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为将高压喷射灌浆技术应用于中小型水库,尤其对在漂卵石地层中构筑防渗墙进行了探索和研究。在新疆塔斯特水库进了生产性试验,该水库坝址漂卵石含量高、粒径大,含量为70%,大粒径为50-80cm,最大漂石达100cm,根据坝址特点采用旋转喷射,所形成的旋喷桩体及防渗墙结构比较密实,胶结性能良好,外形尺寸达到了设计标准,渗透系数可小于A×10~(-6)cm/s,平均抗压强度为2.73 M Pa,水泥含量250kg/m~2,估算造价510元/m~2通过对试验段的开挖及岩心检测,其中较大较深的凹穴、蜂窝、死角等缺陷率小于5%。试验表明在漂卵石强透水地层用高压喷射灌浆技术构筑防渗墙是可行的。 相似文献
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生活污水水解酸化的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了水解(酸化)反应器的工作特点及其对生活污水的处理效果。研究表明,水解(酸化)反应器对CODCr、BOD5和SS的去除率分别可达到73.2%、58.3%和24.2%,废水的BOD5/CODCr值可由0.42提高到0.67,确定最佳水力停留时间为3h。水解(酸化)反应器出水再经后续好氧处理后,可以考虑回用。 相似文献
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针对快速反射镜的控制系统展开分析和研究。首先,概述了FSM的技术特点。其次,对FSM控制系统实现过程进行了研究,具体包括系统辨识,速度环回路闭环,位置环回路闭环和电流环回路闭环。然后,针对FSM控制系统实现过程进行了仿真验证,实现了FSM控制系统跟踪精度5″。最后,对FSM系统的性能进行了综合总结。 相似文献
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摘要:针对现在大空间建筑消防应急疏散问题,在火灾发生时,为撤离人群提供一条从危险区域到安全地带的最短安全路线。对疏散路径优化进行了研究,提出一种融合量子进化算法的改进蚁群算法用于消防疏散路径规划,用量子比特表示信息素,量子旋转门反馈控制信息素更新,即能体现量子并行计算的高效性,又能拥有蚁群算法较好的寻优能力。通过三个基准函数优化仿真与传统量子进化算法进行对比,证明算法较优的性能。再通过路径优化的仿真实验与经典蚁群算法进行比较,结果表明,算法能够有效避免陷入局部最优和拥有更快的收敛速度,在疏散路径规划中更为有效。 相似文献
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实现NOx吸附分解的杂多化合物催化新体系研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用浸渍法、溶胶-凝胶法等不同途径制备了几种具有吸附分解NOx功能的多酸催化新体系,对其进行了IR、XRD表征,在固定床催化反应器中考察了体系对NOx的吸附与分解性能.结果表明磷钨酸与SiO2之间有较强的相互作用,催化剂的分散形态与负载量密切相关;负载型催化剂对NO2均有较好的吸附能力,其中Fe(Ⅲ)USY载体对体系有明显的增效作用;不同方法制备的负载型磷钨酸对NO2的吸附性能相近;钨系杂多化合物性能优于钼系,Keggin结构的活性优于Dawson结构;磷钨酸与磷钼酸具有复配增效作用;随着磷钨酸负载量的增加,体系对NO2的吸附能力显著提高,最高吸附率达90%;适宜的吸附温度和气速分别为180~200℃和0.1~0.2L/min.通过IR分析揭示了吸附质与催化剂的作用方式,通过GC-MS检测确认了吸附质催化分解为N2的有效性. 相似文献
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基于Gibbs自由能最小化原理,将GSP气化过程分解为热解单元和气化单元建模,使用灵敏度工具进行分析,探究CO2和N2分别作为煤粉输送载气时对气化温度、CO和H2以及有效气(CO+H2)产率的影响.结果表明:采用Aspen Plus软件建立的气化模型模拟计算结果与生产数据吻合;与N2相比,以CO2为煤粉输送载气时,气化温度降低约70℃,CO摩尔分数提高约4%、而H2摩尔分数降低约1%,但有效气摩尔分数提高约3%.当CO2流量从12 000Nm3/h升至15 000Nm3/h,气化温度降低约11℃,CO摩尔分数提高约0.15%,H2摩尔分数降低约0.85%,有效气摩尔分数降低约0.7%;当N2流量从12 000Nm3/h升至15 000Nm3/h,气化温度降低约6℃,CO摩尔分数降低约0.33%,H2摩尔分数提高约0.14%,有效气摩尔分数降低约0.19%.CO2作为煤粉输送载气在可减少CO2排放量的同时能够提高气化炉的生产能力和经济效益. 相似文献
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基于实证调查数据,选择了效益、效率和公平三组变量的9个一级指标和33个二级指标,构建了“3E”满意度模型与多级模糊综合评价体系,对浙江大学紫金港校区的使用绩效进行研究.结果表明,效率性、效益性与公平性均能显著影响大学校园使用的总满意度,在未来的校园规划中应注重高效性、实效性、公平性与最优性四个方面的原则,以促进大学校园... 相似文献
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70.
轻质/超轻粉煤灰陶粒的研制及陶粒膨胀机理的探讨和应用 总被引:2,自引:0,他引:2
以煤灰和粘土为原料制备轻质/超轻粉煤灰陶粒;从原料化学成分的角度推理膨胀过程并推导出可以用于指导实际生产的成分比例.首先对两种原料进行化学成分分析(EDX)和热分析(DSC/TGA);之后对原料进行配比烧制试验,得到不同原料和配比所生产粉煤灰陶粒的物理性质;最后对产品进行微观结构分析(SEM)和矿物组成分析(XRD).实验结果表明,粉煤灰中含有的成气成分和粘土中含有的助熔成分是引起粉煤灰陶粒高温膨胀的主要原因.产生膨胀现象的骨架成分:成气成分:助熔成分≈78.5:4.0:16.5. 相似文献