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泡沫渗流机理及渗流模型研究 总被引:3,自引:2,他引:1
利用稳态法测量了气、液流速对泡沫渗流的影响及气液两相相对渗透率曲线,结果表明:液相渗透率不因泡沫的存在而改变;存在临界含水饱和度,当含水饱和度小于临界饱和度时,泡沫不能稳定存在,气相渗透率与无泡沫时相同,当液相饱和度大于临界含水饱和度时,泡沫稳定存在,气相渗透率大幅度降低;泡沫具有剪切变稀的特性。基于分离压力和毛细管压力对气液相对渗透率规律进行了合理的解释。考虑发泡沫剂质量分数、油相饱和度、渗流速度及临界含水饱和度的影响,建立了泡沫作用下气液两相相对渗透率数学模型,利用该模型对试验结果进行了拟合,并与文献中的模型进行了对比,结果表明,所建模型可以很好地拟合试验结果,实用性强。 相似文献
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采用酶法水解脱脂豆饼粕制备具有生物活性的大豆小分子多肽,确定了先以粗胰酶预酶解5%豆饼粕蛋白,再以中性微生物蛋白酶进一步水解提取制备大豆小分子肽(分子量300 u~700 u)后,通过动物实验研究该大豆小分子肽的抗疲劳和抗氧化等生物学功能效果.采用昆明种小鼠,实验组小鼠分低,中,高(3、6、9 g/kg/d)3个剂量组灌胃大豆小分子肽25d,测定小鼠的力竭游泳时间,采用Wister大白鼠,实验组大鼠同样分3个剂量组灌胃大豆小分子肽50d(剂量相同),测血红细胞和肝脏中超氧化物歧化酶(SOD)活力,采用老年雄性Wister大鼠20只,随机分为老年对照组10只,老年实验组10只,老年实验组灌服大豆小分子肽,按6.0 g/kg/d剂量,老年对照组灌服同体积的生理盐水.第60天末取样测定血红细胞和肝脏中丙二醛含量、谷胱甘肽过氧化物酶(glutathione peroxidase,GSH-Px)活性.大豆小分子肽(分子量300 u~700u)的中;高剂量组能明显延长小鼠负重游泳时间.并且高剂量组的大鼠的血红细胞的超氧化物歧化酶(SOD)活力明显高于对照(P<0.05),而肝脏组织SOD酶活性有升高的趋势,但无统计学意义(P>0.05).血红细胞与肝脏组织丙二醛含量有减低趋势,但无统计学意义(P>0.05);GSH-Px酶活性升高(P<0.05).大豆小分子肽(分子量300 u~700u)具有一定的一定增强小鼠抗疲劳能力和提高老龄大鼠体内抗氧化酶活性、抑制脂质过氧化的作用. 相似文献
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修饰和改良载体是改善质子交换膜燃料电池阴极铂基催化剂性能的主要途径。以铁氮(FeN)掺杂活性炭(Black Pearl 2000,BP)为载体,获得负载型铂基催化剂。使用电化学方法对催化剂的氧还原反应活性以及稳定性进行测试,采用X射线衍射仪、比表面积和孔径分布测试、透射电子显微镜、X射线光电子能谱等分析手段对载体及催化剂结构进行表征。结果表明:Pt/FeN-BP催化剂与商业Pt/C催化剂的起始电位均为0.94 V,具有相当的氧还原反应初始活性;老化测试后,Pt/FeN-BP催化剂与商业Pt/C催化剂的起始电位损失分别约为10,30 mV,半波电位损失分别约为5,60 mV,Pt/FeN-BP催化剂的稳定性明显优于商业Pt/C催化剂。这是因为,铁氮掺杂碳载体具有适中的比表面积和孔径大小,Pt颗粒在载体上以小粒径的状态存在且老化测试后Pt颗粒无团聚现象,以及载体与Pt颗粒之间可能存在一定的相互作用。 相似文献
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基于群时延的概念,把对相位的均衡转化为对群时延的调节。采用环行器与波导加载谐振腔相级联的方法设计了一种Ku波段群时延均衡器,该均衡器具有全通网络特性。给出了波导加载矩形谐振腔结构的等效电路,分析了该结构各参量对其相移的影响。应用HFSS软件对这一结构进行仿真,结果表明,通过改变加载腔的长度和位置,能够改变谐振频率和群时延,且满足在Ku频段内损耗小于1.2dB的指标。最后对加工的实物进行测试,并分析了测试结果与仿真结果存在误差的原因。 相似文献
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永磁直流无刷电动机通过电子换相实现了电机运转,其启动力矩大、调速性能好而倍受关注。文章在分析了直流电机的控制原理后提出了控制方案;分析了位置传感器的工作原理后提出了永磁直流电机的定子、转子的位置确定方法。完成了用PIC单片机为主控芯片,以IR2132S为功率驱动芯片,进行电子换相、电流检测和PWM调速的方法。 相似文献
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软体防弹衣穿透概率的分析 总被引:1,自引:1,他引:0
穿透概率曲线(POP曲线)的建立为防护材料的评估提供更合理的方法,它能评估低速度的穿透概率,具有非常重要的实际意义。文中以超高分子量聚乙烯防弹衣(PE防弹衣)为研究对象,采用51式7.62mm手枪弹进行弹击测试,通过逻辑回归和线性回归两种方法建立了POP曲线,获得了PE防弹衣的v50(穿透概率为50%的速度)和v05(穿透概率为5%的速度). 两种方法得到的v50均为592 m/s,非常接近;逻辑回归法得到v05 为538 m/s,而线性回归法则为514 m/s. 结果表明逻辑回归法更适合推算低穿透概率的速度。 相似文献
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