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1.
采用轮毂电机驱动的车辆非簧载质量显著增大,并且路面激励直接作用在电机上,影响电机的电磁效应,使得振动加剧,因此提出一种新型动力吸振构型.将电机作为吸振器悬置在车轮之内,并针对此构型提出一种新的半主动悬架混合控制策略,且通过Matlab建模仿真.结果表明簧上加速度和轮胎动挠度均有所衰减,采用混合控制策略的悬架系统在平顺性方面有所提升.  相似文献   
2.
化工企业建筑必须具备一定的防火防爆性能,才能够满足人员、财产安全需求。本文分析了化工企业建筑火灾爆炸事故,从建筑安全性设计、防爆墙与防爆门斗应用、安全保护装置应用、危险源控制、消防安全技术措施等方面对化工企业建筑防火防爆安全技术措施进行了研究,以供参考。  相似文献   
3.
结合近年来相关产品发展方向,综述了国内外共聚物类水基钻井液降滤失剂的研究与应用,比较了国内外的发展情况。目前国内产品有部分性能指标已经接近或达到国际先进水平,但在抗温性及耐盐性方面与国外同类产品仍有一定差距。  相似文献   
4.
聚有机硅胺强抑制剂LGA-1的室内研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选用含不饱和键的羟基硅油、多烯多胺单体、氧乙烯基和氧丙烯基单体等原料合成聚有机硅胺抑制剂LGA-1,对比评价了LGA-1、NH-1和FCC200的抑制性及其对现场浆性能的影响。结果表明:3种抑制剂对膨润土的体积防膨率都超过83.0%,FCC200最高(87.2%),其次是LGA-1(85.2%);高温下LGA-1对膨润土的造浆抑制率最高(85.9%),其次是FCC200(73.2%)。LGA-1,FCC200对现场浆均有降黏和降滤失作用,而NH-1增黏增滤失;3种抑制剂均能提高现场钻井液的钻屑一次滚动回收率和滤液体积防膨率,且钻屑完整性好。LGA-1抗温可达160℃,盐对其性能影响较小。作为一种有机硅表面活性剂,LGA-1具有消泡和抑泡的作用,在现场浆中的起泡率仅为3.7%,有效解决了常规聚胺抑制剂起泡严重的问题。  相似文献   
5.
6.
针对现场油基钻井液泥饼清洗液评价装置操作复杂、系统误差大等问题,研制出一套操作简单、误差小,且能模拟清洗液循环过程及井下温度的评价装置。该装置主要由恒温水槽、流量泵、泥饼固定床、循环泵、耐温防腐釜体及变径缓冲管道等部件组成。与传统的摇瓶法、钻屑柱法和旋转粘度计法相比,该仪器不仅可以模拟现场清洗液循环过程及井下温度,而且测定结果平行性好,具有推广应用价值。  相似文献   
7.
互联网时代线上线下零售资源深度融合,推动购物体验与生活场景互动的新零售业态发展。本文运用B-A-F-Q组合法,即用户旅程图、层次分析法、功能系统技术法和质量功能展开法进行系统化需求分析、功能转化和造型匹配,从而进行新零售智能生活体验店设计研究。通过调研构建行为旅程图,运用层次分析法提炼需求,再引入功能树模型,最后结合质量屋模型进行了设计方法论创新运用,量化各阶段需求贡献值,将需求转化为功能设计点,最后匹配用户需求与功能设计点指导方案生成,输出结合空间层、硬件层和软件层的创新设计策略。从这三个维度赋能体验店从提供产品向提供服务转变,为智能产品体验店适应新零售模式提供应用模型,使整个设计过程更具系统性和科学性。  相似文献   
8.
周橙旻  何晨晨  马伯尧 《包装工程》2020,40(24):143-149, 161
目的 借助B-A-F组合法(用户行为旅程图Behavior Journey Map、层次分析法AHP和功能分析技术FAST)辅助整个设计,为独臂残疾人设计安全、易用且时尚的单手可操卫浴产品。方法 通过调研普通人双手洗手(浴)行为旅程和优秀单手操作产品来构建独臂残疾人等单手操作群体的洗手(浴)行为旅程图并提取各阶段需求指标;再用层次分析法进行分阶判断、权重计算、一致性检验和排序等;最后,引入FAST相关模型将这些需求按优先级逐步解释为产品基本功能并拓展出子功能,进而确定产品的功能逻辑,指导设计方案生成。结论 针对残疾人需求和卫浴产品设计要素的复杂性,综合运用B-A-F组合法可有效定性用户行为,量化需求贡献值,明确功能主从关系,使整个设计过程更具系统性、科学性。  相似文献   
9.
在内径0.1 m,高1.0 m的碳化室(浓相区)和高3.0 m上升段的气固循环流化床反应器内,分别以混合气(空气85%(体积分数)和CO215%(体积分数))和CaO颗粒(平均粒径0.85 mm)为气相和固相,采用不同温度、表观气速和CaO颗粒循环速度,对碳化室不同高度及出口局部CO2摩尔分数进行了系统研究。应用计算流体力学(CFD)软件Fluent 6.2对碳化室不同高度及出口局部CO2摩尔分数进行了模拟计算。在模拟计算过程中,通过自编C语言程序,将CaO与CO2反应的动力学模型与Fluent 6.2中的传统模型结合。模拟结果显示:最佳反应温度为925K;表观气速为0.10 m.s-1;CaO的循环速度为0.12 m.s-1。在较低温度下,碳化室内不同高度局部CO2摩尔分数的模拟结果与实验数据吻合良好。随温度增加,计算值与实验值误差增大。  相似文献   
10.
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