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101.
稳定泡沫钻井技术是解决高温地热资源开发过程中地层压力低、井漏严重的有效方式之一.GWDC通过运用抗高温的稳定泡沫流体、合理的套管程序和有效的措施成功地解决了肯尼亚OW904地热井钻井过程中遇到的全井漏失和超高温等技术难题,提高了机械钻速,缩短了钻井周期,降低了钻井成本,顺利地完成了该地热井钻井项目,取得了较好的经济效益.  相似文献   
102.
论述了应用于水声信道的Turbo均衡技术,针对水声信道多径衰落引起的码间干扰,提出了一种低复杂度的TE-LCMMSE算法,并在给定的水声信道下进行了仿真,仿真结果表明;基于软输入软输出的TE-LCMMSE均衡算法与理论最优的Map算法相比,在误码率为10-5时性能接近;与Max-Log-Map算法相比,具有近3 dB的性能增益,且算法复杂性大大降低,有效地提高了水声通信系统可靠性.  相似文献   
103.
以工业级氧化铝和镁铝尖晶石为原料、石墨为造孔剂,通过干压法制备Al_2O_3–MgAl_2O_4复相多孔陶瓷支撑体。研究了原料配比、烧结温度和造孔剂含量对支撑体孔隙率、力学性能、孔径分布及耐酸碱腐蚀性的影响。结果表明:当Al_2O_3含量为90%(质量分数)、Mg Al_2O_4含量为10%、外加20%石墨时,在1 478℃烧结,制得的支撑体孔隙率为37.6%,抗弯强度为83.11 MPa,优于同等条件制备的Al_2O_3纯相支撑体的力学性能,该复相支撑体分别在80℃、10%的硫酸和氢氧化钠溶液中腐蚀24 h后,剩余抗弯强度为59.69和71.25 MPa,表明添加适量的Mg Al_2O_4,除了可以增加抗弯强度,可以提高其耐碱性能。  相似文献   
104.
滚珠丝杠副,主要是通过滚珠(钢球)将丝杠的旋转运动变成螺母的直线运动。在运动过程中,滚珠在滚道中所处的位置对丝杠副的性能影响很大,该位置是用滚珠接触角来表示的。所谓滚珠接触角就是在螺纹滚道的法向截面内,过滚珠与滚道接触点所作的公法线与丝杠轴线的垂线间的夹角(如图1所示)。一、螺纹滚道形状与接触角的选择 1.螺纹滚道形状图1所示是四种螺纹滚道法向截面形状。从加工来看,直角形和梯形滚道最为简单,但是滚道与滚珠相接触的工作表面曲率相差很大,所以,丝杠副在轴向载荷作用下,会产生很高的接触应力,这就限制了它的应用范围。这两种滚道只是在承受外载不大和刚度要求不高时才可以应用。目前应用最广的是单圆弧和双圆弧滚道。双圆弧滚道由三级圆弧组成。在一定范围内,这种结构型式  相似文献   
105.
近年来,随着微型计算机的广泛应用,滚珠丝杠副作为自动控制设备的传动机构在很多方面被采用了。然而,在使用中,也发现了一些问题:例如当运动到某一位置时,滚珠丝杠副与设备锁不住,滚珠丝杠副在传动中出现抖动等。这些大都涉及到滚珠丝杠副离合器的性能。因此,怎样合理地设计滚珠丝杠副的离合器;或者说,如何正确地选择离合器的性能参数,是很多人关心的和正在深入研究的一项课题。  相似文献   
106.
本文介绍了通过采用砂含水率在线测试技术,实时监控细骨料的含水率。该技术能提高混凝土用水量的准确性,使混凝土的工作性能和力学性能更为稳定;砂含水率在线测试技术在提高混凝土质量的同时,还降低了生产人员的劳动负荷,提高了公司的劳动生产率。  相似文献   
107.
宽带水声发射系统换能器分段匹配方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
换能器与功率放大器之间的匹配网络设计是宽带大功率水声发射系统的关键技术之一。把水声换能器、功率放大器及其联系两者的匹配网络视为一整体,从系统的观点出发,提出了一种分频段匹配宽带水声换能器的处理方法。通过对水声换能器的导纳特性和发射电压响应的分析,合理地选择匹配网络参数。该方法能充分发挥换能器在不同频段中的特性,实现水声发射系统的宽频带工作。水池实验验证了该方案的有效性:在2~16 kHz带宽范围内,发射电压响应级起伏ΔTVR和发射声源级起伏ΔSL均得到改善,尤其在感兴趣的4~15 kHz的宽带范围内,功率因数得到显著改善,功放管耗明显降低,发射电压响应级起伏ΔTVR从21 dB降到14 dB,发射电压声源级起伏ΔSL从24 dB降到7 dB,但对功放的安全保护电路提出了更高的要求。  相似文献   
108.
天幕低回长街一片肃静灵车缓行于早春的风中我不能亲临京城为您送行但荧屏里的情景令人滑然泪下您静卧于灵车里犹如刚从开满黄花的战地归来  相似文献   
109.
路面混凝土裂缝产生的原因很多,其中因养护不当而产生的裂缝是其中一个重要因素。本文主要针对由于混凝土养护不当而引起的路面混凝土裂缝进行了分析及预防措施。  相似文献   
110.
利用自然生物物质为模板和骨架构筑功能纳米材料是纳米科技领域的一个前沿研究方向.近来我们发展的"人工化石方法"通过在纳米层次上以不同客体基质复制自然物质的结构和形貌从而获得新型功能纳米材料,是该方向的一个突破.本文综述了该方法用于功能金属氧化物纳米管材料和纳米管/纳米颗粒复合材料制备的研究进展.  相似文献   
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