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1.
膨胀石墨吸油特性的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
通过对不同形态和填充密度的膨胀石墨(EG)进行的毛细吸附实验,着重研究了EG的比表面积和填充密度对吸油特性的影响.实验结果表明:细颗粒状EG样品的比表面积从O.624m^2/g到34.20m^2/g显著变化时,对柴油吸附率的改善并不显著;与细颗粒状EG样品相比,大颗粒蠕虫状样品具有更高的吸附率;填充密度的变化对A级重油吸附率有显著影响.  相似文献   
2.
Sorption Behaviours of Exfoliated Graphite   总被引:1,自引:0,他引:1  
Exfoliated graphite(EG) is selected as a new kind of sorbent to sorb heavy oil spilled.In order to make use of EG more effectively,some basic experiments are performed to investigate its sorption properties i.e.,specific sorption,height of saturation layer,sorption time constant.In the present experiments,A-grade heavy oil is employed as a standard sorbate.It is concluded that 1) under the condition that the area of solid(filter bottom)-liquid (heavy oil) interface is a constant,specific sorption usually decreases when the amonut of EG filled or the apparent bulk density increase,however,the specific sorption initially increases when the apparent bulk density is too low and the amount of EG filled is too much ;2) under the condition that the apparent bulk density of EG filled is a constant,the sorption time constant tends to increase when the amount of EG filled increases;however,for a constant amount of EG filled,the sorption time constant will decrease when the apparent bulk density increases.  相似文献   
3.
为全面掌握高速动车组30NiCrMoV12和EA4T两种车轴材质的服役性能,分别实测了新、旧车轴的化学成分、常规力学性能、标样疲劳特性、冲击性能、断裂韧性、疲劳裂纹扩展门槛值和疲劳裂纹扩展速率等,并对其金相组织进行观测,综合评价分析两种材质车轴服役性能. 结果表明:(1) 与EA4T材质相比,30NiCrMoV12材质车轴中Ni含量高10倍,Mo、V含量高2倍,C含量略高,抗拉强度高34%,屈服强度高54%,疲劳强度高30%;(2) 断裂损伤性能对比中,30NiCrMoV12材质车轴比EA4T材质车轴的常温冲击功约低12%,断裂韧性约高34%,EA4T材质新轴疲劳裂纹扩展门槛值比30NiCrMoV12新轴的高21%,旧轴时两者相当;(3) 当应力强度因子幅度小于50 MPa?m1/2时,30NiCrMoV12材质车轴裂纹扩展速率大于EA4T材质车轴,反之,30NiCrMoV12材质车轴裂纹扩展速率小于EA4T材质车轴;(4) 30NiCrMoV12材质车轴整个截面组织均为晶粒细小的贝氏体和回火马氏体,淬透性较好,制造工艺性能好;EA4T车轴在表面约30 mm深度范围为均匀的贝氏体和回火马氏体,后随深度增加逐渐出现铁素体,距表面60 mm为珠光体和铁素体,并以铁素体为主.   相似文献   
4.
为全面掌握高速动车组用ER8C和ER8车轮服役性能,使用OBLFQSN750型电火花直读光谱仪等设备分别实测了新旧车轮材料的化学成分、常规力学性能、疲劳特性、冲击性能及韧脆转变温度、断裂韧性、疲劳裂纹扩展门槛值和疲劳裂纹扩展速率等,并进行了金相组织观测,综合评价分析了两种材质车轮服役性能. 结果表明:1) ER8C材质车轮比ER8材质车轮中Si含量高2.74倍,Mn含量高1.29倍,Cr+Mo+Ni总含量低45%,C含量略低,其抗拉强度和屈服强度提高5%,疲劳强度提高15%. 2) 车轮显微组织为珠光体+少量铁素体,踏面下相同深度,ER8C材质车轮中铁素体更均匀细小,晶粒度大于8.5级,ER8材质车轮铁素体粗大,晶粒度为8级. 3) ER8C材质车轮韧脆转变温度为84.30 ℃,ER8材质车轮韧脆转变温度为71.97 ℃,车轮运用工况处于两种材质的脆性区. 4) ER8C材质车轮断裂韧性比ER8材质车轮高约6%,其阻止裂纹产生的能力优于ER8材质车轮;ER8材质车轮裂纹扩展门槛值比ER8C材质高17%,其阻止裂纹扩展的能力优于ER8C材质车轮;两种材质车轮的裂纹扩展速率相当. 5) 服役过程中ER8C材质车轮踏面垂直磨耗速率略大于ER8材质车轮.   相似文献   
5.
