作者为此做了大量的工作,较新的镀镍光亮剂有BE、PK、DX、791、EP、816、912、BE—82等等。自我国实行开放政策以来,各电镀厂(车间)先后引进了不少国外的全光亮、高整平镀  相似文献   
48.
一、概述元素钛是1973年发现的,直到本世纪五十年代初期才投入工业生产,向市场提供商品海绵钛和钛轧材。经过40余年熔炼加工、组织、性能及应用的研究,目前已成为仅次于铁、铝的第三种金属,被称为“空中”、“陆地”和“海洋”金属,广泛地应用在国民经济的各个领域。世界上钛工业的发展仅40余年历史。1948年美国首先开始钛的工业生产,1950年苏、英、日、德等国开始钛工业生产。我国1956年开始对钛进行研究,六十年代中期开始批量生产,1972年开始向民用工业推广。  相似文献   
49.
一、建网前的准备首先学习了国家建工总局(79)建工设便字第100号文“关于准备建筑电气及自动化设计专业座谈会的通知”,认识到全国将要建立建筑电气设计情报网。我们将《通知》精神和组建《安徽省建筑电气设计情报网》的设想,向省建委和省建筑设计院领导分别作了汇报,得到领导部门的重视和支持。为争取时间,于一九七九年年底,省建筑设计院发出《关于准备召开安徽省建筑电气设计经验座谈会》的倡议通知,提请全省基建系统各地、市设计院(室、  相似文献   
50.
低碳结构钢表面离子注渗强化机理的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了离子注渗W和渗碳处理对低碳结构钢显微组织、表面性能的影响。结果表明,离子注渗后低碳结构钢的表面硬度显著提高。本文采用X射线衍射分析、扫描电镜和透射电镜等方法,对其显微结构进行研究,通过对其产生的弥散相进行分析,确定该弥散相为WC,从而引起材料表面强化。  相似文献   
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