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111.
通过对龙口大坝进行坝体稳定温度场、混凝土温度应力、坝体冷却水管等计算和分析,采取一些温控措施,如合理选择材料、严格控制混凝土浇筑温度、合理分层及控制间歇期、坝内埋设冷却水管、采取高温及低温天气特殊温控措施等对大坝混凝土温度进行控制。尤其是在坝内埋设冷却水管,通过二期冷却,在较短的时间内使坝体温度降至稳定温度,从而保证了坝体接缝灌浆的顺利进行,效果显著。  相似文献   
112.
通过Web日志文件,识别用户及用户会话序列,然后提取会话序列所对应的Web页面内容,得到Web页面内容的核心概念,用核心概念描述会话主题,基于会话主题实现会话的切分。最后结合一个消费平台消费者的会话记录及Web内容,验证了该方法的准确性。  相似文献   
113.
114.
本文对瞬时转速测量误差进行了分析并指出了减小或消除这些误差的途径。  相似文献   
115.
针对目的海上稠油油藏地质特征、流体性质和现场施工工艺,通过岩心驱替实验、岩心CT扫描和理论分析,开展了岩心渗透率、水冲刷作用及原油黏度对聚合物驱相对渗透率和驱油效率影响研究。结果表明,随岩心渗透率增加,油相相对渗透率降低,驱替相渗流阻力减小,水相相对渗透率增高,波及区域面积增大,两相流跨度带增大,最终采收率增加;水冲刷对岩心孔隙结构的“携屑”和 “剥蚀”作用会扩大孔喉半径,增大岩心渗透率,其对相渗透率曲线和驱油效率的影响与岩心渗透率增大造成的影响相同;随原油黏度增加,油水两相相对渗透率降低,驱替相黏性指进现象加剧,渗流阻力增加,波及区域面积减小,两相流跨度带减小,最终采收率降低。  相似文献   
116.
在三元(或二元)复合驱过程中,调剖剂不可避免与表面活性剂和碱接触,因此碱和表面活性剂 的性能可能会对调剖剂的性能造成影响。室内采用黏度计、动态光散射仪、扫描电镜和驱油实验装置, 研究了碳酸钠、石油磺酸盐和脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚对Cr3+聚合物凝胶调剖剂的黏度、分子聚集体 尺寸、分子聚集体形态和调剖效果的影响。结果表明,石油磺酸盐和脂肪醇聚氧乙烯聚氧丙烯醚对Cr3+ 聚丙烯酰胺凝胶的黏度和分子聚集体尺寸几乎不影响;而Na2CO3的加入使Cr3+聚合物凝胶不成胶,且 Cr3+聚丙烯酰胺凝胶成胶后加入Na2CO3会发生破胶现象,分子聚集体尺寸大幅下降,聚集体形态从大的 团块状变成小的团块状,驱油过程中封堵效果明显变差。进一步分析发现,在碱性条件下,Cr3+聚丙烯 酰胺凝胶难以发生交联反应,即使发生了交联也会发生解交联。  相似文献   
117.
A272F型并条机的导条拥头自停装置的作用原理,是利用所堆的棉条推动带正电的自停片尾端与带负电的导条罗拉接触,构皮回路,再通过电磁继电装置切断电源,完成自动停车。该装置在运转中经常出现一些故障,其原因主要是: 1.自停片及自停轴的变形,造成自停片尾端与导条罗拉接触动程大或自停片回转不灵。 2.自停片和导条罗拉接触的地方常有短绒、飞花,导条罗拉上粘有棉蜡杂质,导致接触不良、不能构成闭合回路。  相似文献   
118.
采用铜模铸造法制备了厚2mm的Fe74Al4Ga2P12B4Si4块体非晶合金.利用X射线衍射(XRD)、差热分析(DSC)和振动样品磁强计(VSM)研究了其晶化行为和软磁性能.结果表明,非晶合金的玻璃转变温度Tg为457.35℃,晶化开始温度Tx为497.65℃.合金的过冷液相区宽度△Tx达到40.30℃,表明合金具有较大的玻璃形成能力.F74Al4Ga2P12B4Si4合金的晶化是二级晶化过程.经520℃等温退火后析出α-Fe相,其晶粒尺寸为15.9nm;而经550℃等温退火后析出α-Fe相及微量的A10.3Si0.7Fe3和Fe3B相,其中α-Fe相的晶粒尺寸为17.4nm.非晶合金的饱和磁化强度为108.816emu/g、矫顽力Hc为574.97Oe;经520℃等温退火后,纳米晶合金的饱和磁化强度为106.875emu/g、矫顽力Hc为94.16Oe.退火实验结果表明,纳米晶化对材料的饱和磁化强度没有显著影响,但会显著降低材料的矫顽力.  相似文献   
119.
建立基于NB-IoT技术的天然气管道安全监控系统(简称NB-IoT监控系统)。介绍系统架构、前端监测设备开发及功耗测试、监控平台功能。针对处于滑坡段的某天然气管道,采用NB-IoT监控系统监测方式、RTK-GPS位移监测方式进行监测以及进行人工巡检,对3种方式结果进行对比分析。相比RTK-GPS位移监测方式和人工巡检,NB-IoT监控系统能监测到土壤内部发生的细微位移,监测精度更高。NB-IoT监控系统能实时、准确、高效、可靠地将天然气管道受外力影响的危险情况,通过监控平台传递给管理人员,降低人工成本,有效预防管道安全事故发生。NB-IoT监控系统能及时分级预警,使管道燃气企业根据预警等级采取合理措施。  相似文献   
120.
对钢渣热焖爆炸的原因进行了分析,找出热焖过程中造成爆炸的主要原因,并采取了针对性措施,取得了良好的效果,保证了钢渣热焖的安全运行。  相似文献   
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