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21.
随着计算机技术的发展,仿真模拟在大型机械系统的设计中应用十分广泛。文章以煤矿井下复杂带式输送机为研究对象,建立了长距离带式输送机系统的动力学模型,模拟了输送机的启动、停车,并对某矿大型输送机系统进行了计算机仿真模拟。通过对仿真结果的分析,提出了改进设计方案,为今后的矿井皮带输送系统设计提供了科学依据。  相似文献   
22.
张文娟  安宇 《声学技术》2013,(Z1):125-126
0引言在强超声波的作用下,液体中的压强发生比较大的快速变化,产生很多气泡,气泡剧烈运动,此即超声空化现象。空化时气泡会形成各种图案和结构,并伴随着复杂的运动。两个气泡体系的运动相对简单,有时出现互相绕圈运动。,2012年,Minori Shirota组对两个气泡的相互绕圈运动作了比较详细的测量[1],结果非常有趣。具体为大小相近或不  相似文献   
23.
对款冬花和决明子中挥发性成分和抗氧化活性进行研究。采用水蒸气蒸馏法提取得到挥发性成分,利用GC-MS对其成分进行分析。用可见分光光度法测定挥发性成分对1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基清除能力、ABTS自由基的清除能力以及FRAP能力。结果表明,款冬花和决明子中的挥发性成分对羟基自由基具有不同的清除能力,且不同中药挥发性成分中高含量的总多酚和总黄酮可能是其抗氧化活性的主要物质来源。中药挥发性成分具有较好的抗氧化效果,能够作为天然抗氧化剂应用于食品和烟草工业。  相似文献   
24.
研究以椴树、槐花、葵花、苕子、油菜、枣花6种蜜源蜂蜜样品为研究对象,利用中红外光谱检测器对样品进行光谱扫描,结合线性判别分析方法(Linear discrimination analysis,LDA)建立蜂蜜品种鉴别模型。结果表明,在经过光谱预处理及主成分分析后,用LDA方法建立的蜂蜜品种鉴别模型,对训练集和测试集样品的预测识别准确率分别为97.59%和96.30%。上述参与训练与测试的全部样品作为训练集建立的模型对完全未参与建模的槐花蜜、油菜蜜样品预测其正确判别率分别为80.00%和94.87%。表明该方法在快速、准确鉴别蜂蜜品种具有可行性、实用性。  相似文献   
25.
电抗器在系统中使用量越来越多,而其在运行中常出现一些故障,也将对电网的安全、可靠供电造成影响,电抗器的健康运行水平对于地区电网的稳定运行具有十分重要的作用。文章主要针对运行中电抗器的常见故障,介绍了局部温度过高、沿面放电、串联电抗器引线接头烧毁、有分接电抗器烧毁、电抗器选择不当而烧毁、电抗器噪声过大而影响运行等问题及其处理方法。  相似文献   
26.
为了得到煤矸石山酸性废水处理的专属功能微生物,从湖南湘潭某煤矸石山周边土壤中分离筛选硫酸盐还原菌,分析菌株的16S rRNA基因序列,形态和生理生化特性,并利用得到的菌株处理矸石山酸性废水。16S rRNA基因序列分析表明,所分离得到的硫酸盐还原菌株S-7与Desulfuromonas alkenivorans同源性达到99.0%。该菌株为杆状稍有弯曲,能运动,大小(0.5~0.8)μm×(3.0~4.0)μm,革兰氏染色显阴性,最适生长温度为30℃,最适p H值范围6~8,酵母粉为最好的碳源和氮源,硫酸钠为最适合硫源,菌株经培养96 h后细胞浓度高达1.76×109个/m L。培养初始p H为7时,6 d可去除体系中90%硫酸根离子,而不同硫酸根离子浓度对菌株生长和硫酸盐去除效率影响不明显。S-7菌株对矸石山酸性废水中Fe,Mn,Pb和Zn四种重金属离子均存在处理效果,整体上去除效率为PbFeZnMn,其中Pb离子经7 d处理后去除率达到100%。  相似文献   
27.
近年来随着我院在梨树坪—麻栗坪铅锌矿成矿带的工作进一步深入,发现该成矿带主要与热水沉积成矿作用和后期热液改造作用有关,且为一潜力重大的成矿带。  相似文献   
28.
当前负荷概率预测受到越来越多研究人员的关注,其中多阶段预测系统已经证明了其在提高负荷概率预测整体性能方面的有效性.在使用分位数回归森林和随机森林建立概率预测之前,采用4种基于小波分解的方法预处理负荷时间序列,通过不同的模型对变换得到的负荷分量进行预测,以提高预测精度并减少计算工作量.以2014年全球能源预测竞赛期间公布的实际数据为例进行了数值仿真分析,并与多个基准进行了比较,证明了所提方法的有效性.  相似文献   
29.
中国石油化工股份有限公司沧州分公司1.6 Mt/a汽柴油加氢装置于2013年6月因高氯原料的加入,导致高压换热器E-101A/B铵盐结晶,造成换热器换热效率下降,系统压力降增加,循环氢量下降,循环氢压缩机喘振,装置能耗增加,装置正常运行受到影响。通过对铵盐结晶的原因和危害进行深入分析,提出加强原料氯离子的监测、控制重整氢中氯质量分数小于2μg/g、常压塔顶温度不低于120℃、反应产物去热高分温度为210~220℃、提高反应器入口温度、提高氢油比至550~600、增加注水点、控制总注水量、提高注水温度等相应的改进措施。经过改进后,换热器E-101A/B换热效率提高,系统及换热器压力降降低,保证了装置的正常运行,改进效果明显。  相似文献   
30.
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