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101.
102.
机器的运动方程能全面地真实地反映机器运转的状况,为此,准确地建立运动方程,便成为一项很重要的工作,在工程运转时总避免不了摩擦的存在,因此,研究如何建立考虑摩擦时器的运动方程的问题,既有一定的理论意义又有一定的实用意义,作者从一个新的角度-利用机械效率值来研究解决这一问题,文章对典型实例进行了分析,在此基础上得出通用的结论,然后推广到一般情况下加以应用,并归纳了相关的注意问题,最后又例举了应用实例。 相似文献
103.
104.
105.
106.
本文对燃气轮机电厂原油处理系统中使用的Saunders蝶阀漏油原因进行了分析,并详细介绍了所采取的改进措施,可供类型电厂参考。 相似文献
107.
108.
40臂井径测井仪的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
40臂井径仪是专门用于检查套管变形、孔洞和内壁腐蚀的精密仪器。该仪器在油藏勘探和开发过程中的应用是比较广泛的。文章对仪器的测井原理、主要技术指标、投产试验情况以及应用实例地质效果进行了分析。 相似文献
109.
基坑工程引起的环境变形是其核心控制目标。目前广泛采用的被动控制技术,难以满足精细化变形控制的要求,尤其是邻近基坑的地铁隧道、高铁等所需的毫米级控制要求。针对上述问题,研究提出精细化囊体扩张实时主动控制技术。首先,开展囊体扩张技术控制土体变形的原位试验,证明囊体扩张技术可以更好地对邻近土体实现定向、定位、定量的精准“靶向”变形控制,相比袖阀管注浆变形控制更准,控制效率更高。进一步,开展囊体扩张技术控制桩基、隧道变形的原位试验,验证囊体扩张技术可准确、高效地控制地下结构变形。单孔囊体扩张引起邻近土体、桩和隧道的变形均符合高斯曲线模式,对桩基、隧道变形的控制效率高达55.6%和69.2%。相对于传统变形被动控制技术,在变形控制能力、节约造价、工期等方面均有明显优势。最后,囊体扩张实时主动控制技术成功应用于邻近基坑地铁隧道的变形控制,不仅实时有效地控制了隧道变形,还取消了基坑分区开挖,缩短了工期,降低了造价,对类似工程具有借鉴指导意义。 相似文献
110.
Bo Weng Jianglin Diao Qun Xu Yuqing Liu Changming Li Ailing Ding Jun Chen 《Advanced Materials Interfaces》2015,2(8)
Nerve system diseases like Parkinson's disease, Huntington's disease, Alzheimer's disease, etc. seriously affect thousands of patients' lives every year, making them suffer from pains and inconvenience. Recently, bio‐interfaces between neural cells/tissues and polymer based biomaterials attracted worldwide attention due to the ability of polymer based biomaterials to serve as nerve conduits, drug carriers and neurites guidance platform in neuroregeneration. The role that bio‐interface played and the way it interacted with neural tissues and cells have been thoroughly investigated by the researchers. In this paper we mainly focus on reviewing the bio‐interface between nerve tissues/cells and advanced functional biocompatible polymers, such as conducting polymers and advanced carbon composite materials. These advanced polymers can provide combined interfacial stimulations including interfacial external neurotrophic factors (NTFs) delivery, electrical stimulation, surface guidance and molecules decoration to lesion cells and tissues to promote neuroregeneration in vitro and in vivo, and have contributed greatly to nerve diseases therapy. At the end of this review, the criteria of polymer based biomaterials utilized in neuroregeneration are summarized and the perspectives for future development of bio‐interfaces are also discussed. 相似文献