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1.
分析桥式起重机存在的主要问题及产生原因,介绍修复方案与实施过程。  相似文献   
2.
托辊在带式输送机系统中占有相当重要的地位,其旋转阻力、使用寿命直接影响到输送机的性能和驱动功率的选取。而托辊的性能又取决于托辊密封结构,良好的密封结构对托辊乃至整个输送机系统的性能起着至关重要的作用。  相似文献   
3.
针对柱塞喷涂重熔后磨削加工用时长,效率低,严重影响产品生产周期这一瓶颈问题,本文介绍了一种安全可靠、简单可行的新工艺方法,并通过这种以车代磨新工艺方法的探究和工艺参数的验证与实施,缩短了喷涂柱塞的加工周期,大幅度的提高了加工效率,很好地解决了喷涂柱塞加工周期长,效率低这一生产瓶颈问题。既提高了喷涂柱塞的产品质量,又极大的降低了加工成本,也为喷涂层这种高硬度材料的高效硬加工进行了很有意义的探索,并有很好的推广价值。  相似文献   
4.
本刊讯 5月19日.南京市召开2007—2008年度墙材革新与建筑节能工作总结表彰会。会议总结了近两年全市墙材革新与建筑节能工作所取得的成效,表彰了13个墙材革新与建筑节能工作有功单位和30个先进单位.部署了下一步的工作重点。  相似文献   
5.
经济型双相不锈钢以其低廉价格、良好的力学及耐蚀性能的综合优势受到重视,但其硬度低,抗磨性能较差,限制了该合金的广泛应用。对LDX2101经济型双相不锈钢在390℃到480℃温度区间和25%N2+75%H2气氛中离子氮化10h,研究了氮化改性层的组织结构、机械性能、耐蚀性以及干摩擦和腐蚀磨损性能。结果表明,离子氮化后可在LDX2101表面形成一层具有一定硬度的致密氮化层,氮化层厚度随处理温度升高由5μm增加到28μm。表面原奥氏体和铁素体晶粒氮化后分别转化为S相(γN)和针状ε相镶嵌其中的氮在铁素体中的过饱和相αN。氮化后LDX2101的表面硬度最高可提高4倍以上,干摩擦条件下的磨损量可降低3个数量级以上。干摩擦条件下氮化层的耐磨性取决于氮化层硬度和厚度,而在腐蚀介质中的磨损性能与氮化层耐蚀性相关。研究证明只有低温离子氮化(≤420℃)可提高LDX2101的腐蚀磨损性能。  相似文献   
6.
节能建筑可以最大限度地节约资源、保护环境、减少污染。为人们提供健康、适用和高效的使用空间。随着节能建筑推广力度的不断加大.南京市节能指标也在相应地提高。据该市墙革节能办相关负责人介绍.1997年南京首次提出建筑节能时.规定的节能设计标准是30%;到了1999年,这个数字变成了50%:  相似文献   
7.
“禁实”,对于“墙改人”来说.是个再熟悉不过的词了。不仅使用频率高,而且是“墙改人”追求的工作目标。如今提到这个词.南京市墙革节能办的工作人员已经轻松许多.因为该市已经提前实现“禁实”目标.正在向全面“限粘”迈进。在这项工作的推进过程中.南京市墙革节能办是如何发挥职能的呢?  相似文献   
8.
李小英 《中外电器》2014,(24):124-124
小学教育是个人发展中的基础教育,信息技术的介入使得教师的教学模式和教学方式有了很大的改变,教师应该充分运用现代技术帮助学生做好基础学习,为学生以后的发展打下良好的基础,本文就如何做好信息技术的建设和应用做出了探讨。  相似文献   
9.
10.
当前,随着国家的经济建设高速发展,人们对用电的需求量也大大增加,电力企业的发展对社会经济的发展起到了关键的支撑作用,人们对电量的需求增多,导致对电力的可靠性、安全性、稳定性要求越来越高。电力调度是电网安全工作的重要保证,由于我国的电力调度工程还存在着许多问题,电力调度问题的安全管理对于新形势下的电力调度自动化运维起到一定程度上的辅助作用,结合当前电力调度进行自动化运维要点分析。  相似文献   
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