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1.
利用脉冲响应函数建立了载荷识别模式,为离心机所受外载荷的研究奠定了必要的基础。作为实例,识别了转辊的不平衡量,结果基本上能反映不平衡的增递变化趋势。 相似文献
2.
市场经济带给企业的是:或是在竞争中被淘汰,或是在竞争中获得发展。这足企业科技实力的竞争,人力资源优势、物力资源优势的竞争。当我们还正在逐渐适应市场经济化的企业发展氛围时,国际市场经济竞争的硝烟已占据我们周围的一切环境。这一切促使每个企业要获得发展,就要锻造自身的能力、素质与品质,增强竞争优势,挖掘培植发展潜力,做大、做强,由内向型企业向外向型企业发展,由国内化的企业走向国际化的跨国企业。国内、国际的煤炭行业的竞争也 相似文献
3.
一、正确定位小城镇原功能,规模和未来可持续发展方向 1、小城镇功能的含义:在城乡一体化进程中,小城镇起着承上启下的作用,它不断地推动着农村地域广大农民的生产、生活方式向城市化转变,带动农村地域的基础设施配套建设,改善生态环境,促进城乡之间生产要素的合理流动和重新配置。小城镇是乡镇企业的集聚地,小城镇的发展和乡镇企业的发展相辅相成,即乡镇企业的发展是小城 相似文献
4.
γ—丁内酯的制备与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
γ—丁内酯是一种含氧五元杂环化合物,化学结构式为:■纯品γ—丁内酯是一种无色油状液体,沸点204℃,凝固点-44℃,闪点209°F(开杯),燃点210°F,15℃时比重为1.1286,折射率n_D~(25)为1.434 8,25℃时粘度为1.7厘泊,20℃时介电常数为39,10%水溶液的pH为4.5,能与任何比例的水、丙酮、苯、 相似文献
5.
二氧化氯是一种安全高效的消毒剂。采用国家行业标准中有效二氧化氯含量的测定方法的测量结果差异较大,用碘量法测定稳定态二氧化氯溶液中的有效二氧化氯含量时,活化反应的速度对测定有效二氧化氯的含量有一定影响。通过条件实验确定了碘量法测定有效二氧化氯含量的最佳测试条件,即:活化时间13min,盐酸稀释至与水体积比1:4,参考电压140V,可确保实验结果的平行性和再现性。 相似文献
6.
4- 丁内酰胺(4-Butanelactam)之所以引起人们的兴趣,一方面是由于它的广泛用途,另一方面是由于对其聚合物是否存在的问题作过长达十几年的争论。过去许多人认为4-丁内酰胺的聚合物是不存在的。直到1951年合成聚丁内酰胺以来,对这一聚合物仍然争论了多年。 4-丁内酰胺不仅可作聚合物的单体,而且又是一种重要的工业溶剂和医药、化工原料。4-丁内酰胺全世界年消耗量约15万吨。主要生产厂商有美国通用苯胺和胶片公司(GAF)、西德的巴斯夫公司(BASF)、日本的三菱化学公司等。国内仅两家工厂生产,年产量不足500吨。随着我国精细化工的发展,4-丁内酰胺的开发将会受到重视。本文结 相似文献
7.
8.
宋波 《电子制作.电脑维护与应用》2015,(4):168
生态文明教育已逐渐成为思想政治教育研究的热点问题。本文基于高职院校学生生态文明教育的研究基础,通过对生态文明教育的内涵和目前高职学生生态文明教育现状分析,并提出高职院校学生生态文明教育的途径,主要通过构建地区性生态文明教育体系,开发当地特色文明生态教学资源,加强师资队伍建设,提升学生的生态文明实践能力来实现。 相似文献
9.
超导能源管道终端由于其特殊的运行环境,终端用绝缘材料在承受高电场的同时,也承受着近百摄氏度的低温温度梯度。为此基于超导电缆终端常用绝缘材料——环氧玻璃纤维材料,研究了低温温度梯度下绝缘材料表面电荷积聚特性及其对沿面闪络特性的影响机制。首先测量了环氧玻璃纤维材料在不同温度以及不同温度梯度下的沿面闪络特性;随后利用仿真软件建立了绝缘材料气-固界面的电荷迁移模型,分析了不同温度以及不同温度梯度对材料表面电荷积聚特性和表面电场分布特性的影响;最后结合试验结果与仿真结果,提出了低温温度梯度对绝缘材料沿面闪络的影响机制。试验结果表明:当温差ΔT=100K时,绝缘材料表面的局部放电起始电压与闪络强度分别为无温度梯度时的74.0%和75.9%。而仿真结果显示,低温温度梯度下绝缘材料表面电荷积聚现象明显,表面最高电场强度可达到不存在温度梯度时的10倍左右。因此,温度梯度下材料表面电荷积聚以及电场的畸变被认为是造成绝缘材料沿面绝缘强度下降的重要原因。该研究有助于理解低温温度梯度下材料表面电荷积聚特性及其对电场分布和闪络电压的影响机制,对低温下绝缘材料的绝缘特性研究以及绝缘优化设计具有重要意义。 相似文献
10.
环氧玻璃钢(glass fiber reinforced plastic,GFRP)由于其优异的力学性能及绝缘强度,通常用作超导电缆终端的绝缘材料。但是在生产中不可避免地出现的气隙缺陷大大降低了其在低温下的绝缘寿命与机械性能。该文研究GFRP在低温下的降解过程,并对其降解机理进行深入探讨。通过比较不同温度下GFRP局部放电行为,可以发现低温下GFRP的局部放电受到抑制;同时,实验结果表明,低温下GFRP的劣化是空间电荷积聚以及力学性能下降共同作用的结果,化学腐蚀以及放电能量的释放对材料劣化影响较小。低温下局部放电带来的局部热积聚增加了材料内部的机械应力,同时空间电荷积聚导致了能量的瞬间释放,在材料力学性能下降的基础上,两者共同作用下材料裂纹快速扩展,加速了材料劣化。 相似文献