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81.
一种双溶剂萃取精馏分离碳九芳烃的方法,包括如下步骤:(1)将碳九芳烃混合物进行预分馏,截取含均三甲苯和邻甲基乙苯的富集馏分;(2)将预分馏得到的富集馏分引入双溶剂萃取精馏塔的中部,高沸点溶剂从所述双溶剂萃取精馏塔上部注入,低沸点溶剂从所述双溶剂萃取精馏塔下部注入,在两种溶剂协同萃取作用下, 相似文献
82.
广蓄电站无钢衬钢筋砼高压岔管,主管长62.845m,洞径由8m变至3.5m,4个支管.岔管承受的最大静水头610m,最大动水头725m.施工开挖采用常规钻爆法,控制爆破效果良好,炮眼残留率98%,断面优良率93.75%;钢筋、混凝土施工质量良好;岔管高压固结灌浆,最高灌浆压力达6.5MPa.完工后进行充水试验,最高水位为802.2m高程,高压岔管承受的内水压力为597.2m水头,100小时稳压后总渗漏量小于40L/min,结论高压岔管施工质量良好. 相似文献
83.
84.
85.
凸轮机构的干涉影响正常传动 ,目前还没有一种判别方法和相应的算法。本文运用微分几何中的法向等距线和计算几何中的小挠度理论给出了一种凸轮机构设计排除干涉的数学模型和相应算法 ,提供的数学模型和算法可以解决好凸轮设计问题 相似文献
86.
基于分子对接方法,对桑椹红色素微胶囊壁材的选择进行研究。采用对接评分和氢键评价候选蛋白质与桑椹红色素主要成分矢车菊素3-O-(6″-O-α-鼠李糖基-β-半乳糖苷)的结合能力,对筛选出的蛋白质,通过实验验证其用作桑椹红色素微胶囊壁材的适宜性。主要结果如下:大豆蛋白(大豆球蛋白和大豆H-2铁蛋白)与矢车菊素3-O-(6″-O-α-鼠李糖基-β-半乳糖苷)的结合能力强于鸡蛋蛋白(未裂解卵清蛋白和S-卵清蛋白)和牛奶蛋白(α-乳清蛋白和β-乳球蛋白);以大豆分离蛋白与β-环糊精为壁材的微胶囊,桑椹红色素的包埋率随大豆分离蛋白的比例增加而增加;适宜工艺参数为大豆分离蛋白和β-环糊精质量比8∶2、芯材壁材质量比1∶10;按此制备的桑椹红色素微胶囊,在500、250 nm分辨率下的显微图像中具有完整的包合结构,对热、光的稳定性明显提高。分子对接方法在筛选食品与药品原辅料方面具有可行性和应用潜力。 相似文献
87.
空隙结构良好的级配碎石因其良好的渗透性而逐渐用作透(排)水性基床结构层,但合理地控制和优化其在交通荷载重复作用下的强度和累积变形特性是亟待解决的关键问题之一。采用基于颗粒堆积理论提出的石砂比(G/S)指标设计7种不同的透水性级配以及用于对比的常规级配,分别开展室内击实试验和单调加载三轴试验研究级配对压实和强度特性的影响;通过控制剪应力比(SSR)设计重复加载三轴试验的不同围压和循环偏应力组合,研究级配对回弹模量、阻尼比和累积塑性变形等的影响。试验结果表明:不同级配试样的峰值偏应力存在差异,围压越大差异越明显,抗剪强度主要受内摩擦角控制;随加载次数增加,回弹模量迅速增大,阻尼比迅速下降,两者均在1 000次左右趋于平缓;不同级配试样的初始阻尼比、回弹模量和轴向累积塑性应变随剪应力比的增大而增大,剪应力比较高(SSR≥0.7)时差异越大;G/S=1.6~1.8时透水性级配碎石处于稳定的骨架结构状态,干密度、抗剪强度、回弹模量、阻尼比和累积塑性变形等均最优。可为透水性基床级配碎石的高效利用和可持续推广提供理论依据和技术参考。 相似文献
88.
89.
这是一款iPhone专用的闹钟,包括软件部分和硬件部分。与我们常见的iPhone不同之处在于,它会喷出培根香味的气体。“培根香味”闹钟的软件界面很简单,重要的看点在于硬件部分一这其实就是一个气体喷射装置,直接插入iPhone的数据接口就能使用。 相似文献
90.
针对试凑法优化控制参数困难、控制精度不高、控制律环境适应性差的问题,对智能车辆的动力学模型和自主控制进行了研究.在地面车辆实验中,通过给小车施加伪随机序列舵控信号,使得小车的行驶状态被充分激励;在获得充分激励的小车速度、位置、姿态、横摆角速率状态后,利用系统辨识方法建立了智能小车动力学模型;在动力学模型的基础上,设计了小车自主驾驶控制律.跑车试验表明所提模型的预测结果与测量结果具有较好的一致性;控制仿真结果表明,设计的控制律能够保证小车完成预定轨迹自主驾驶. 相似文献