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71.
针对五种新型低层工业化住宅的结构体系进行调研,并对其特征进行了分析,提出了低层住宅工业化发展的建议,以期为我国低层工业化住宅研究与实践提供参考。  相似文献   
72.
本文提出了垂直旋转货架系统在医院药房中的应用即智能存取系统,实现了上药、储药和出药的智能化,有效地提高了药品发放效率和准确率,减轻了劳动强度,完善了药房智能化管理,满足医院向自动化和信息化方向发展的要求.该系统已应用于医院门诊药房,运行效果良好.  相似文献   
73.
目前国内主要应用不锈钢管型OPGW,为了防止电化学腐蚀,填充防腐油膏是可行的,但在污染严重的工业区和沿海地区,使用普通不锈钢管型OPGW防腐效果并不理想.铝包不锈钢管型OPGW采用不锈钢管包覆铝层来提高耐腐蚀效果,和外层表面材料一致,不存在电化学腐蚀,在成缆过程中无需填充防腐油膏,提高了铝包不锈钢管型OPGW的使用寿命,并且降低成本.文章介绍了铝包不锈钢管型OPGW的结构特点、余长设计、包覆相关工艺设计及其制造和工艺控制.并通过对比试验和客户反馈对铝包不锈钢管型OPGW实际应用结果做相应论述.  相似文献   
74.
针对退火工艺能够改善ZnO薄膜晶体管性能及稳定性的问题,研究了ZnO-TFT真空退火设备。介绍了该设备的结构特征、电控系统及达到的指标。设备研发后对ZnO-TFT器件进行真空退火工艺处理,退火工艺提升了ZnO-TFT器件电学性能和偏压稳定性,设备达到满足工艺要求的效果。  相似文献   
75.
药房自动化装置的设计与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了自动化药房的研究设计,指出系统应具备的3个主要功能(上药、储药、发药)及各功能的实现方案.在对系统机械结构设计的基础上,设计了对应的自动上药装置、自动出药装置与自动分拣装置控制系统,并对系统各执行机构的控制方法进行了研究.最后对系统软件的功能进行了详细分析.创建了系统药品数据库,应用多线程技术完成了数据库管理、自动上药、自动出药、自动分拣4个模块的软件设计.目前系统已经开发完成,应用于医院门诊药房,运行效果良好.  相似文献   
76.
基于直喷式汽油机电控系统硬件开发与试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对汽油直喷发动机电控系统提出总体设计技术方案,选取飞思卡尔MC9S12DP512MPVE单片机作为发动机ECU的主控芯片,进行了主控系统电路模块、信号处理电路模块、执行器驱动电路模块的设计开发.试验验证表明:电控系统的硬件设计满足发动机点火、喷油器电磁阀的驱动与控制性能要求,也验证该电控系统具有较高的可靠性和较强的抗干扰能力.  相似文献   
77.
为实现海底管道冲刷悬空监测问题,提出一种基于主动加热测温法的海底管道冲刷监测技术,该技术包括3部分:热缆、数据采集单元、数据处理单元。用工业光缆作为主动加热传感带,既可通过加热提供线热源又可感测温度,用DTS 8000拉曼测温仪采集数据,然后使用计算机进行数据处理。海底管道冲刷悬空后周围介质由沉积物变为水,鉴于2种介质的温度传播机理不同,利用拉曼散射技术测量加热和冷却过程中管道周围温度的变化可识别管道悬空及悬空段长度。数值模拟及试验结果均证明该系统的可行性和精确性,利用工业光缆作为加热传感带更加接近实际应用。  相似文献   
78.
哈尔滨四方台斜拉桥模态参数和索力识别   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
桥梁的模态参数是修正有限元模型、识别损伤及桥梁状态评估的重要参数。动力测试是获得模态参数的必要途径。建立了哈尔滨四方台大桥的有限元模型;利用8个力平衡加速度传感器采用分组测试的方式测试了桥面加速度,利用压电传感器测试了斜拉索的加速度;联合NExT法和ERA法进行了斜拉桥模态参数识别,并将识别结果与有限元模型的计算结果进行了对比分析;采用拉索基频的频差拟合识别法进行频率及索力识别,并进行了实测索力与设计索力的对比分析  相似文献   
79.
光纤布喇格光栅温度传感特性的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
对光纤布拉格光栅的温度传感特性进行了理论分析,并进行了试验验证,得到了利用通信光纤写入光纤光栅的温度传感灵敏度系数。为了提高光纤光栅的温度敏感特性,研究了管式环氧树脂封装光纤光栅的温度传感特性。研究结果表明:光纤光栅对温度非常敏感,具有很好的线性度;经过管式环氧树脂封装的光纤光栅明显地提高了温度敏感特性;用光纤光栅可以方便制作分布式温度传感器。  相似文献   
80.
针对油田长垣老区已建水驱原油处理系统来液中已经普遍含聚,导致系统处理难度增大的问题,进行了室内测试和现场负荷调整处理试验,确定了已建水驱系统对不同含聚浓度采出液的处理负荷,并据此提出了水驱见聚后游离水脱除器设计指标。当聚合物质量浓度为150~250 mg/L时,普通区块原油沉降时间为17 min可以达标;当聚合物质量浓度为250~350 mg/L时,普通区块原油沉降时间为20 min可以达标;当聚合物质量浓度为350~450 mg/L时,普通区块原油沉降时间达到27 min可以达标。在新建产能开发方案中应用该成果,可有效利用已建水驱采出液处理系统,降低聚驱处理站场建设投资。  相似文献   
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