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71.
土压平衡盾构机的刀盘开口率直接影响着盾构施工过程中的渣土排放率以及开挖面压力平衡情况。某输变电工程采用盾构法施工,在掘进过程中出现盾构机刀盘扭矩过大、过载频繁、掘进速度慢、刀盘磨损严重、泡沫和膨润土用量增大、渣土含水量增大、千斤顶推力增大、排出渣土变热等现象。经过咨询专家,查找、分析原因,确定上述问题是由于刀盘开口率低,破碎的渣土未能及时进入土仓,固结在刀具、辐条等部位形成泥饼而导致的。项目部及时对盾构机刀盘进行改造,增大刀盘开口率,解决了上述问题,刀盘改造的成功经验可以为类似工程提供借鉴。  相似文献   
72.
73.
在线补偿天然气流量积算仪   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了基于ARM9核心的天然气流量积算仪,接收流量变送器输出的模拟信号、脉冲信号或HART信号,设计了压力传感器和温度传感器接口电路;基于WinCE平台上开发了系统软件,输入天然气各种组分及其摩尔分数或百分比后,根据AGA8-92计算方法建立起压缩因子和温度、压力关系的三维数据表,为了保证实时性,利用线性插值方法快速求出测量工况下的压缩因子,将天然气体积流量折算为标准状态下的体积流量,实现在线补偿.可输出4~20 mA电流和脉冲.  相似文献   
74.
以菲醌和对苯二甲醛为原料合成了一种以菲并咪唑荧光探针。由于荧光探针中的醛基与HSO_3~-发生加成反应,产物的得失电子能力发生改变,分子内电荷转移(ICT),从而引起吸收光谱的变化。采用该机理测定HSO_3~-,具有反应快速、操作简便等特点,可用于海产品中HSO_3~-的测定。  相似文献   
75.
合成、表征了氯化胆碱/尿素型低温熔盐,以此为溶剂研究了氧化锌在其中的溶解过程、离子组成、以及锌的电化学还原反应规律,分析了温度、电位、离子浓度对锌沉积物的形貌、晶型和纯度的影响。研究表明,当溶液中Zn(Ⅱ)的浓度为0.3~0.5mol/L时,可在313.2~343.2K、-0.3~-0.6V下获得平整、致密、均一的锌沉积层,此时其在铜基体上沿着(002)晶面优先生长。该技术不仅提高了锌镀层的质量和纯度,也有望扩展到锌精炼、锌合金和功能锌材料的制备等领域。  相似文献   
76.
利用1-溴代十二烷和1-甲基咪唑为原料合成了碱性离子液体氢氧化1-十二烷基-3-甲基咪唑([C12mim]OH),采用IR和1HNMR对产物的结构进行了表征,并在20℃条件下测定了产物水溶液的表面张力(γ)。以[C12mim]OH作为胶束催化的表面活性剂,进行糠醛Cannizzaro反应制糠醇和糠酸;并在相同条件下与Triton X-100,Tween 80和十二烷基硫酸钠的催化效果进行了比较。结果表明,产物水溶液的临界胶束浓度(cmc)为0.001 mol·L-1,γcmc为29.2 mN·m-1;胶束催化是实现糠醛Cannizzaro反应,提高目标化合物选择性的有效方法,不同类型的表面活性剂催化效果为[C12mim]OH>Triton X-100>Tween 80>十二烷基硫酸钠。  相似文献   
77.
盾构法是经过盾构掘进、渣土运输、管片拼装、注浆充填等一系列施工作业,依据测量导向系统控制轴线偏差,根据变形监测数据分析的结果不断优化掘进参数来控制变形,满足业主的工期、进度、质量要求,因此测量工作是盾构工程施工的一个重要环节。北京市远大220 k V输电工程电缆隧道第二标段即采用盾构法施工,该电缆隧道全长1340.35 m,下穿多处重要建(构)筑物,同时贯通精度要求较高,施工中必须做好施工测量和变形监测工作,确保隧道施工安全,满足设计隧道轴线偏差和贯通精度要求。文中从施工测量准备、控制测量、竖井联系测量到始发设施测量、盾构机姿态的测量、成型隧道的测量、贯通测量等一系列测量工作出发,介绍了施工测量技术在盾构法电缆隧道中的主要应用,研究并提出了盾构测量关键环节盾构机姿态的人工测量方法,应用基础测量原理与现代化的科学技术结合,大大方便了盾构施工测量工作,确保了电缆隧道的安全顺利贯通。  相似文献   
78.
采用微波消解/等离子体原子发射光谱法(ICP—AES)同时测定了金乡大蒜中16种常量及微量元素的含量.并对样品的前处理条件进行了探讨,通过添加标准回收实验.验证了分析数据的可靠性。结果表明.该方法快速、简便、数据准确可靠。  相似文献   
79.
本文通过桦甸市关门砬子水库除险加固及扩建工程对原溢流坝段的启闭排架及浆砌石闸墩汛前实施拆除爆破,从爆破设计,连体建筑物安全,药量计算,爆破效果及保护层处理等方面进行了全面地探讨。  相似文献   
80.
针对一些不适合进行接触式测温的场合,设计了一种非接触式红外测温系统,采用红外热电堆传感器TMP006和单片机MSP430来实现.其中单片机通过I2C总线与TMP006通信,并将读出的数据进行处理,然后驱动LCD模块显示测得温度,同时通过蓝牙串口模块将测得的温度数据传送到手机等移动端应用软件上,实现温度的远距离读取.实验结果表明,该系统操作方便,响应速度快,测量精度较高,能够较好地用于非接触式温度测量.  相似文献   
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