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51.
盾构在黏土地层掘进时,刀盘与土体的摩擦产生大量热量,高温环境会改变黏土对刀盘的黏附作用。采用自主设计的恒温黏附剪切仪,开展了室内试验,采用单因素分析方法分析了温度与其他因素(接触面压力、剪切速度、含水量、矿物含量、排水环境)对黏土–金属界面黏附力的影响规律。试验研究表明:接触面压力与切向黏附力呈正相关,剪切速度和含水量与切向黏附力呈负相关,土样稠度指数为0.5和0.8时温度变化对黏土切向黏附力影响较大;排水使得黏土的切向黏附力有随温度增大的趋势;温度升高致使黏土的切向黏附力有随温度减小的趋势;含水率越高的土样,越容易受到排水状态的影响,黏附力越早地随温度升高而出现拐点。 相似文献
52.
Chen Shao-geng 《中国海洋平台》2001,16(2):33-36
以“文昌13-1/2上部模块”建造 为例,介绍海洋固定平台上部模块建造时的喷砂和喷漆的工艺流程,检验标准和典型检验方法。 相似文献
53.
针对单回路保护阀密封圈(硫化于阀芯上)在阀芯开启过程中体现的复杂表界面黏附特性,搭建了具体黏附力检测试验台,研究了密封圈和金属端面(阀套)在不同预压力、不同预压时间和不同分离速度时分离过程的表界面黏附力变化规律。结果表明:两表界面的分离速度对黏附力峰值的影响最为显著,预压力的影响最小;当分离速度由0.25 mm/s增至2 mm/s时,黏附力峰值最大增幅为404.7%;预压力由80 N增至120 N时,黏附力峰值最大增幅仅8.5%。根据密封圈和金属端面表界面黏附及脱离过程的高速显微镜观察结果分析,产生这一结果原因在于:两表界面在分离过程中受密封圈自身黏弹性性质影响,其真实接触面积呈时域非线性特性。 相似文献
54.
为探索硅酸盐结垢过程中,多糖类有机物海藻酸(AA)在纳滤过程中的不同存在状态,即在溶液中与饱和硅酸盐共存、在膜面生成有机污染层,对聚酰胺复合纳滤膜硅酸盐结垢的影响.由过滤实验研究硅酸盐结垢过程中膜通量衰减趋势;结合扫描电子显微镜及原子力显微镜,分析膜表面污染层结构;通过Zeta电位研究静电排斥作用的影响;利用原子力显微镜结合二氧化硅胶体探针分析不同结垢阶段的黏附力特点.结果表明:硅酸盐结垢污染程度为:新膜AA与硅酸盐共存时(新膜)AA污染膜.对比新膜的硅酸盐结垢,AA与硅酸盐共存时,可以较弱程度地减轻硅酸盐结垢;然而当AA污染层在膜面形成后,硅酸盐结垢程度显著降低.上述结果表明,AA的不同存在状态对硅酸盐结垢的影响差异很大. 相似文献
55.
周钢 《纺织高校基础科学学报》2009,22(3)
肿瘤的非对称不稳定性,通常暗含肿瘤会浸润周围正常组织.为了研究一个考虑了细胞黏附力的未血管化3-维肿瘤的非对称稳定性,首先对该肿瘤模型球对称静止解增加了非对称扰动,应用Taylor展开,考虑了非对称扰动的线性化问题,即一个关于扰动的偏微分方程初值问题.然后利用球调和函数展开,研究了有关扰动的偏微分方程的变量分离形式的解,最后根据微分方程稳定性定理,在肿瘤静止半径没有限制或肿瘤静止半径小于1的情况下,得到了非对称扰动的稳定和不稳定的条件. 相似文献
56.
57.
应用润滑脂抗水喷雾性测定方法,研究基础油黏度、主稠化剂及辅助稠化剂、黏附剂添加量对钢丝绳脂抗水性能的影响。结果表明:随着基础油黏度的增加,钢丝绳脂的抗水性能有明显改善,尤其是黏度为25~56 mm2/s时改善效果最显著;聚丙烯类主稠化剂在改善钢丝绳脂的抗水性能方面优于聚乙烯类;随着辅助稠化剂微晶蜡添加量的增加,钢丝绳脂抗水性能提高,但微晶蜡质量分数大于4%抗水性能改善效果趋于平缓;随着黏附剂聚异丁烯(PIB)、烯烃共聚物(OCP)添加量的增加,钢丝绳脂抗水性能提高,但黏附剂质量分数大于5%时会导致抗水性能变差;聚异丁烯(PIB)对钢丝绳脂抗水性能的改善优于烯烃共聚物(OCP)。 相似文献
58.
59.
利用磁控溅射法在溅射功率分别为30,50,80,100W条件下制备ZAO薄膜,并通过原子力显微镜(AFM)、X射线衍射(XRD)谱对制得的薄膜样品进行表面形貌、结构特性和黏附性能进行研究。XRD结果表明,随着溅射功率的增加,ZAO薄膜呈现了明显的(002)择优取向,结晶质量获得提高。通过原子力显微镜对样品的二维、三维以及剖面线图进行分析。随着溅射功率增大,薄膜样品表面较均匀致密,晶粒生长较充分,结晶质量较高,粗糙度和黏附力均增大。 相似文献
60.
研究一种简单、低成本的7075铝合金超疏水表面制备方法.采用激光打标方法,在激光扫描线间距为50μm,100μm,150μm和200μm的条件下,在铝合金表面制备了超疏水表面.50μm间距的微坑表面具有优良的防冰、自清洁和抗黏附性能.利用表面接触角测量仪,研究了铝合金表面的润湿性和防冰性能.通过扫描电子显微镜(SEM)和X射线衍射(XRD)对其形貌和化学结构进行了表征.不同间距微坑(50μm,100μm,150μm和200μm),表面接触角不同.在间距为50μm时,接触角可达154.1°,滑动角为2.3°.因此,50μm制备表面具有低黏附力,能使水滴在表面进行滑动,达到自清洁行为.可见,通过此黏附力制备技术制备超疏水表面,超疏水表面在流体传输、防污、防油、防污染和油输送等领域具有潜在的应用前景. 相似文献