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41.
《不锈》2003,(4):33-33
  相似文献   
42.
王莉娜 《啤酒科技》2007,(8):60-63,68
建立了一种分析麦汁和啤酒的快速HPLC方法。此方法基于二氢、四氢、六氢异α-酸等还原异α-酸的分离,方法采用了新型柱技术,并采用直接进样方法,与现有方法相比,新方法更快速、更经济,能够节省86%的时间及60%的花费。此方法经过五个实验室验证.表明方法的重复性及重现性均良好。  相似文献   
43.
应用流-固耦合理论推导相似准则和模型设计。在反应堆1:10模型上进行了堆芯吊篮结构的空气和静水中模态分析试验,获得动态特性。在反应堆1:5水力回路上进行吊篮水力振动试 验,测得了流体对吊篮表面脉动压力、加速度、应变等信号与流量关系。经信号处理后获得了流体载荷谱及各种响应参数。在这两个试验基础上对流-固耦合与流致振动定量分析,导出吊篮水流振动理论计算方程。计算了秦山核电厂300MW的吊篮水流振动的响应,结果与试验相符合。试验分析结果表明吊篮水流振动在寿期内是安全的。  相似文献   
44.
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   
45.
46.
信息传输矩阵在气-固流化床流型识别中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在互信息理论和涨落复杂性理论的基础上,首次将ITM矩阵引入气-固流化床的流型识别中.将矩阵平均值(MITM)用于指示流型,实验结果表明了MITM对气泡行为敏感,能够较好的指示充分鼓泡态.此外,MITM随气速的变化趋势从另一个侧面反映了气固两相运动的混沌特性.  相似文献   
47.
铜-石墨电刷在电动机和发电机中传导电流。铜用来提高电刷的电导性和强度。通常,低压应用要求电刷具有较高的电导性,这可以通过增加电刷中铜的百分比来实现。但是,增加铜的含量,却会降低石墨的自润滑作用,从而缩短电刷的使用寿命。 传统上,一直使用电解铜粉来生产含有高石墨的碳刷。电刷需要高压坯强度和低电阻率,具有高比表面积和不规则枝晶结构的电解铜粉能够提供这些特性,因此电刷制造厂商在大多数情况下都选用电解铜粉。 1980年,美国最后一家电解铜粉制造厂因环保和经济问题而停产。由于电解铜粉在轴承、电刷和金属摩擦材料等传统产品应用方面不断失去市场,因此其粉末生产厂的经济规模萎缩,生产成本增加,经济活力几乎荡然无存。随着世界各地日益强调环保问题,电解铜粉生产业由于产生废酸,其生存受到严重威胁。 为了解决这些问题,SCM公司研制成功一种无环境污染的非电解工艺藉以生产各种钢粉。这些铜粉具有高比表面积和极不规则的粒状,可给压制成型式电刷带来极佳的压坯强度,而且产生的电导性能与铜-石墨电刷产品使用的电解铜粉相同。下文将这些铜粉的性能与市面上出售的两种电解铜粉进行比较。  相似文献   
48.
本文提出了利用水力压裂、密度测井、实验室岩心分析、油田开发过程中实测地层温度和地层孔隙压力资料计算就地三向主应力和构造应力大小的新方法,与公认的海姆森法相比,考虑因素更全面,因而计算结果更精确。  相似文献   
49.
石黑邦道 《暖通空调》1993,(1):25-26,22
大成建设和三洋电机株式会社共同开发了冰蓄冷空调机组。1.机组的规格及构造1.1 机组规格如图1所示,机组部分由风冷热泵、盐水泵、盐水管、盐水膨胀箱及控制盘构成,槽管部分由玻  相似文献   
50.
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