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71.
从工艺矿物学角度探讨吉林某地铁矿石的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李艳峰 《矿冶》2011,20(3):98-101
对吉林某地含铁21.96%的低品位铁矿石的工艺特性研究表明,该矿石中82.62%的铁以磁铁矿形式存在,嵌布粒度偏细,本身含有Mg,Al,Si,Ti,Mn等杂质。由于矿石中部分磁铁矿与脉石矿物嵌布关系复杂,又含有易泥化的蛇纹石等脉石矿物,因此建议采用粗磨弱磁选抛尾、粗精矿再磨再选的选别流程,既可获得较为理想的铁精矿产品,又可以降低选矿成本。  相似文献   
72.
汽车驾驶员培训是消防部队车辆管理工作的一个重要组成部分,其培训质量的好坏直接影响到车勤队伍的整体素质,对消防部队以执勤灭火为中心各项任务的完成显得尤为重要。(-)在选送学兵时,坚决把好选拔关。新训汽车驾驶员的培训是车辆管理工作的一个重要方面,是打基础管长远的大事。坚持新训汽车驾驶员录取标准,是选拔驾驶员的基础条件,是保证成才率的关键,是训练出合格驾驶员的基础。各级领导和业务部门应高度重视,切实采取有效措施,把选拔工作纳入各级党委首长的议事日程。首先,规范选拔方法,严格选拔制度。各单位要成立以单位…  相似文献   
73.
通过对某家具厂房坍塌事故现场的调查、分析,最终确定了坍塌的原因,其工程经验可供相关人员参考。  相似文献   
74.
针对履带工程机械性能测试的落后现状,对履带工程机械底盘检测线的台体进行了设计,并对台体的主要测试仪器进行了选型。结果表明,该台体设计方案的通用性较强,稳定性好,测试精度高,能够满足履带工程机械性能测试的需要。  相似文献   
75.
目前履带式工程机械底盘修竣质量检测一般以路试为主,主要依靠经验判断。这种检测方式检测速度慢、精度低、费用高,不能满足履带式工程机械检测通用性需要,本文推荐一种新型履带式工程机械检测系统,其主要结构包括测功台体、路面模拟系统、检测仪器及防护装置等,现分述如下。  相似文献   
76.
螺栓联结是机械系统中常见的结构,联结螺栓通常要受到联结装置接触面的挤压,从而导致螺栓接触面压溃失效,螺栓的失效是其抗挤压强度可靠性下降到一定程度的体现。结合机械零件强度衰减理论分析了螺栓抗挤压强度可靠性随时间的下降的过程,最后通过举例验证了这一结论。  相似文献   
77.
为提高轮式工程机械整车动力性能测量精度,研制通用型的底盘测功机,设计了满足不同轮胎直径要求的底盘测功机滚筒装置;利用ABAQUS建立了滚筒装置的实体网格模型;采用有限元方法对滚筒进行受力与变形分析,得到了连接滚筒的轴与轴承之间以及车轮与滚筒接触面的力学状态以及应力分布与应力变形,根据仿真结果进行了强度与刚度的校核;对滚筒结构进行优化与表面处理。结果表明:现有结构基本满足设计要,为测功机的设计提供参考价值。  相似文献   
78.
准确测定镧镍合金中稀土总量,对于有效控制镧镍合金的生产技术和产品质量具有重要意义。因镧镍合金中镍含量在50%(质量分数,下同)以上,其他共存元素中钴约10%、锰约5%,故很难通过单一分离方式彻底分离共存元素。实验依次采用氟化分离、氨水分离、草酸沉淀方式分离共存元素,进而对镧镍合金中稀土总量的测定进行探讨。试样经盐酸和硝酸溶解,采用氢氟酸、氨水、草酸沉淀稀土,逐一分离去除干扰元素,在pH值为1.8~2.0条件下,稀土元素沉淀为草酸稀土,950℃灼烧草酸稀土生成稀土氧化物(不含氧化钍),再以镧对氧化镧换算成金属稀土总量。盐酸-硝酸能够完全平稳溶解试样,且测定结果(30.42%)与参考值(30.43%)相符;采用氟化分离、氨水分离、草酸沉淀的分离方式很好地去除了镍、钴、锰、铝、铜、铁等非稀土杂质;按照实验方法测定镧镍合金样品中稀土总量,结果的相对标准偏差(RSD,n=11)均小于0.50%;加标回收率为 99%~101%。按照实验方法选取两家实验室对镧镍合金中稀土总量进行测定数据比对,结果基本一致并与参考值相符。  相似文献   
79.
实现气敏元件灵敏度倍增的一种方法   总被引:21,自引:0,他引:21  
本文提出一种提高气敏元件灵敏度的方法,这种方法可实现灵敏度的倍增.元件结构为N-P型,元件的工作机制是互补倍增原理.研究表明,在适当条件下,整体气敏元件的灵敏度等于构成它的N、P两种敏感体各自灵敏度的乘积.此外,这种新型气敏元件还可提高热稳定性,减小零点漂移,甚至提高选择性等.本文在理论上给出了实现上述特性的条件.  相似文献   
80.
杨留方  赵鹤云  陈洛恩  李艳峰  吴兴惠 《材料导报》2004,18(Z1):142-143,146
以FeSO4·7H2O和NiCl2·2.5H2O为原料,采用新型化学共沉淀法制备了纳米尺寸的NiFe2O4粉体,并在不同温度下进行处理,利用XRD、TEM等手段研究了其结构特性.研究表明,350℃以上的热处理开始促进粉末的长大和晶化过程,随着温度的升高,晶化程度增强,粉末粒径增大.当热处理温度为600℃时,材料结晶较好,晶粒粒径约为24nm,粒度均匀.  相似文献   
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