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1.
为了获得固定式垃圾压缩机构在各工作姿态机械及液压系统的工作情况,利用机械系统动力学仿真分析软件ADAMS建立了固定式垃圾压缩机构机械系统、液压系统模型,并利用Hvdraulic模块参数关联技术,建立起固定式垃圾压缩机构液压与机械一体化的虚拟样机模型,在此基础上进行了机液系统联合仿真,得到了液压系统以及机构在工作过程中重要参数的变化情况.研究结果为设计方案的可行性及物理样机的试制提供了一定参考.  相似文献   
2.
琼胶的降解及其产物的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以酸降解法和Fenton体系降解法对琼胶进行了降解,通过粘度法检测降解速度,并对所得的琼胶寡糖进行TLC分析.发现不同聚合度的寡糖可以通过不同的方法制备.  相似文献   
3.
4.
介绍了用西门子LOGO !可编程控制器对一种太阳能热水器控制系统进行改造的方法 ,阐述了系统控制要求及控制程序设计。  相似文献   
5.
陈海敏 《中国电力》2007,40(6):78-80
分析妈湾发电总厂2套输煤系统设备分布特点,针对系统存在的可靠性不高和卸船效率低等问题,提出一种仅通过修改PLC(可编程控制器)程序和上位机监控画面组态方式来实现2套系统交叉运行的软件解决方案。该方案简单实用而有效,为妈湾发电总厂输煤系统增加了多种上煤、卸煤手段,提高了卸船机的卸煤效率,增强了输煤系统运行的安全可靠性。  相似文献   
6.
不同聚合度的卡拉胶降解物对人结肠上皮细胞的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的:探讨结构因素时卡拉胶降解物安全性的影响.方法:以结肠上皮细胞(Caco-2)为研究对象,通过MTT法检测3种类型的卡拉胶(κ-ι-和λ-型)在3种聚合度范围内的细胞毒,并通过测定活性氧、NO、TNF、NF-α、IL-8的变化来观察样品对细胞的致炙能力.结果:硫酸基团含量最低的κ-卡拉胶降解物具有最强的细胞毒,而硫酸基团含量最高的λ-卡拉胶细胞毒性最弱.其中κ-卡拉胶低聚物在质量浓度高于200μg/mL时的存活率低于30%.并且这种细胞毒与活性氧的爆发呈明显相关性.同时.κ-卡拉胶低聚物具有最强的促进炎症因子分泌的能力,NO、TNF-α、IL-8都出现了明显的增高.另外,聚合度也是影响卡拉胶细胞毒性和促炎性因子分泌的关键.聚合度越低,毒性越高,炎症因子的分泌量越大.结论:低聚卡拉胶,特别是κ-型卡拉胶能够通过活性氧的爆发造成结肠上皮细胞损伤.并引起大量炎症因子产生.该机制可能会导致卡拉胶低聚物损伤结肠组织,引发结肠溃疡.  相似文献   
7.
软弱岩石峰后应变软化力学特性研究   总被引:14,自引:7,他引:7  
 软弱岩石给采矿工程中巷道支护和维护带来一系列棘手的问题,深入研究软弱岩石受力变形、破坏的机制和规律,对于保证巷道围岩的安全和稳定具有十分重要的意义。通过对软弱泥岩进行常规三轴压缩试验,得到不同围压下的全应力–应变关系曲线,然后依据峰后岩石任意一点应力状态均满足Mohr-Coulomb极限破坏条件的假设,建立以广义黏聚力 和广义内摩擦角 两个状态参数来表征的软弱岩石后继屈服面模型。在此基础上,利用试验数据绘制岩石峰后不同软化状态时的几组莫尔应力圆,通过“切线法”得出莫尔强度包络线的拟合方程,进而确定出不同围压条件下的 和 值,并借助Matlab软件对广义黏聚力 、广义内摩擦角 与等效塑性剪切应变、围压之间的关系进行最小二乘曲面拟合,得出软弱岩石峰后力学参数的软化规律,结果表明:随着围压的增加,广义黏聚力 值呈快速增加的趋势,而广义内摩擦角 值则显著减小;广义黏聚力 受岩石软化程度的影响也十分明显,从岩石峰值状态到残余状态 值迅速降低,平均降低53.88%,而广义内摩擦角 值在该软化过程中则基本保持稳定。最后,将得到的广义黏聚力 和广义内摩擦角 的拟合方程嵌入到FLAC内置应变软化本构关系中,并利用FLAC3D软件对模型的正确性进行数值模拟验证,结果表明数值模拟曲线与试验曲线比较吻合。  相似文献   
8.
利用电泳技术和凝胶过滤层析对大豆中的乳清蛋白进行结构分析。通过SDS-PAGE发现乳清的主要成分为脂肪氧合酶、β淀粉酶和胰蛋白酶抑制剂。对国内5种大豆的乳清含量加以比较,并与结构进行关联。  相似文献   
9.
CPS(Cyber-Physical Systems)是近年的一个研究热点,本文围绕CPS的时间特性,介绍CPS的相关背景,分析CPS对时间特性的需求,指出当前CPS所面临的巨大挑战,同时结合当前的研究现状,讨论了CPS在时间特性方面需要进行的研究方向。  相似文献   
10.
大豆蛋白组成与功能关系研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了大豆蛋白的7S/11S比例对凝胶与乳化性能的影响,并测定了5种大豆蛋白的7S/11S及其乳化、凝胶性。发现随着7S/11S比例增大,凝胶硬和粘度降低,乳化能力增强。由此可见,大豆中的7S/11S是决定大豆蛋白功能性的关键因素之一,品种的差异造成了7S/11S的不同,进而影响了蛋白的功能。  相似文献   
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