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1.
刘国凯  罗仕忠  杨先贵  王公应 《农药》2004,43(5):226-227,223
以对氯邻硝基乙酰乙酰苯胺为原料,在碱性条件下经环合及催化氢化合成6-氯-2-羟基喹喔啉。采用自制的Pt/C催化剂,考察了反应条件对产品收率的影响,在85℃,1.0~1.3MPa氢气压力下进行加氢还原反应,总收率89.6%(以对氯邻硝基乙酰乙酰苯胺转化为6-氯-2-羟基喹喔啉)。  相似文献   
2.
针对当前制造业生产线设备的故障检测效率以及检测方法通用性不高的问题,本文提出了一种云端融合的动态嵌套滑动窗口故障信号在线检测算法。该算法采用云服务跟智能终端在线检测相结合的架构,利用云服务大存储量和高计算速度、精度的优势,解决了终端设备对故障信号处理能力不足以及仅能对线上数据进行单次扫描的问题。云计算中心根据数据流的波动情况初步确定滑动窗口大小,再根据对异常信号的判断,向智能终端反馈故障信号的大小和相对位置,通过动态嵌套滑动窗口对其进行定位。理论分析和实验结果表明,该方法对周期信号有较好的通用性,而且有效提高了故障检测的效率。  相似文献   
3.
为了提高太阳能利用率,设计了一种基于物联网的太阳能自动跟踪系统,可以实现系统以不同的频率跟踪太阳,既提高了太阳能利用率,又减少了系统跟踪消耗的电能.本设计中传感装置结构简单,调节机构灵活性高,并且通过WiFi接入互联网,实现了该系统监测和不同工作模式的设置.经过测试和理论计算,该系统可以有效提高电池板的太阳能利用率.  相似文献   
4.
通过对压边力、摩擦系数、锁模力和拉延筋高度等影响零件成形质量的参数进行正交试验,设计多组试验方案,获得成形零件的最大减薄率和成形力;基于灰色系统理论,计算目标函数的关联系数和关联度,将多目标函数通过关联度值转换为单目标函数的问题。通过灰色系统理论对成形工艺参数进行优化,获得了优化工艺参数组合。以压边力为210 k N、摩擦系数为0.08、锁模力为340 k N以及拉延筋高度为3 mm,在JH21-315B压力机上进行试验,结果显示,最大减薄率得到控制,隔热件成形质量得到提高,与此同时,验证了上述成形工艺参数组合和灰色系统理论优化的可行性。  相似文献   
5.
0引言 KGLF11.12系列励磁装置是全国统一设计的同步电机转子可控硅励磁装置,具有比较完善的控制功能.随着电子技术的发展和集成电路的广泛应用,同步电机励磁装置已经集成化、小型化,且性能更加稳定.但是KGLF11.12系列励磁装置的换代不及时,仍在广泛使用.由于它的配套时间长,有比较多的工程技术人员熟悉该电路,可以对其进行零件级的维修,维修成本较低.本文针对该设备的检修,对其励磁装置故障进行了探讨.  相似文献   
6.
针对滇西某复杂锡铁多金属矿,采用矿物参数自动分析(MLA)和传统工艺矿物学分析相结合的方式进行工艺矿物学研究,系统研究了矿石的化学成分、矿物组成、主要矿物赋存状态以及解离程度。分析结果表明:样品中的金属矿物主要是磁铁矿,含量为32.47%,其次为闪锌矿和锡石,含量分别为0.44%、0.21%。MLA统计分析结果表明:大部分磁铁矿和闪锌矿嵌布粒度在-75μm+19μm之间,其理论回收率分别为74.62%,61.14%;锡石主要分布在-19μm,其分布率为60.83%,其余锡石主要分布在-38μm+19μm,传统选矿难以直接回收利用,可采用硫化挥发或还原焙烧法回收锡。通过系统工艺矿物学研究,为滇西锡铁多金属矿资源的综合、高效、清洁利用奠定基础。  相似文献   
7.
8.
对神经病理性疼痛发病机制的研究大多来源于动物模型;尽管模型还存在不少缺点, 但是它为理解和探索人类神经病理性疼痛的发病机制提供了有用的工具。动物模型的缺点是动物无法语言交流,对动物的疼痛测量多基于主观行为反应, 比如测量痛敏和异常痛敏。最常用的动物模型包括坐骨神经慢性压迫模型和坐骨神经部分损伤模型等, 通过测量神经损伤侧肢体脚爪皮肤的感觉阈值即主要通过测评对热、机械刺激痛敏(hyperalgesia)和冷、触异常痛敏(allodynia)来确定模型是否成功。  相似文献   
9.
目的针对汽车隔热板的主要成形缺陷问题,通过工艺参数优化,获得成形质量良好的隔热板零件。方法首先对影响隔热板成形质量的工艺参数进行了理论分析,基于ETA/dynaform软件平台对隔热板的成形过程进行了模拟,然后通过正交实验优化对各工艺参数进行了优化。结果分析各成形工艺参数组合下的汽车隔热板成形质量情况,筛选出了隔热板成形质量良好的最优参数组合。结论采用最优参数进行模拟验证,模拟结果显示隔热板的成形质量较优,为生产实际提供了参考;摩擦因数、压边力对成形质量的影响最大,实际生产过程中,保证良好的润滑条件是获得合格隔热板零件的重要条件。  相似文献   
10.
在机床电气维修实践中,经常会碰到接触器触点粘死的现象,触点粘死,即触点熔焊在一起,发生此类故障的本质原因是瞬间流过触点的电流大于其分断电流,或长时间流过触点的电流大于其额定电流,造成发热严重致使触点熔焊在一起。在这种故障中,瞬间粘死触点的故障现象较多见,大致可分两种情况:一是负荷或去负荷的线路中发生短路,这种情况容易查找,也比较容易处理,二是器件触点的粘死与负荷无关,发生故障的部位大多是控制电机正反转的电路中,其典型特点是断开负载,故障仍不能排除,触点仍会被粘死,造成这类故障的原因比较复杂,与电…  相似文献   
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