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101.
M/A岛是X100管线钢典型组织,对钢的强韧性有着重要的影响。利用热模拟和显微分析技术研究了冷却速度、变形量和等温温度对X100管线钢中M/A岛的影响规律。结果表明:随着冷速增加,M/A岛体积分数和平均尺寸都减小,由在晶界处分布的较大块状向板条间隙弥散分布的细小片层状转变;随着变形量增加,M/A岛体积分数先增加,变形量为40%达到最大,变形量达到50%时,M/A岛体积分数降低;快冷后随着等温温度升高,M/A岛平均尺寸增大,等温温度为450℃时体积分数最大,温度继续升高体积分数减小。观察到M/A岛形貌多呈棱角状、链条状、片条状和针状,分布在晶界和基体内,岛内精细结构观察到微孪晶马氏体。  相似文献   
102.
俄罗斯政府计划在船上安放两台150MW的核反应堆,并将船停泊在近海处邻近那些孤立于大陆,因而不易供电的地区,这一消息是由丹麦利索国家实验室提供的。在海岸上则兴建一个发电站。2006年春天,俄罗斯政府签署了一个建设船坞的合同,以作为此项计划的示范性样板。样板船坞成本超过1.82亿美元,预期于2010年完工。  相似文献   
103.
采用EcoR I和Hpa II/Msp I双酶切建立了适合于水稻基因组的甲基化敏感扩增多态性(MSAP)分析体系,在全基因组水平检测了水稻DNA甲基化修饰位点.以12对MSAP引物进行选择性扩增,共检测到甲基化修饰位点120个,"CCGG/GGCC"位点甲基化修饰比例为20.17%.对部分水稻基因组甲基化修饰位点进行回收,最终分离了55条存在甲基化位点变异的DNA序列,通过BLAST比对分析将其联配到水稻基因组序列上.分析表明,这些甲基化修饰位点主要集中于基因启动子区(47%)和第一外显子区(22%),在其侧翼序列中存在类似"CpG island" 典型序列特征的"CpG"二核苷酸成簇富集区.在此基础上,对应用MSAP技术分离水稻基因组DNA甲基化修饰位点的有效性以及水稻基因组序列中"CpG island"类似序列分布特征和生物意义进行了讨论.  相似文献   
104.
比较了现有的Web系统的相似之处和差异,在已有的Web开发架构基础上,提出了能在多种数据库平台下,实现不同的用户交互界面的基于DBMS和XML数据岛的Web开发模型,讨论了模型中的关键过程,并通过实验验证了模型在Web系统集成方面的作用。  相似文献   
105.
火灾探测系统对现场火灾的监测,对于核电站的安全生产有着重要意义。它的正常工作能够使运行人员保持对现场设备的监测,及时干预火情,防止事故扩大。现从核电站的特殊性出发,结合大亚  相似文献   
106.
刘涛  董祥祥  许国兵 《热力透平》2022,(4):265-269+289
某核电半速汽轮发电机组在工程调试和运行期间,部分轴瓦振动大,导致机组跳机。据此对机组进行了振动监测、进汽管道振动测量、轴承座固有频率测试等,并结合对激振力传递路径和振动响应的分析,得出振动大的原因为机组不均匀进汽和调节阀节流引起的宽频激振力传递至轴承座上盖,从而引发其结构的共振响应。通过现场检查消除安装偏差、优化调节阀开启方式、加固轴承座上盖等措施,有效降低了瓦振水平,保障了机组的安全稳定运行。研究经验可为其他存在类似问题的机组瓦振原因分析和寻求改进措施提供参考和借鉴。  相似文献   
107.
总线型阀岛在ZL26纤维滤棒成型机组中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
总线型阀岛能够减少气动系统接线,降低系统故障率,减少设计时间,降低维护成本,利于系统集成.介绍了利用相关软件配置组态一个基于PROFIBUS-DP总线阀岛网络的设计过程和系统的调试,从一个侧面体现了ZL26纤维滤棒成型机组的一些技术特点.  相似文献   
108.
简述秦山三期重水堆核电站废过滤器滤芯的产生系统及产生量,废滤芯的转运的准备、实施,收贮入库等实施操作流程及其资料的整理。  相似文献   
109.
浅析核电站辐射防护的主要任务   总被引:1,自引:0,他引:1  
王川  邬强 《辐射防护》2008,28(2):125-129
核电站辐射防护的目的是建立并维持对放射性危害的有效防御,其主要任务是辐射剂量控制、放射性污染控制和放射性材料控制三个方面.本文结合WANO(世界核营运者协会)同行评审中辐射防护领域的业绩目标和准则以及国内典型核电站停堆换料大修期间的辐射防护指标体系,详细阐述核电站辐射防护的主要任务.  相似文献   
110.
一体化先进压水堆小型核电站堆芯燃料管理设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用SCIENCE核程序包进行装载方案的设计计算,确定了满足设计准则的各个过渡循环至平衡循环的堆芯.选择合理的平衡循环堆芯燃料的富集度、换料燃料组件数以及各循环的装载和换料方式,使平衡循环达到预定的2 a换料循环长度.堆芯采用低泄漏"内-外"式布置,旧燃料组件布置于堆芯外区.第一循环堆芯,高富集度的组件置于堆芯外区,低富集度的组件排列在堆芯内区.第二循环堆芯装入44个富集度为4.95%的新燃料组件,同时卸出44个旧燃料组件,旧燃料组件布置于堆芯外区.第三循环开始到反应堆寿期内的所有堆芯,都只使用含0、12和20根载钆燃料棒的燃料组件.各循环燃料组件最大卸料燃耗满足设计准则要求.  相似文献   
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