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特大型地下厂房顶拱层开挖和爆破震动控制,它和整个工程项目的工期、成本及施工安全密切相关,一直是地下厂房系统工程项目施工中的最关键工序。本文介绍了在高地应力复杂地质条件下,瀑布沟水电站特大型地下厂房顶拱层开挖与爆破震动控制的施工经验,供同类工程借鉴。 相似文献
62.
采用疲劳实验研究了不同加载波形下X65钢在空气和海水中的疲劳行为.结合SEM结果,对疲劳断口和次生裂纹进行了观察.结果 表明,在空气和海水中,正锯齿波加载下X65钢的疲劳寿命最大,三角波次之,正弦波最短.与在空气中相比,X65钢在海水中的疲劳寿命显著降低.正弦波与三角波加载时应力上升时间较短,有利于位错开动,加快裂纹萌... 相似文献
63.
传统高职计算机基础教学不论在教学模式、教学手段还是教学内容上都比较单一,对此文章提出多元混合模
式的高职计算机基础教学改革。在课堂教学改革实践过程中探索将传统课堂教学、MOOC、翻转课堂、微课和微信教学平台
等多种模式、多种元素整合利用,同时在教学内涵上追求知识、技能与情感文化的有机融合。 相似文献
64.
65.
黄骅坳陷北大港地区浅层天然气识别与分布特征 总被引:2,自引:1,他引:1
通过对国内外有关资料的分析,尤其是对加拿大Alberta盆地浅层天然气开发资料的分析,认为含油气盆地内浅层天然气资源丰富,具有非常大的勘探开发潜力。以黄骅坳陷北大港构造带港东油田和港西油田为例总结出适合北大港地区浅层气测井识别方法,包括声波时差与中子伽马曲线重叠法、补偿中子—补偿密度曲线重叠法等。指出该区浅层气宏观上主要沿港东断鼻构造的高部位分布,曲流河道沙坝相、河道、废弃河道等砂岩体是浅层气的主要储集体,就单个气藏而言气层的分布主要受岩性控制,没有统一的气水界面,断层与岩性体单砂体形成各自的油、气、水系统,纵向呈现油、气、水交错出现的现象。 相似文献
66.
氮素污染是水体富营养化的主要诱因之一,反硝化技术是氮素污染控制的有效手段。采用模拟废水,研究了反硝化分段组合式反应器(CAR)的脱氮除碳性能。实验结果表明,CAR具有很高的容积效能,在进水NO3--N浓度为964.7 mg·L-1、水力停留时间为0.86 h条件下,硝氮去除速率(NRR)为26.8 kg·(m3·d)-1,COD去除速率(CRR)为93.76 kg·(m3·d)-1,NRR高于文献报道的最高值,CRR也达到文献报道的领先水平。CAR具有良好的运行稳定性,在反应器的效能上升阶段和效能稳定阶段,出水基质浓度的变异系数比和极差分别小于9.85和9.07,出水pH的相对标准差小于1。CAR运行性能出众的原因是它能持留浓度高(MLVSS高于17 g·L-1)、活性强(最大比活性为1.573 g NO3--N·(g VSS)-1·d-1)的颗粒污泥。 相似文献
67.
分段组合式厌氧生物反应器流态特性 总被引:3,自引:0,他引:3
厌氧生物反应器高效性与稳定性取决于其流态特性的优良,采用示踪剂脉冲刺激响应技术研究了自主研发的分段组合式厌氧生物反应器的流态,以期揭示其高效机理,便于工程化开发与应用。试验结果表明:常负荷下该反应器的流态趋于平推流;以轴向扩散模型表征,不产气与产气工况下的Peclet数分别为7.94和5.66;以多釜串联模型表征,不产气与产气工况下的串联釜数分别为4.55与3.44。高负荷与超高负荷下该反应器的流态趋于全混流,以轴向扩散模型表征,不产气与产气工况下的Peclet数分别为4.02、2.57和3.93、3.77;以多釜串联模型表征,不产气与产气工况下的串联釜数分别为2.66、2.00与2.62、2.51。反应器总死区的平均值为33.58%,其中水力死区的平均值为13.58%。建立了水力死区Vh(%)与容积水力负荷L(m3·m-3·d-1)和容积产气速率G(m3·m-3·d-1)之间的关联式。值得注意的是,在分段组合式厌氧反应器中,容积产气速率对水力死区的影响小于容积水力负荷。 相似文献
68.
优化储运物流系统应侧重于油品供应链的优化,既要考虑到油品物流过程中各个环节的成本问题,还要结合企业自身的实际需求制定优化方案。基于油品储存及物流的相关理论,结合某中转油库实际生产情况,对现有的储油罐、鹤位、装车系统等储运设施优化整合,并建立数学模型对配送运输问题进行合理优化,从而降低运行成本,为企业带来更大的经济效益。 相似文献
69.
为指导超高效厌氧生物反应器的功率匹配和操作优化,加速反应器工程化开发,通过向反应器床层分别投加1 500、2 500和3 500 mL厌氧颗粒污泥,采用质量分数为0.5%的稀硫酸溶液模拟进料,采用化学反应生成CO2(饱和NaHCO3+稀硫酸)模拟生物产气,研究了反应器床层处于固定态、流化态和输送态时的能量耗散特征,建立了床层处于固定态和流化态时的能量耗散模型.试验结果表明:所建模型的模拟值与实测值吻合较好,可用预测同类高效厌氧反应器床层能量耗散率;床层处于固定态、颗粒结团状态、液固两相流化态以及气液固三相流化态的最大能量耗散率分别为0.143、4.449、2.173和11.132 W/m3.其中,最大值11.132 W/m3是超高效厌氧反应器功率匹配的重要依据. 相似文献
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