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针对双组分等温平行反应体系,分析讨论了以提高催化剂活性和选择性为目标时催化剂活性组分的最优分布形式(为δ-函数分布),并给出了确定这种反应体系的催化剂的最佳活性层位置的计算方法。结果表明:以提高选择性为目标的最佳活性层位置比以提高活性为目标的要更靠近催化剂核心,实用的最优位置应介于二者之间。最后,本文还研究了反应动力学级数、本性选择性以及内扩散模数(Thiele 模数)等因素对最佳活性层位置的影响。 相似文献
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一种值得注意的新干燥方法对改善挂面纸板的印刷性有优良效果,这种干燥方法称为Condebelt干燥法。图1为Condebelt干燥方法的原理图。 相似文献
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虽然目前在泥质砂岩地层中已经完善地建立了纵横波慢度的解释模型,但在碳酸盐岩中尚未提出一个令人满意的解释模型。Vp/Vs比的特点在泥质砂岩和碳酸盐岩中完全不同,起初,许多解释人员认为Vp/Vs与孔隙度一致,并不受气的影响,在低孔隙度岩层中,以上这种简铧可以得出比较合理的结果,但在孔隙性岩石中,尤其是当有气存在时,就会产生很大的误差,此外,碳酸盐岩中孔隙形状所产4生的巨大影响增大了问题的难度,碳酸盐岩中的球形孔隙对于声波慢度的影响是很不相同的,因而在解释中不能将其忽略。为了开发一套用于碳酸盐岩的解释方法,首先使用一种有效介质理论,即Kuster-Toksoz模型,同时模拟不同形状孔隙的分布对于声波慢度的影响,将该模型得出的结果与测井曲线数据及实验室测量结果相对比后发现,将球形及两种圆盘型这三种孔隙形状结合起来,就能很好地适合测量数据且精度很好。这种旨在计算声波慢度的微构造模型说明了在碳酸盐岩中球形孔隙所占的比例对慢度-孔隙度关系上的重要影响,此外,还为该模型拟合了两个线性经验公式,以评价不同形状孔隙所占比例不同的情况下的纵、横波的速度。这个微构造模型的一个显著特征是在泥质砂岩中,它对于慢度及Vp/Vs值的响应的适应性很好。因此,这就为在碳酸盐岩中和泥质砂岩中建立同一声波解释模型提供了机会。Gassmann公式可用来模拟孔隙流体对公式是适合于微构造模型的,应用Gassmann公式来加入孔隙流体的影响,之后提供体积岩石中的声波慢度,为了进行实际解释,将该公式颠倒过来,用孔隙层段的测井数据计算视流体模量,并估算含气体积。以上所提出的解释方法可以计算含气体积,进行流体代换并能生成碳酸盐岩的合成曲线,它是现有泥质砂岩解释方法的扩展,使我们能够解释所有沉积岩石中的纵、横波慢度。 相似文献
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中小型异步电动饥机座及端盖塔子孔的轴线对搭子中心平面均有一对程度要求.如图1所示。(此图为YBl32前端盖)我们在检测该零部件时,发现有的机座或端盖只有一个搭子孔的轴线符合对称度要求。其余一个或几个搭子孔的轴线都不符合对称度这一要求。 相似文献
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关于企业设备新度系数合理评估的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
设备新度系数是设备对生产保证能力中的一个量化指标,文章就合理、客观地计算设备新度系数提出看法,并以简单的方式,考虑所投入的检修资金对该系数进行补偿计算。 相似文献
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