粘弹性体的耗散效应与发展方程的系数矩阵   总被引:2,自引:2,他引:0  
根据不可逆热力学过程,可导出描述粘弹性行为的发展方程,且其精确解的特性在很大程度上依赖于系数矩阵的性质。另一方面,系数矩阵的性质又有赖于热力学广义坐标的特性,即中性稳定平衡坐标和参加孤立系统熵增过程坐标的状况。以中性稳定平衡坐标的存在与否将粘弹性行为分为理想粘弹性固体状态和理想粘弹性流体状态两类。  相似文献   
6.
植物炭材料的柴油吸附性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
对炭化玉米秆、炭化油菜杆和炭化竹子杆对柴油的吸附性能进行了试验研究.试验发现,3种植物炭材料都具有一定的吸油能力,其中炭化玉米秆吸油性能最佳.用扫描电镜、压汞和N2吸附方法,检测了3种植物炭材料的孔径大小、分布和比表面积.中大孔径(500-7500nm)的植物炭材料改善了毛细作用,对柴油的吸附性能较好.吸油率与比表面积之间没有明显的相关性.对于液相吸附,比表面积的影响可以忽略.  相似文献   
7.
通过不可逆热力过程,可导出描述粘弹性行为的发展方程,且其精确解的性质在很大程度上依赖于热力学广义坐标所决定的系数矩阵的性质,即中性稳定平衡坐标和参加孤立系统熵增过程坐标的状况。对于热力学广义坐标的显解,当参加孤立系统熵增的坐标中存在一个中性稳态平衡坐标,并且,热力学广义以阶跃函数给出时,精确解中将出现与时间成正比的项;当部分阳坐标参加孤立系统的熵增过程时,在相应的各精确解的表达式中,热力学广义力将被相当热力学广义力所代换,而相应显解的形式保持不变。  相似文献   
8.
通过不可逆热力过程,可导出描述粘弹性行为的发展方程,且其精确解的性质在很大 程度上依赖于热力学广义坐标所决定的系数矩阵的性质,即中性稳定平衡坐标和参加孤立系统熵增过程坐标的状况。对于热力学广义力的显解,当无中性稳态平衡坐标或中性稳态平衡坐标只出现在热力学广义阳坐标中时,显解有相同的表达式,如果这时只有部分坐标参加孤立系统熵增时,显解表达式中将出现热力学广义坐标的加速度项;当只有一个中性稳态平衡坐标出现在阴坐标中且热力学广义坐标以阶跃函数给出时,在所有热力学广义坐标都参加孤立系统熵增的条件下,显解中将出现与时间成正比的项;当中性稳态平衡坐标出现在参加孤立系统熵增的阴坐标中时,在所有阳坐标和部分阴坐标参加孤立系统熵增而不考虑中性稳态平衡坐标的数目的条件下,显解中将出现热力学广义坐标的加速度项。  相似文献   
9.
为研究外物损伤(FOD)与25CrMo4钢疲劳性能的关联,采用空气炮装置开展高铁车轴钢试样的FOD模拟试验. 首先于试样表面预制FOD缺陷;其次,通过旋转弯曲疲劳试验获得光滑试样和含FOD试样的应力-疲劳寿命(S-N)曲线;同时,基于有限元方法估算不同缺陷试样的应力集中系数,结合Peterson公式预测疲劳缺口系数(FNC)和疲劳极限. 研究结果表明:FOD车轴钢试样的疲劳性能明显低于光滑试样,冲击速度越高,疲劳性能越低;其中边缺陷的疲劳缺口系数最大为1.52,面缺陷最小,约为1.14,但疲劳寿命分散性较大;与试验结果相比,仿真模拟和理论计算可获得更低(偏于保守)的疲劳强度估算值.   相似文献   
10.
近年来,由于频繁的油轮泄漏事故(如1997年日本福井县沿海的俄罗斯油轮触礁泄漏事故,1998年初我国广东近海的油轮泄漏事故)及油车的倾覆事故的发生,不但造成大量原油和重油的流失,还给事故周围的海域和自然环境造成严重的污染;另外,工业含油废水的排放,输油管道的泄漏等也会给周围的环境带来严重的污染问题。为了解决这一问题,  相似文献   
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