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河南济源钢铁公司轧钢分厂棒材生产线有 2台起停式飞剪 ,采用SIEMENS S5 15 5UPLC和SIMREG 6RA2 4直流传动装置控制。该控制系统由 2个通信网络构成 ,分别为L2 DP网和L2 FMS网 ,整个系统的功能实现和参数传递均由这两个网络完成。由于起停式飞剪要求准确控制其剪刃停位 ,以保证剪切精度 ,所以飞剪的控制除常规的电流环和速度环之外 ,还有一个位置环。该位置环包括两条检测回路 ,一条是飞剪剪刃位置检测回路 ,另一条是棒材头尾到飞剪距离的检测回路 ,分别由脉冲编码器、热金属检测器及高速计数器(HSC)组… 相似文献
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以硝酸亚铈的硝酸溶液为原料,微波加热得到块状的固体产物,加入甲酸后继续加热可生成分散性良好的粉末状前驱体,通过X射线衍射分析(XRD)确定各步产物,并对煅烧前和煅烧后产物的粒度和形貌进行表征。结果表明,微波加热后得到块状的二水合硝酸亚铈,甲酸与其在加热条件下反应,生成棒状结构的甲酸铈。当甲酸浓度为16~20 mol/L、HCOOH/Ce摩尔比为18时,可得到粒度较为均匀的粉末。分别煅烧16 mol/L和20 mol/L甲酸制备得到的甲酸铈,煅烧后得到的二氧化铈与煅烧前的颗粒具有相同的形貌,粒径分布区间相似,但会生成一部分粒径小于0.30μm的细颗粒。 相似文献
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合成了水溶性的2,6-二[1-(羟丙基)-1H-1,2,3-三唑-4-基]吡啶(PTD),研究了以N,N,N′,N′-四辛基-3-氧杂戊二酰胺(TODGA)为萃取剂、正十二烷为稀释剂时,PTD对Am和Eu的反萃行为。研究了两相接触时间、PTD浓度、初始硝酸浓度和温度对Am和Eu分配比的影响。结果表明:Am与PTD形成1∶1型和1∶2型配合物,Eu与PTD形成1∶1型配合物;PTD反萃TODGA-TBP中Am和Eu的反应均为吸热过程。在PTD浓度一定的情况下,反萃硝酸浓度小于0.7 mol/L时,PTD可以实现TODGA中的Am与Eu的反萃分离。 相似文献
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为了研究不同粒度在重介质旋流器中的分选效果,分析了旋流器入料和产品的粒度和密度组成,计算了各粒级的可能偏差和错配物指标,对比了各粒级物料的分选效果。结果表明:各粒级物料的分选效果有所区别,粒度为13~6mm分选效果最好,粒度较大或较小均会使分选效果变差。粒度为13~6mm时,可能偏差为0.043,错配物总量为1.6%;粒度大于13mm时,分选效果变差,可能偏差增大,错配物总量增大至1.7%;粒度小于6mm时,分选效果下降明显,可能偏差超过0.050,错配物总量上升至2.0%以上。粒度为13~6mm时,分选效果最好,粒度较大或较小均会使得分选效果变差。 相似文献
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研究了以2,6-二[1-(羟丙基)-1H-1,2,3-三嗪-4-基]吡啶(PTD)的硝酸溶液为水相,从TODGA-HDEHP负载有机相中反萃取~(241)Am和~(152)Eu,考察了两相混合时间、水相初始硝酸浓度、水相PTD浓度和温度对~(241)Am和~(152)Eu反萃取的影响。结果表明:反萃取反应在5 min内即达平衡;D(~(241)Am)和D(~(152)Eu)随水相HNO_3浓度升高呈先降低后升高趋势,~(152)Eu与~(241)Am分离系数在硝酸浓度为0.3 mol/L时达最大。斜率分析结果表明:~(241)Am与PTD形成1∶1和1∶2配合物,~(152)Eu与PTD形成1∶1配合物;PTD反萃取~(241)Am和~(152)Eu的反应均为吸热反应,~(152)Eu与~(241)Am分离系数随温度升高而升高。 相似文献
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