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261.
利用斜向器开窗侧钻是最主要的侧钻方式之一。现场施工中常用三种方法:(1)斜向器座放在窗口和靶点的设计方位线方向;(2)根据设计井眼轨迹的井斜方位变化趋势和斜向器对井斜方位的影响关系,确定斜内器应座放在哪一象限内;(3)斜向器始终座放在井眼高边,若设计轨迹为降方位趋势,则座放在高边的左边,否则,座放在高边的右边,研究证明,这三种方法都不能准确地确定出斜向器应当座放在一个准确具体的角度,和施工者的经验有关,不是最优方法,文章把非线性最优化理论引入到定向井斜向器座放方位的最优化计算中,建立了非线性规划方程组,并应用序列无约束极小化混合法(SUMT混合法)求解,解决了定向井斜向器开窗侧钻问题,该方法已经利用VisualBasic语言编制成为一个用户界面非常友好的软件WSS,操作简单,使用方便。  相似文献   
262.
为解决在Revit中快速建立线性工程模型问题,通过采用Revit的二次开发可视化编程工具Dynamo,编制了标准化的程序模块,实现了在Revit中快速建立线性工程BIM模型。首先,通过提取线路数据,在Dynamo中建立三维空间曲线模型;然后,建立线性工程标准构件族和非标准构件族,在Excel表格中列入构件的具体装配桩号和尺寸等信息;最后,在Dynamo中,获取线路模型各构件所在桩号的坐标系信息,通过移动和旋转实现构件准确定位,并将模型合并和展示在Revit中。采用该线性工程装配方法进行了实际工程建模,验证了方法的正确性。该建模方法可以应用到道路、桥梁、隧道、管廊等各种线性工程建模中;通过编写标准化数据模板和Dynamo程序模块,提高了自动化建模效率;可通过调整基础数据,快速实现批量更改各类参数,能较好地适应工程实际应用过程中反复调整方案的需求;建立的模型精确度高,可用于进行碰撞检查、施工模拟、施工算量、工程漫游、指导施工等。  相似文献   
263.
铝表面无机非金属膜层的阳极沉积   总被引:6,自引:2,他引:4  
对铝在Na2WO4-H3PO4溶液中的阳极极化行为进行了研究。结果表明,在高电压、大电流的作用下,铝表面可沉积一层致密的无机非金属膜层。该膜层与其底金属结合牢固,具有较高的硬度、耐磨和耐蚀性能。采用电化学方法进行无机非金属膜层沉积的表面处理方法,工艺简单、成膜速度快,具有很好的工业应用前景。  相似文献   
264.
微波法提取红花黄色素的工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对红花黄色素的提取条件进行了系统研究.通过采用MAS-I型常压微波辅助合成/萃取反应仪,以羟基红花黄色素A为对照品,以蒸馏水为萃取溶剂,对微波萃取红花黄色素的影响因素,包括提取温度、提取时间、提取溶剂体积等进行单因素的考察.在单因素的实验基础上通过正交实验得出微波萃取红花黄色素的优化工艺条件:提取温度70℃,提取时间20 min,液固比为100(mL/g),提取次数为3次.  相似文献   
265.
金竹山煤矿区测水组下段形成于碎屑滨岸障壁-泻湖体系中,沉积环境主要为潮坪、泻湖、障壁砂坝,成煤的泥炭沼泽主要由泻湖或潮坪演化而来.  相似文献   
266.
次亚磷酸钠体系化学镀镍的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
王美媛  旷亚非 《腐蚀与防护》1999,20(12):533-536
分析了次亚磷酸钠体系化学镀镍机理的研究进展,并就近年来对该体系研究的新的方法进行人,以便对化学镀镍目前的研究水平和未来的发展方向有一个较全面的了解。  相似文献   
267.
分析了高牌号无取向电工钢在液相、凝固过程以及奥氏体相等不同阶段中,硫化物、氮化物析出的热力学条件,计算了不同温度下硫化物、氮化物的析出平衡浓度关系,得到了各种析出物的析出温度。  相似文献   
268.
工业动态复杂事件识别可以为决策者提供故障诊断、流程优化的参考依据。如何在不完备数据下进行可解释的推理和识别是一个非常有挑战性的问题。为了解决这个问题,本文提出了一个新的工业动态复杂事件识别模型。通过将该模型应用于合成数据集以及真实数据集,结果显示,在不完备数据的工业场景下,本文模型的准确率和召回率均达到90%以上,预测未知事件的准确率也达到95%以上。  相似文献   
269.
主要概述了金属微粒修饰聚苯胺膜电极(PANI/M)对甲醇、甲酸、甲醛等有机小分子的电催化氧化作用,综述了不同修饰方法、修饰材料等因素对PANI/M电极催化性能的影响,以及PANI/M电极在电催化领域的一些应用进展.  相似文献   
270.
在碘催化作用下,以苯甲醚和苯甲酰氯为原料,通过Friedel-Crafts酰基化反应合成对甲氧基二苯甲酮。考察了原料物质的量比、催化剂用量以及反应温度和时间等因素对产品收率的影响。确定的适宜工艺条件为: 苯甲醚0.1 mol,苯甲醚与苯甲酰氯的物质的量比为1.0∶1.5,催化剂质量为1. 5 g,反应温度140 ℃,反应时间为4. 0 h ,产物收率达59.0%。  相似文献   
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