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81.
在地质工程勘察工作中,很多工作都会受到当地水文地质的影响,因此水文地质基本上决定了地质工程勘察的效率。为提高工程勘察质量,在工程勘察中不仅要求查明与岩土工有关的水文地质问题,评价地下水对岩土体和建筑物的作用及其影响,更要提出预防及治理措施的建议,为设计和施工提供必要的水文地质资料,以消除或减少地下水对岩土工程的危害。  相似文献   
82.
针对叠合楼板中如何设置悬挑工字钢预埋压环进行了讨论,详细介绍了在叠合楼板中预埋悬挑工字钢分段式压环的施工工艺。另外对于在叠合楼板现浇层中预埋悬挑工字钢压环的情况提出了2种锚固加固的方法,并作了相关分析计算。此2种方法已在工程中初步应用,可为类似工程提供借鉴。  相似文献   
83.
电信大规模社交关系网络图数据挖掘研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
电信技术的发展使得通话网络几乎覆盖了整个社会,对电信运营商来说,这个庞大的社会网络蕴藏着巨大的商机.尤其在日益激烈的市场竞争中,客户关系的维护、客户潜在价值的挖掘以及有针对性地对客户进行营销等对电信图数据的挖掘,受到了强烈关注.通过对比,研究了当前针对类似电信网络的大规模社交关系网络图数据进行挖掘的分布式和单机图计算工具和框架,并对单机图计算工具Graphchi的单机处理数据能力进行了可行性和可用性测试,同时采用单机Graphchi对电信社交关系网络的数据进行了图挖掘研究和应用.  相似文献   
84.
目的通过改善液相等离子喷涂制备纳米金刚石涂层的工艺参数,提高纳米金刚石涂层的显微硬度与结合强度。方法利用Ansys有限元软件对纳米金刚石涂层中的残余应力进行数值模拟。建立纳米金刚石涂层的有限元分析模型与热传导方程,探讨了涂层的厚度与降温速度对纳米金刚石涂层残余应力的影响。通过扫描电子显微镜对制备的纳米金刚石涂层表面进行分析,并且利用显微硬度计和表面划痕仪测定纳米金刚石涂层的显微硬度和结合强度。结果纳米金刚石涂层的主应力为拉应力,涂层的最大主应力随着厚度的增大而具有先增大、后减小、再增加的特点。随着涂层厚度的增加,涂层的最大剪应力由涂层表面转移到涂层界面,其值先减少,后保持稳定。涂层整体、涂层界面和涂层表面的最大主应力与最大剪应力,随涂层温度的升高而呈线性递减的趋势。纳米金刚石涂层的主应力集中在涂层的四周,而涂层的剪应力分布在涂层表面。纳米金刚石涂层表面较光滑,由大量纳米级的细小扁平颗粒紧密排布而形成。结论采用适当的工艺参数制备出厚度为0.1 mm的纳米金刚石涂层,其显微硬度和结合强度分别约为150HV和9 N。  相似文献   
85.
本研究基于ABAQUS建立了的三维有限元仿真模型,提出了一种多弹丸冲击模型,它可以模拟超声喷丸过程中弹丸多角度随机冲击的特点,接近实际过程的同时可以大大节省计算时间,该模型可以预测喷丸表面性能的变化,在本研究中被用于对TC4钛合金等效应力场及残余应力场的喷丸研究,得出了弹丸速度、弹丸数量以及模拟中网格因素对结果产生的影响。  相似文献   
86.
87.
冯晓晓 《河南化工》2020,37(3):39-40
甲醇是三聚甲醛(TOX)在合成中的原料,甲醇含量会直接影响到三聚甲醛自身的质量。产品中甲醇含量过高时,三聚甲醛的质量就会逐步降低。想要提高三聚甲醛的质量,需将产品中的甲醇含量降低。本文的主要目的是分析三聚甲醛生产中甲醇含量对整体质量的影响,找出其他影响因素,通过精馏技术有效地降低甲醇对于三聚甲醛质量的影响,提升三聚甲醛的质量。  相似文献   
88.
89.
90.
应用M-MIVM预测含钛渣系组元活度   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘振楠  陶东平  姚春玲  刘聪  张凇源  黄卉 《钢铁》2020,55(11):16-29
 在钢铁冶炼过程中,随着护炉钛材料和含钛铁矿石的应用,大量的含钛炉渣被生产出来。由于缺少多元含钛渣系的热力学数据,限制了钛资源综合利用技术的深入发展。因此,应用改进的分子相互作用体积模型(M-MIVM(FII)),预测了基础渣系Al2O3-CaO-SiO2、FeO-MnO-SiO2和含钛渣系FeO-MnO-TiO2、FeO-SiO2-TiO2、MnO-SiO2-TiO2、Al2O3-CaO-FeO-TiO2中各组元活度,并与试验值比较。结果表明,M-MIVM(FII)的预测值与试验值符合较好,6个体系总的平均相对误差为11%,该精度处于Turkdogan提出的30%以内的试验误差范围; M-MIVM(FII)在参数拟合与活度预测能力方面均优于MIVM,该模型对多元含钛熔渣体系组元活度具有更好的预测效果。在此基础上,应用M-MIVM(FII)预测Al2O3-CaO-SiO2-TiO2熔体中TiO2活度,并分析其影响因素。结果表明,TiO2活度预测值与试验值吻合良好,且随炉渣碱度、Al2O3含量的增加而降低,该规律与试验规律相一致。M-MIVM(FII)仅通过拟合子二元系活度或者直接由无限稀活度系数就能够预测多元熔体的热力学性质。  相似文献   
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