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101.
本文提出了一种基于Qt跨平台的XML序列化反序列化数据处理框架,该框架向软件开发人员提供一个高层次的功能接口来对XML文件进行读写操作。最后在国产中标麒麟操作系统上进行仿真,取得了良好的效果。  相似文献   
102.
结合城市燃气管网工程中向下焊工艺的应用,着重介绍了向下立焊工艺技术特点、工艺参数的选择及操作工艺,并结合施工中的焊缝检测结果,对向下立焊中常见的焊接缺陷进行了分析.  相似文献   
103.
为解决自修复弹性体同时具有优异的力学性能和自修复性能的矛盾,首先将原料胱氨酸(CYS)进行甲酯化得到含双硫键的二胺扩链剂胱氨酸二甲酯(CDE),然后以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)为软段,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和CDE为硬段,固定摩尔比为1∶3∶2,采用两步法制备了自修复聚氨酯脲(SH-PUU)弹性体,并对SH-PUU进行了红外光谱测试、拉曼光谱测试、力学性能测试、自修复性能测试、划痕修复微观形貌观察、应力松弛和动态力学性能测试。实验结果表明:SH-PUU的软段和硬段的玻璃化转变温度分别为-38.5℃和77.6℃,微相分离程度较高,SH-PUU具有良好的力学性能,拉伸强度为13.6MPa,断裂伸长率达531.3%;同时SH-PUU具有高效的自修复能力,试样在经过80℃修复2h后,基于拉伸强度的自修复效率达到97.1%,SH-PUU的力学性能和自修复性能达到较好的平衡。SH-PUU的高自修复能力是由动态双硫键和氢键协效增强引起的,其通过加热方式的自修复机理为:SH-PUU中的动态双硫键在80℃发生可逆交换反应,SH-PUU中的氢键在低于100℃时会重新形成。  相似文献   
104.
五蛟油田里74区为边底水油藏,2006年全面开发以来,因采油速度较高,部分井采液强度不合理,造成底水锥进和边水内推,区块含水上升。本文针对上述问题从注水时机选择、采液强度优化两个方面开展工作,并进行效果评价,摸索出区块最佳注水时机,油井生产的合理采液强度,对同类边底水油藏的开发有借鉴意义。  相似文献   
105.
新集二矿选煤厂因原压滤机老化、处理能力不足,更新安装了智能高效压滤机,介绍了新压滤机的结构及各部件的工作原理;实际应用表明,与原压滤机相比,新压滤机的处理能力提高3倍以上,并且大幅降低了选煤厂岗位职工工资成本、维修成本及配件成本。  相似文献   
106.
为解决由碳纤维复合材料制备的雷达天线罩自身导电性能差、反射能力弱和空间防护能力不高的问题,先通过电弧喷涂技术在Q235钢模具表面制备铝涂层,然后在碳纤维复合材料固化的过程中将其转移至天线罩表面。研究了电弧喷涂时的主要工艺参数对铝涂层孔隙率的影响,得到最佳的工艺参数为:空气压力0.6 MPa,喷涂距离300 mm,喷涂电压28 V。扫描电镜表征和热淬法测试表明,通过上述方法在天线罩表面制备的导电涂层均匀连续,表面致密,无裂纹、空腔和外来夹杂物,结合力良好。  相似文献   
107.
齐红媛  王玉龙 《广东化工》2012,39(17):62-63
文章简要介绍了石油污染土壤的现状和危害、微波修复石油污染土壤技术的基本原理,对比了微波修复和传统修复技术的优缺点,探讨了近几年微波修复石油污染土壤技术的研究现状,并且对今后修复的发展方向进行了预测。  相似文献   
108.
邯钢矿业分公司化验室通过实验,研究出优化酸碱滴定法测石灰活性度最佳条件和最合理方法.采用优化酸碱滴定测定法表明,将指示剂浓度增加10倍,可使终点颜色变化敏锐,解决了观察难的问题,提高了分析结果的准确性,有利于石灰质量的控制和提高.  相似文献   
109.
采用常规铸造和喷射成形两种工艺制造Al22Si5Fe3Cu1Mg高硅铝合金,研究磨损温度对合金摩擦行为和磨损机理的影响。结果表明:由于喷射成形高硅铝合金具有组织细小、成分均匀等特征,在磨擦过程中表现出更好的抗磨损性能。合金的磨损机制随着温度的升高而发生转变,低于临界温度时为磨粒和黏着磨损混合形式,高于临界温度后转变为剥层磨损。合金在高温下磨擦时,由于氧化速度较快,形成的氧化物改善合金的抗磨损性能,但存在一个临界温度,当超过临界温度时,两种工艺下的合金均由轻微磨粒和黏着磨损混合形式转变为严重的剥层磨损,喷射成形合金在不同高温下的抗磨损性能均显著优于铸造合金的,且其磨损机制转变临界温度比常规铸造合金的高约100℃。  相似文献   
110.
采用凝固过程加压工艺,研究了凝固压力对Al-4.4Cu-1.5Mg-0.4La合金组织与性能的影响。结果表明,随着压力的升高,合金中的缩松等铸造缺陷逐渐减少,微观组织由树枝晶转变为等轴晶,晶粒得到细化,合金的综合性能得到显著提高;压力增加使合金中的Cu、Mg、La元素在晶粒内固溶度提高,合金元素在晶界处的偏聚得到改善,晶界中形成的S相和θ相减少,含La的脆性相比例升高,合金元素在合金中的分布更加均匀。当压力继续升高至120 MPa时,抗拉强度继续提高但伸长率反而有所下降。当压力为80 MPa时,该合金的抗拉强度为217.23 MPa,伸长率为10.61%。  相似文献   
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