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21.
本文介绍了电气安装工程中的一种新材料——冷缩电缆头,并以15kV户内冷缩电缆头为例详细介绍其制作与安装方法。 相似文献
22.
针对一般结构的分布式全相参雷达,首先推导了包括时延差及"和相位差"的相干参数估计的克拉美—罗界(CRB)闭式解;然后考虑时延和相位补偿误差同时存在时,分析了全相参模式下的输出信噪比增益(oSNRg),基于相干参数估计的CRB,给出了oSNRg的上界的数值解。结论表明,"和相位差"的CRB与信号载频及有效带宽均无关;oSNRg随着发射天线数的增加而提高;而增加接收天线数,能否提高oSNRg取决于输入信噪比大小,较大时则oSNRg随之提高,较小时反而随之下降。最后仿真实验验证了研究结论的正确性。 相似文献
23.
24.
二氧化钛沥青混合料光催化性能影响因素研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对二氧化钛沥青混合料光催化分解汽车尾气性能较低的问题,根据其光催化机理设计影响因素分析实验,选择二氧化钛粒径、晶体结构及非金属元素改性为研究对象,建立气体浓度修正n值概念,以混合料对一氧化碳和碳氢化合物的催化分解效果来分析其光催化性能的影响因素。研究结果表明:除混合料级配类型、温度、光照等外界条件外,二氧化钛粒径、晶体结构及非金属元素改性等是影响二氧化钛沥青混合料光催化性能的内在因素;氮掺杂的anatase相纳米TiO2沥青混料具有较高的光催化分解汽车尾气性能。 相似文献
25.
以甲基丙烯酸和丙烯酰胺为功能单体,通过悬浮聚合法制备了氨基和羧基双功能化的磁性复合微球(Fe3 O4@SiO2-NH2/COOH),并探讨了其对水溶液中Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的吸附性能.X-射线衍射(XRD)分析表明,制备的磁性吸附剂内核为Fe3 O4.红外光谱(FT-IR)和扫描电镜(SEM)测试表明,氨基和羧基对Fe3 O4@SiO2表面改性成功.吸附试验显示,Fe3O4@SiO2-NH2/COOH吸附Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的最优pH值分别为5.0和5.5,吸附过程均符合动力学准二级模型和Langmuir吸附等温模型,吸附剂对Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)最大吸附量分别为207.807 mg/g和168.995 mg/g.实际饮用水样中Cd(Ⅱ)和Pb(Ⅱ)的吸附表明,去除率分别可达97.74%和91.44%.该磁性吸附剂对两种重金属离子吸附量大、去除率高,具有良好的实际应用潜力. 相似文献
26.
门尼粘度的测定在橡胶的质量控制中是一种快速和重要的方法德国标准DIN 53523(1976)中介绍了测试步骤和试样在炼胶机上出片及制备的情况我们调研了该测试步骤多次变化的情况。炼胶机的调整是试验结果产生±1MU变化的原因。而业经证实的同样变化则是由操作人员不同而引起的。不同厂家生产的门尼粘度计对试验结果影响最大时,超过5MU。 1990年9月颁布的DIN 53523新草案,允许从以下两种方法中任选一种橡胶试样的制备方法。这两种方法中,一种与真空压实类似,但没有抽气这一程序;另一种则是在较温和的环境下,采取较简单的压实方法。总的来看,以同样的材料、不同试样制备方法进行门尼粘度试验,所获得的典型数据结果表明它们与出片制备试样的结果在统计上没有显著的差别。这两种试样制备方法与现在用的,在炼胶机上出片的方法都是适用的,并且都能代替该方法。 相似文献
27.
大辊径差型钢轧制的生产实践及其内在规律 总被引:2,自引:0,他引:2
大辊径差钢轧制已获国家专利该项技术已成功地应用于首钢初轧厂Φ650mm轧机第一孔上。本文通过轧材高压轧制法,端部加工的高压轧制两项专利对比,详述了该项技术的特点和轧制成型的内在规律。实践证明,该孔型所设计的上下工作辊直径差完全符合实现全搓轧的条件,并使其增产增利的关键技术。 相似文献
28.
煤泥水的絮凝沉降是煤炭湿法洗选工艺的重要操作单元。分析和优化絮凝过程,提高絮凝效率,对提高选煤生产效率有重要意义。本文从絮凝动力学的角度,综述了煤泥水中悬浮颗粒的性质、药剂制度和流体运动对絮凝过程的碰撞频率、碰撞效率和破碎效率的影响,总结了絮凝药剂促进细颗粒絮凝的化学作用机制和湍流涡旋尺度调控对提高絮凝效率的物理作用机制;综述了从絮凝动力学角度研究煤泥水絮凝过程的方法,比较了计算流体力学(CFD)、群体平衡模型(PBM)和离散元(DEM)等方法应用于煤泥颗粒间作用力、絮凝流场和煤泥絮凝动态过程研究的优缺点。通过比较分析认为,CFD-DEM耦合方法特别适用于多组分、多粒度的煤泥水体系,是研究煤泥水絮凝的理想方法。 相似文献
29.
低压输水管道是目前广泛应用的一种节水灌溉工程,它具有节水、节能、省工、省地、省时等优越特点。但是因多种原因,管内淤积严重制约了管道发挥效益,有的甚至使管道报废。 管道淤积的原因有多种,具体分析如下: 1、设计不合理。在设计中,有时为了加大管道过水量保险系数,管径选择偏大,流速小于不淤流速;有时管道过设计流量时流速为不淤流速,而平常运用时流量小,流速也小于不淤流 相似文献
30.