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51.
本文结合地区电网实际情况,针对电网在极端情况下的方式进行静态安全分析,继而对可能发生的事故进行预想,分析对策解决.  相似文献   
52.
给出了一种以 MSP430F1121为核心的新型电子秤的设计方案.利用单片机自带的模拟量比较器构成类似于∑-Δ技术的高精度的 AD 转换,使电子秤性能优且价格低.  相似文献   
53.
对长距离平面转弯带式输送机转弯段托辊组及凸弧段托辊组结构形式进行了研究,介绍了平面转弯段托辊组、凸弧段托辊组2种新型托辊组结构。2种托辊组结构使得工程项目在现场安装、调试时更加灵活方便,省时省力,也可以有效地改善输送带及托辊的受力状态,对提高托辊及输送带的使用寿命具有极其重要的作用。  相似文献   
54.
基于极大极小距离密度的多目标微分进化算法   总被引:19,自引:4,他引:15  
微分进化(differential evolution)是一种新的简单而有效的直接全局优化算法,并在许多领域得到了成功应用.提出了基于极大极小距离密度的多目标微分进化算法.新算法定义了极大极小距离密度,给出了基于极大极小距离密度的Pareto候选解集的维护方法,保证了非劣解集的多样性.并根据个体间的Pareto.支配关系和极大极小距离密度改进了微分进化的选择操作,保证了算法的收敛性,实现了利用微分进化算法求解多目标优化问题.通过对5个ZDT测试函数、两个高维测试函数的实验及与其他多目标进化算法的对比和分析,验证了新算法的可行性和有效性.  相似文献   
55.
三正辛胺-煤油支撑液膜萃取Cd(Ⅱ)的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了Cd(Ⅱ)在三正辛胺- 煤油支撑液膜体系中影响Cd(Ⅱ)迁移的各种因素,并测定了有关条件下Cd(Ⅱ)跨越膜的渗透系数P。结果表明,膜相载体三正辛胺浓度适度增加,Cd(Ⅱ)迁移的渗透系数P增加。三正辛胺浓度增至0.8m ol/L时,P值下降。搅拌转速、料液中H+ 浓度和Cd(Ⅱ)浓度、温度均影响Cd(Ⅱ)的迁移。反萃剂醋酸铵比氢氧化钠好,煤油比四氧化碳更适宜作膜溶剂。三正辛胺- 煤油支撑液膜体系能快速地迁移Cd(Ⅱ)。  相似文献   
56.
稠油开采过程中,随着多轮次注汽采出液含水量不断增大,对联合站稠油脱水生产造成影响,造成大部分脱水设备超负荷运转,能耗大幅度增加,同时带来了很大的安全隐患。针对目前稠油脱水多级热沉降方法能耗巨大的问题,提出了新的热沉降优化方案,并对能量进行了重新核算。利用多相分离器处理后残存余温进行自然沉降,集中供热对不合格油品进行高效脱水,利用高效脱水产生蒸汽循环至多级自然沉降环节,加快沉降速率,改善沉降效果,实现了能量的多级利用,高效节能。该方案有效地克服了以往对高含水稠油整体加热沉降脱水的高耗能问题,大大降低了稠油脱水过程中的能量消耗。计算结果表明,与传统多级热沉降相比该方案降低能耗约26%。  相似文献   
57.
以皂荚种子为主要原料,对料液比、提取温度、搅拌速度、搅拌时间进行研究,利用四因素三水平的正交试验,获得皂荚植物胶最佳提取条件,即料液比为1∶20(g/mL),提取温度为60℃,搅拌时间90 min,搅拌速度为24 r/min。在此条件下得到的植物胶,配制成不同浓度的溶液对鲜切苹果和土豆进行涂膜处理,并在4℃下贮藏。以感官评定、失重率、褐变度指标验证皂荚植物胶在涂膜保鲜中应用的效果,证明其能抑制果蔬褐变和腐败变质。此研究为鲜切果蔬的保鲜提供新思路,对皂荚植物胶的综合利用具有积极意义。  相似文献   
58.
马铭  田龙  何强 《热加工工艺》2014,(20):106-108,111
利用气动式喷丸机对7A09超高强铝合金试样进行喷丸强化,对喷丸强化前后试样小孔两侧残余应力分布进行测试,探讨了喷丸时间对7A09铝合金疲劳寿命的影响,分析机械喷丸强化前后铝合金试样疲劳断口。结果表明,机械喷丸强化后,7A09超高强铝合金表层分布高幅值残余压应力,表层残余压应力分布显著地降低了疲劳裂纹扩展速率,疲劳寿命明显提高;通过扫描疲劳断口,发现未处理试样的疲劳裂纹源位于孔壁上表面的尖角处,而机械喷丸强化试样的裂纹源逐渐转移到强化层以内,在最终断裂区内分布大量韧窝,且韧窝形态随喷丸时间的延长而增大,并且韧窝尺寸更深,说明机械喷丸改善了最终断裂区的塑性。  相似文献   
59.
文章主要介绍金属带材纵剪线电气控制系统改造方案。  相似文献   
60.
马铭  田龙  何强 《金属热处理》2014,39(6):106-108
利用孔挤压、机械喷丸、孔挤压+机械喷丸复合处理对带孔镁合金试样进行孔强化处理,研究孔强化处理对带孔试样疲劳寿命的影响,利用扫描电子显微镜观察了不同处理方法下疲劳试样断口形貌。结果表明,孔表面经挤压及机械喷丸处理后,试样表面最大残余压应力较高,表面晶粒细化明显,疲劳裂纹源区由试样上表面尖角处转移到了强化层以内,从而使试样疲劳寿命显著提高,是未处理试样的3倍。  相似文献   
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