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51.
四川峨胜水泥集团股份有限公司委托中国中材国际工程股份有限公司将其4条熟料生产线(~#1、~#2、~#4、~#5线)第三代篦冷机升级改造为LANE型第四代篦冷机,文章详细介绍了LANE型第四代篦冷机技术特点和优势以及该项改造的调试过程和操作要点。改造后的运行结果表明,LANE型第四代篦冷机综合技术指标先进,设备可靠,运行稳定,为业主带来巨大效益,改造达到预期目的。  相似文献   
52.
为解决蝙蝠算法无法进行高维计算的问题,将定向环节与蝙蝠算法结合,避免过早收敛,增强探索能力,使它能够进行高维计算,更快搜索到全局最优解。通过建立数学模型,在MATLAB/Simulink中进行仿真并进行实验验证。结果表明:基于定向蝙蝠算法优化的自抗扰控制器的直流电机能够减少超调、响应速度快、抗干扰能力更强、精度更高。  相似文献   
53.
采用光纤激光器对4 mm和8 mm的TC4钛合金进行了焊接,焊接速度采用0.9 m/min,激光功率分别采用1.7 kW和4.5 kW.结果表明,前者成型较好,而后者存在未焊透现象,两者均存在一定的气孔.焊缝组织为晶界明显的粗大原始β柱状晶,晶内为针状马氏体,近焊缝侧的热影响区组织为残余α相和针状马氏体,近母材侧的热影...  相似文献   
54.
基于改进WOA优化BP神经网络的车用PMSM参数辨识  相似文献   
55.
用高能行星磨对水泥熟料进行机械力化学活化,通过XRD、SEM、FI-IR以及DSC分析,研究水泥熟料粉磨过程中的粒度、矿物性能、显微形貌以及热力学性质的变化情况.结果表明,水泥熟料粉磨过程中发生了晶体结构无定形化、脱羟基反应及Si—O键结构的破坏,提高了活性.经过粉磨后,水泥熟料颗粒细化并趋向球形化.  相似文献   
56.
为适应恶劣工况条件,满足精密装备对高功率小体积复杂化的发展需求,提高中碳钢材料关键部件工作表面耐磨性能,国内外主要的解决办法是利用激光沉积耐磨涂层代替传统表面淬火。本文以42Cr Mo钢作为基材,高功率CO2激光作为热源,使用同轴送粉的填料方式在基材表面涂覆激光沉积层,选取激光功率P=2.5k W,扫描速度v=0.3m/min。用Fe106、Fe106+Ni/WC的铁基涂层和表面激光高频淬火对比研究,研究Ni/WC颗粒对激光沉积铁基涂层性能的影响规律。结果表明:WC增强相的加入可以使铁基涂层中的增强相增多,还能使涂层组织细化。与高频淬火相比,单一的Fe106沉积层晶粒粗大,耐磨性能未出现明显提高;添加Ni/WC的涂层中由于硬质颗粒相和晶粒细化的影响,使涂层耐磨性显著提高。提高程度是高频淬火的1.5倍、Fe106沉积层的1.7倍和基材的2.86倍。  相似文献   
57.
提出了利用频率步进/调频步进信号/脉冲多谱勒多种体制来提高毫米波制导的作用距离,讨论了多模制导中的一些关键技术,首先分析并比较了频率步进与调频步进信号的抗噪声性能和作用距离,然后讨论了动目标检测所带来的问题及脉冲多普勒测速的补偿方法,说明了脉冲多普勒、调频步进、步进频率复合体制的工作的可行性,并给出了实现方案.最后探讨了圆锥扫描体制下目标角误差的提取算法,并给出了计算仿真结果.  相似文献   
58.
谢一飞  方莹  李镇 《印染助剂》2012,29(10):15-18
以钛酸四丁酯为钛源,采用溶胶-凝胶法制备TiO2粉体;并以硝酸铜为铜源,氨水为氮源制成Cu掺杂、Cu-N共掺杂的改性TiO2粉体.采用球磨法对掺杂TiO2粉体进行粉磨;采用XRF、XRD、SEM、粒度分析对不同TiO2粉体进行了表征;以甲基橙为降解对象,考察了TiO2粉体作为光催化剂的光催化降解能力.结果表明:Cu-N共掺杂所起到的协同作用使改性后的TiO2粉体在紫外与可见光下的光催化能力得到了较大提高,Cu掺杂量最佳值为0.50%;通过2 h、230 r/min的高能球磨,有效地提高了光催化速率.  相似文献   
59.
尺寸在10~100 nm左右的聚合物纳米粒子是胶体和材料科学研究中的一个热点,它在光学、催化、微电子、涂料、粘合剂、生物材料和医药等领域都有广泛的应用。白色透明的聚苯乙烯纳米粒子,扩大了其在生物、光学方面的应用,前景广阔。综述了1979年以来国内外12种合成工艺方法,分析了其优缺点。  相似文献   
60.
吉涛  方莹  李镇  徐传达 《表面技术》2012,41(4):80-83
采用高能球磨活化粉煤灰,并对球级配、球料比、转速以及球磨时间进行正交试验,将经不同时间活化的粉煤灰与Na2CO3按一定比例煅烧溶出,得到Al2O3.通过测试分析,研究了高能球磨活化各工艺参数对Al2O3溶出率的影响,得到了最优化工艺条件,并对Al2O3溶出过程的动力学进行了验证分析.结果表明:当表面机械活化6h、溶出温度90℃、液固比L/S=6、硫酸浓度4 mol/L时,效益最高;此反应属于收缩未反应芯模型,表观活化能为60.87 kJ/mol,反应级数为0.1701.  相似文献   
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