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1.
为实现变压器绕组辐向变形的检测与定位,提出一种将准分布式光纤传感技术用于检测变压器绕组状态的方法。应用有限元法对单相绕组变形进行固体力学分析,仿真结果显示高压绕组在受不平衡应力发生鼓包形变后,绕组对底部层压板压力的分布也会发生相应变化,总结出了绕组发生不同类型形变后层压板的应力分布变化规律。提出将光纤应力传感器埋入层压板中进行压力检测,制作出光纤复合层压板,将一台35 kV单相连续绕组置于光纤复合层压板之上进行绕组变形试验,实现了对绕组变形的初步定位,验证了光纤复合层压板的实用性。  相似文献   
2.
一、前言玻璃成型厚度是玻璃生产最重要的工艺参数之一,是检查玻璃产品质量的一项重要指标,历来为玻璃生产厂所重视.通过测厚,操作工人可以随时了解现场的玻璃成型厚度,这对提高产品质量和数量,稳定浮法玻璃成型厚度具有重要意义,进而为实现浮法玻璃成型厚度的自动控制提供了条件.特别是在玻璃厚度需要改变时,可以及时为操作者调整成型厚度提供现场依据,减少了实  相似文献   
3.
目前国内生产太阳能毛坯管的硼硅3.3玻璃全电熔玻璃池窑百座有余,怎样维护好、使用好,能够生产出高质量的产品,是一个十分迫切的问题。本文就全电熔玻璃池窑的使用与维护应注意的几个问题作一下介绍。  相似文献   
4.
鄂尔多斯盆地西缘南北向断裂的发育及其地质意义   总被引:8,自引:2,他引:6       下载免费PDF全文
该文对鄂尔多斯盆地西缘断裂带中最重要的一条断裂,即青铜峡—固原断裂的几何学、运动学和动力学特征进行了综合研究,认为该断裂带上出露的辉绿岩属于"构造冷侵位"。断裂带两侧在石炭—二叠纪之前有各自不同的地质发展史,三叠纪后断裂带两侧沉积环境基本一致,说明了该断裂为不同地体的碰撞拼贴带。青铜峡—固原断裂带对其西侧的祁连造山带和东侧的鄂尔多斯盆地中央古隆起的形成均起着重要的控制作用。   相似文献   
5.
黄土塬独特的黄土地貌 ,使地震波在激发和传播过程中产生多种强烈的规则干扰和随机干扰 ,地震记录表现为低频和低信噪比特征。本文提出黄土塬多线地震采集方法 ,从增加覆盖次数、增加炮点选择的范围、确保全线均匀的高覆盖次数面元叠加入手 ,利用多线邻道叠加来压制干扰 ,从而提高了剖面的信噪比和分辨率  相似文献   
6.
鄂尔多斯盆地黄土塬区多线地震采集技术   总被引:6,自引:5,他引:1  
鄂尔多斯南部的黄土高原,黄土巨厚,干燥疏松,厚度横向变化剧烈,对地震波吸收衰减严重,且相干干扰、次生干扰、黄土谐振干扰极其严重,加之地形复杂,黄土塬区一直被视为地震勘探的“禁区”。黄土塬区多线地震采集技术,即采用二维测线三维观测方法采集,利用相邻道面元叠加处理,增加了优选炮点的条件,保证了全线均匀的高覆盖次数,有效地压制了干扰,剖面质量大幅度提高。该项技术已可在黄土复杂区做正规测网,与黄土塬区高分辨率沟中弯线、黄土塬山地网状三维共同组成黄土塬区地震勘探技术系列,服务于黄土塬不同的勘探目标。黄土塬区多线地震采集方法,是压制干扰,提高剖面信噪比的有效方法,可在地表复杂区、低信噪比地区推广应用。  相似文献   
7.
断层相关褶皱——鄂尔多斯盆地中的新构造样式   总被引:5,自引:2,他引:3       下载免费PDF全文
本文介绍了断层相关褶皱的基本概念,经对盆地地质情况的分析和野外观察,并对贯穿鄂尔多斯盆地东西向的地震剖面做了解释,证明有断层相关褶皱的存在.这为该地区寻找油气构造圈闭提供了新的思路和方法.   相似文献   
8.
包钢自备电厂1#,2#冷却塔零米标高与自然地面标高平均相差4.38mm,地基土力学性能差,大型塔基对压缩层影响达35.0m,地基压缩变形不能满足设计要求,利用回填土辅以动态观测技术,即解决场平问题,又解决基土沉降过大问题,该技术为北方地区首次使用。  相似文献   
9.
在线玻璃混合料测温及混合均匀性监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
任文军  秦文元 《玻璃》1997,24(1):14-15
阐述了混合料温度和均匀度参数对玻璃生产的重要性,以及它们之间的关系,提出了仿造温度变化在线测量混合料混合均匀性的方法。  相似文献   
10.
再论贺兰山地区新生代之前拉张活动的性质   总被引:15,自引:1,他引:14  
张进  马宗晋  任文军 《石油学报》2004,25(6):8-11,17
贺兰山地区在新生代之前经历了几次区域性的伸展活动,表现出显着的“多旋回”构造特点。而导致这些伸展活动的机制并不一样,更不是简单的重复。分析结果表明,该地区在早古生代不是拗拉槽,而更可能是北祁连岛弧靠大陆一侧的弧后盆地,在晚期演变为弧后前陆盆地。在此期间,其沉积表现出较典型的非补偿型前陆盆地的特征。在晚古生代,由于伸展的时间晚于造山期,因此该地区也不是所谓的碰撞谷,而是北祁连造山带及临近地区后期伸展跨塌的结果,伸展开始的时间发生在晚泥盆世晚期;在中生代早期,贺兰山地区北段由于受南侧的挤压发生伸展,因此不是前陆前渊而是碰撞谷。  相似文献   
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