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1.
聚合物单管分层注入工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
论述了实行聚合物分注的意义;介绍间歇注入、环形降压槽和细长管同心注入管柱结构、工艺特点及其适应性,提出偏心分压分质注聚工艺的研究思路,利用降压配注器对高渗透层实施低压高黏度注聚,对低渗透层利用降解配注器实施低黏度高压注聚;介绍了降压配注器和降黏配注器的结构以及初步地面试验结果.投球式降压配注器最大压降达到2.4 MPa,黏度损失小于10%,降黏配注器采用电化学催化降黏方式,最大降黏率79%,并且降黏率可以调整.  相似文献   
2.
CrNx 薄膜具有很高的硬度和耐磨性 ,其高温抗氧化性和耐腐蚀性优良 ,不但可作为耐磨涂层用于工模具和切削工具的表面强化 ,而且在表面防腐和装饰等许多工业领域也有重要用途[1] 。同已经得到广泛工业应用的TiN薄膜相比 ,CrNx 薄膜的硬度更高 ,而且具有比TiN更好的耐腐蚀性能[2 ] 。CrNx 薄膜溅射产额比较高 ,有利于大批量的工业生产 ,更具有实用价值[3 ] 。CrNx 薄膜采用SPC 35 0多功能磁控溅射仪制备。在射频阴极 (r .f.)上安装纯Cr靶 (99 99% )作为溅射材料 ,高速钢基片经 1μm金刚石研磨膏抛光后 ,用丙酮…  相似文献   
3.
用AT89C2051单片机作控制核心,接口部分采用少量集成电路,使投球机除具有手动投球功能外,又能依据管道温度、自动改变投球间隔时间,具有一定的智能性,可靠性和实用性。  相似文献   
4.
基于Protel DXP的电路仿真设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
宗荣芳 《电子工程师》2005,31(1):40-41,47
Protel DXP是集所有设计工具于一身的电子设计自动化(EDA)软件.文中运用其内嵌的仿真器叙述了分压式偏置电路放大器的仿真设计过程,设计过程简单、方便.在电子线路理论教学过程中引入电路设计仿真环节在不同情况下对电路进行实时分析,不仅可以提高学生的学习兴趣,而且能够在较短时间内加深学生对理论知识的理解;在工程设计过程中利用仿真工具对电路进行即时测试,可以缩短设计周期,提高设计效率.  相似文献   
5.
新型常温油气集输管道的清蜡装置由投球机、清蜡球和收球筒组成。使用投球机不但甩掉传统、落后的三管拌热清蜡工艺 ,而且本身又具有安装方便、价格低等优点 ,使用较广泛。投球机是在集输管道的起点 ,定期向管道中投入与管道公称通径相适应的聚氨脂球 ,在管道中液流压差推动下 ,球向前移动 ,刮去附着在管壁上的积蜡和杂质 ,从而减少集输阻力 ,增大集输管道的流通直径。压力在 6.4MPa以上 ,公称通径 <80mm集输管道自动输球过程中 ,由于管道压力大 ,为保证球体顺利投入管道中 ,必须对球体有一定的强制性 ,这种强制性由螺旋叶片来实现。…  相似文献   
6.
提出一种反馈分压式电阻测量方法,给出了两种改进方案,分析了它们的测量误差,指出了减小误差的途径和方法。  相似文献   
7.
基于500 kV智慧变电站改造实际需求,设计基于串接分压电容的母线过电压监测装置与基于宽带脉冲电流互感器的避雷器放电电流监测装置;对串接分压电容后电压互感器测量精度、信号传输电缆电感对测量信号影响等关键因素进行分析,基于500 kV变电站现场实际选取合适参数,并开展监测装置测量准确性现场验证工作.该监测装置功能完备,能够实现高幅值、高频率的过电压、过电流监测,在500 kV智慧变电站改造项目中已现场应用,能够为故障分析与绝缘设计改进工作提供支撑,对保障电网安全稳定运行具有重要意义.  相似文献   
8.
周学良 《化肥工业》1997,24(5):19-23
从Van Laar方程出发,推算碳酸丙烯酯-水二元系溶液中碳酸丙烯酯和水的活度系数,然后再利用非理想溶液的Raoult定律,分别算出碳酸丙烯酯和水的蒸汽分压。  相似文献   
9.
综合分压配气和流量配气的特点和优势,设计了基于分压配气和流量配气原理的自动化配气控制系统,用于I类、II类隔爆型设备(d)和III类可燃性粉尘环境外壳保型设备(tD)的耐爆和传爆试验。经试验测试与比对:该系统可靠性、精确度、稳定性和重复性方面均满足GB 3836.2-2010防爆试验所规定的要求,并具有节省试验时间和试验气源的优点。  相似文献   
10.
通过直接氯化法,制备高纯无水InCl3,得到实验最佳反应温度为600 ℃。以热力学平衡计算为理论依据,用吉布斯自由能函数和平衡分压对体系中的反应方向和限度进行数据分析,确定不同温度下反应得到的理论产物,并通过分子动力模拟计算,进一步揭示体系中反应温度和反应机理的关系。理论计算结果表明,在反应温度为665 ℃以下时,In与Cl2反应生成In2Cl6后再分解为InCl3和其他副产物,在反应温度为665 ℃以上时,可直接得到主要产物InCl3;而实验结果与理论计算存在的65 ℃误差,说明反应过程中平衡状态与非平衡状态间存在差异。  相似文献   
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