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1.
节水马桶是指在现有普通马桶的基础上通过技术革新达到节水目的的一种新型马桶。本文基于现有节水马桶,引入双水箱结构以及聚偏四氟乙烯弹性气囊[1],利用气压式原理将水压进马桶水箱,避免了马桶在立体空间上有过多的占有量。研究发现,与普通节水马桶相比,双水箱节水马桶一次节约用水35%,而且实现了生活用水的二次利用,为传统节水马桶的改造和新型马桶的生产提供了技术条件。  相似文献   
2.
采用UG和ANSYS软件相结合,对自行式房车车架进行了有限元分析。首先,在UG软件中建立了自行式房车车架的三维实体模型,然后将其导入ANSYS软件中进行网格划分,得到车架的有限元模型。根据弯曲、扭转、制动、转弯四种典型工况特性,对车架添加相应的约束和载荷,分析车架应力和位移分布,校核车架的强度和刚度。最后,对车架进行约束模态分析,提取前6阶模态分析结果,将振型和频率与外在激励进行比较,确定车架不会随着外在激励产生共振,为自行式房车车架的制造提供参考。  相似文献   
3.
对郑州市2005-2010年大气可吸入颗粒物浓度(PM10)的变化特征进行了分析,利用小波分析法对郑州市PM10日浓度变化曲线进行了消噪滤波分析,并结合郑州市的气候条件,讨论了造成郑州市PM10变化规律的原因.结果表明:郑州市PM10质量浓度在夏季达到最低值,冬春季节污染较严重,这与郑州所处的地理位置、自然环境以及气候、气象条件有直接关系;郑州市大气污染物中的PM10污染得到了一定控制,但二氧化硫污染天数增加较多,应该注意SO2污染的控制;小波分析后的浓度曲线较好地把由于偶然因素造成的高频信号消除,清晰显示出污染物浓度的变化规律,小波分析法在PM10浓度变化规律的分析中有明显优势.  相似文献   
4.
国军标GJB2725-96《校准实验室和测试实验室通用要求援国防科工委于1996年颁布的用于实验室的标准之一。同国际标准和国家标准一样,该标准是按照一种统一的格式和要求来编写的。这种统一的编写方法其特点是结构严谨、条理清晰、用词严格准确、针对性和可操作性都较强,实践证明是一种较为合理的方法。但我们在学习标准的过程中,有一种感觉,就是从总体上把握标准需要较长的时间。由于这种编写方法类似于法律条文,使得标准中的每一条都似乎处在彼此“平等”的位置上,不能很好地反映它们相互间的关系,学完以后难以形成一个总体的印象…  相似文献   
5.
郑明凯 《工业计量》2012,(Z2):173-174
申请CNAS认可的实验室最重要的工作是迎接评审组对实验室进行的现场评审,为保证评审顺利进行,实验室必须做好充分的准备。文章对现场评审前需要准备的材料进行了介绍,对如何填写关键表格做了说明,指出了准备工作中需要注意的问题和环节。  相似文献   
6.
研究了以钛白副产绿矾和废硫酸为原料,采用氯酸钠氧化法制备普通氧化铁黄颜料的工艺流程,并通过实验确定了最佳工艺条件.经检测,在该工艺流程和工艺条件下得到的氧化铁黄基本可达一级品的标准.利用钛白副产绿矾和废硫酸制备氧化铁颜料,具有良好的社会效益、经济效益和环境效益.  相似文献   
7.
CaO+KH2PO4在高氟地下水水质处理中的应用   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
采用CaO+KH2PO4工艺对焦作市高氟区地下水进行降氟处理。通过实验研究,分析了该工艺的除氟机理和最佳设计参数。实验结果表明,CaO+KH2PO4工艺应用于当地高氟水的水质处理中,CaO/KH2PO4=0.4/0.625为最佳的药量配比,即针对氟质量浓度为1.75 mg/L的地下水,每吨水最佳投药量为:CaO/KH2PO4=0.8 kg/1.25 kg。  相似文献   
8.
丁红红  郑明凯 《广州化工》2012,40(17):39-40,82
阐述了目前饮用水测定六价铬的几种方法 (分光光度法、示波极谱法、原子光谱法及质谱法、离子色谱法)的特点及适用范围,通过仪器联用技术(高效液相色谱与ICP-MS联用,离子色谱与ICP-MS联用)的不断完善,不但可以直接测定出六价铬,还可以对水中成分进行全分析,大大的提高了分析速度和工作效率,降低了分析成本。  相似文献   
9.
以Fe3O4、壳聚糖和苯胺为原料,采用化学氧化聚合法制备聚苯胺磁性壳聚糖复合材料,通过傅里叶变换红外光谱和X射线衍射对其进行表征,考察了 Cr(Ⅵ)离子初始质量浓度、吸附时间和pH值对水中重金属Cr(Ⅵ)离子吸附性能的影响,探讨了聚苯胺磁性壳聚糖对Cr(Ⅵ)离子的吸附动力学.结果表明:Fe3O4促进了聚苯胺壳聚糖的分散...  相似文献   
10.
通过试验和计算,对利用焦作市某公司钛白副产物生产聚合硫酸铁的工艺进行了可行性分析,找到利用废酸和绿矾制取聚合硫酸铁的最佳条件:氧化剂氯酸钾的最佳用量是理论值的1.05倍,硫酸与硫酸亚铁的最佳用量比为1:0.3,最佳反应时间为1h,最佳反应温度为400℃。  相似文献   
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