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31.
目前,由于造气炉的状态控制尚未实现,氢氮比控制系统仍然采用反馈控制。我们采用的是依据物料衡算原理,通过计算机模拟寻求被控变量在工艺系统各点的静态参数,再辅助以系统特性测试,由这两步的综合,建立起一个控制装置的模型。模型参数  相似文献   
32.
介绍了感温线缆式火灾探测元件的工作原理,以及以单片机为系统核心的火灾定位报警控制器的软硬件特点。对于其核心问题———多路感温线缆电阻的高精度在线测量的解决方法,进行了比较详细的阐述。该报警控制器能够在有污染、粉尘、潮湿及腐蚀等恶劣环境中承担火灾定位报警。  相似文献   
33.
利用Solidedge和VisualNastran的良好集成功能,对离心机转鼓进行了有限元应力分析,并与用现行的转鼓强度设计计算方法的计算结果进行了分析比较;以有限元应力分析结果为基础,对转鼓的危险部位进行了局部加强和优化,找出了转鼓设计的较好方法。  相似文献   
34.
针对现行离心机转鼓设计方法因对转鼓局部结构的设计关注甚少,从而影响了转鼓经济性和安全性的问题,以用现行转鼓设计方法设计的转鼓基本结构为研究对象,利用COSMOSWorks软件对整体转鼓进行有限元应力分析的功能,就转鼓筒体与挡液扳的连接处、加强箍等局部结构对转鼓强度影响进行了分析研究,并根据局部结构与转鼓应力之间的关系得出了较为合理的结构.研究结果表明:该研究得出的转鼓局部的合理结构对离心机转鼓设计具有实用帮助;提出的在关注转鼓的整体结构设计的同时更应关注转鼓的局部结构设计的新观点.对扭转转鼓设计和制造的现行做法也具有现实的指导意义.  相似文献   
35.
中间相沥青基炭纤维具有低电阻、高导热特性,是目前最具发展前景的功能型导热、散热材料,但是国内对其微观结构和性能的研究报道较少。对国外高导热中间相沥青基炭纤维的微观结构和形貌进行了分析,同时将实验室研发的不同截面形状中间相沥青基炭纤维进行比较。研究结果表明中间相沥青基炭纤维具有的高导热特性源于其内部三维有序堆积的类石墨层状结构和较为完整生长的石墨晶体。热处理温度越高,其类石墨晶体生长越完善,层片取向程度越高。与圆形截面辐射状结构中间相沥青炭纤维相比,带状截面炭纤维有效解决了劈裂问题,其石墨片层间距为0.337nm,层片堆积高度达到26.77nm,轴向热导率高于800W/(m.K)。  相似文献   
36.
王俊山 《机械设计》1996,13(11):38-40
小型连续萃取机的设计王俊山(山西省轻工业学校)1前言随着饮料业、中药业的发展,原汁饮品、中药品的品种越来越多,如梨汁、苹果汁、板兰根冲剂等。但限于生产厂家的投资与规模,选用生产工艺先进的大型设备,显然不太现实。小型连续革取机就是为中小型厂家设计的一种...  相似文献   
37.
介绍了鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司高炉节能降耗及低碳操作技术,通过应用地德外燃式热风炉和前置燃烧炉双余热、TRT余压发电、高炉煤气CCPP和煤气锅炉发电等技术,高炉能耗逐渐降低。采取精料技术、优化装料制度、调整送风制度、提高煤气利用率等措施后,高炉燃料比大幅度降低,为高炉低碳节能奠定了基础。  相似文献   
38.
为进一步了解细螺旋线圈在近场的磁场分布,本文首先分析了近场耦合的现状,研究了单螺旋线圈和多螺旋线圈的磁场分布,并在此基础上确定螺旋线圈中轴线上的磁场随线圈的半径先增加后减小;同时发现单螺旋线圈在中轴线上的最大磁场分布存在规律性,即中轴线上磁场在距离每增加0.005米,半径增加0.007米的情况下达到极值.文章结束部分用实验验证了此规律,与理论值符合良好.  相似文献   
39.
为生产含MgO的镁质球团用来替代烧结矿中MgO,确保高炉造渣所需的适宜的MgO质量分数,考察了在球团生产中添加一种新型球团黏结剂(新型皂土)和一种氧化镁质熔剂(镁石粉)时,对造球焙烧及球团矿冶金性能的影响。试验结果表明,镁质球团生球落下强度有所提高,350℃时未发生爆裂。配加新型皂土可提高球团品位,降低Si O2质量分数。镁质球团的低温还原粉化指标和体积膨胀率指标均有所改善。而且,软化温度升高,软化温度区间变窄,有利于软熔带由高炉上部往下部移动,改善高炉透气性。在保证综合入炉铁料MgO质量分数不变的条件下,当烧结矿自然带入的MgO质量分数为1.2%时,球团矿中的MgO质量分数大于1.90%,可满足高炉要求。  相似文献   
40.
时间交替模数转换器(Time-Interleaved ADC,TIADC)通道间的采样时间相对误差严重影响了系统的无杂散动态范围(Spurious-Free Dynamic Range,SFDR).为校正采样时间相对误差,本文基于TIADC输出与模拟输入信号之间的频域关系,提出一种通过消除输出信号中的误差来校准TIADC的算法.该算法在对输出信号频率表达式进行泰勒近似的基础上构建理想输出信号,并采用最小均方差(LMS)算法来估算时间误差,旨在降低硬件设计的复杂度,提高误差校正的精确度.仿真和验证结果表明该校正算法很容易扩展到多通道,并且可以将输出频谱的SFDR提高约47dB.  相似文献   
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