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1.
为开发浮纹贾卡经编机,研究了其关键构件选纱钩针运动机构的设计问题。经过分析编织工艺、选纱钩针的运动要求,得知为具有2 次停歇的往复直线运动,根据运动要求中的变化规律、动程、长距离传动等特点,选择相应运动实现机构为平面连杆 - 凸轮组合机构,具体采用平面八连杆机构和凸轮机构串联构成。采用图解反转法综合出其中 2 组平面四杆机构的尺度,用解析法求出滑块机构的尺度和主动凸轮的实际廓线。针对 RJWB3/2 型浮纹贾卡经编机机型,选纱钩针运动动程为19mm ,在升程、远休止、回程和近休止段对应主轴转角分别为150°、30°、80°、100°,据此设计出平面连杆凸轮组合机构中各个连杆机构的尺度和主动凸轮的实际廓线。  相似文献   
2.
武术精神是武术文化的灵魂,也是我国民族精神的重要组成部分。武术精神博大精深,本文通过解读经典功夫片《少林寺》来诠释其传达出来的武术精神,以见微知著的方式领略中华武术精神。武术精神的内涵主要表现在:持之以恒的坚毅精神;厚德载物的宽容精神;匡扶正义的侠义精神;保家卫国的爱国精神;天人合一的和合精神。  相似文献   
3.
高质量的命名实体识别算法往往依赖海量的高质量标注数据来帮助实体识别模型的训练,然而大规模标注数据的获取存在诸多困难,如何通过文本信息自身的相关性来提高实体识别的准确性受到越来越多科研工作者的关注。该文有效地利用文本信息的语义相关性引入“实体联合器”概念,通过其与实体的高相关性,提高实体的数字化表征能力,进而实现对实体的有效识别。基于此,首先提出了一种实体联合器识别模型,通过文本关联结构信息来实现非标签文本的实体联合器识别;之后,采用经典的BiLSTM网络模型,提取句子的语义表征,并利用特征融合机制实现实体联合器与句子特征融合;由于实体联合器与实体有较强的关联性,又提出了针对实体表征及句子整体表征的约束机制,确保实体联合器在特征学习过程中的指导作用,精准高效地识别文本数据中的实体。通过在公开的数据集CoNLL03、NCBI Disease上对该文算法进行测试,相关实验结果证明了该文所提出算法的优越性和合理性。  相似文献   
4.
经编机运行过程中,由于各部件本身所具有的质量在运行状态下产生的惯性作用,使得机器运行过程中产生很大的振动力,直接影响经编机的高速运行性能。为此,基于虚拟样机技术,并借助Solidworks和ADAMS软件建立了经编机的虚拟样机模型,对机器在配重块不同材料及不同大小时的运行过程进行了动态仿真,得出了对机构总质心位移及基座转动副处受力的影响规律,并就减小机器振动力提出了方法。  相似文献   
5.
CaS和CaSO4熔点均在1400℃以上,研究发现CaS和CaSO4混合物在827℃可能存在熔融现象。CaS与CaSO4是否存在共熔对以CaSO4为载氧体的反应器的操作条件优化具有重要影响。从物理化学变化及其热效应角度,利用综合热分析仪对氮气气氛下不同摩尔比例均匀混合的CaS、CaSO4样品进行差热分析(DTA)和热重分析(TG)研究,并对实验残留物进行SEM分析。结果表明,在700~1300℃的常压惰性气氛条件下,没有发现CaS和CaSO4组成的任意二元混合物存在共熔现象。对由不同比例组成的CaO、CaS、CaSO4三元混合物进行类似的实验,结果表明,在700~1500℃的常压惰性气氛下,没有明显的证据证明存在三相共熔现象。  相似文献   
6.
活性焦固定床的吸附过程和穿透曲线预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
活性焦干法脱硫是一种先进的烟气脱硫技术,而研究一种适合其工程放大应用的穿透曲线预测模型具有很高的参考价值。基于线性吸附等温线方程,并采用浓度分布的近似解,得到了便于应用的穿透曲线的计算方法。以某活性焦固定床为例,计算了其理论和实际穿透时间,计算发现实际穿透时间远远小于理想穿透时间,有必要在活性焦固定床设计时予以计算分析,并选用合适的穿透时间,根据实际穿透时间进一步计算出其穿透曲线及床层利用率。同时分析了SO2入口浓度、烟气流速因素对固定床穿透曲线的影响,发现SO2入口浓度和烟气流速的适当增加,有利于加快活性焦的吸附过程,这些结论可以为活性焦固定床的设计操作提供参考。  相似文献   
7.
在下落式管式炉上研究两种惰性气氛(N2和CO2)对生物质热解产率和液体产物的影响,测定不同气氛下的快速热解和催化热解(HZSM-5为催化剂)的产率,并利用气质联用仪(GC/MS)分析热解油的成分。研究表明,改变热解气氛对结果产生明显影响。CO2对快速热解和催化热解均有不利影响,导致液体产率降低而固定碳和结焦产率上升,热解油的成分复杂化,抑制热解过程的芳香环化反应,使产物结构中出现甲氧基支链,同时在催化热解中促进稠环芳烃的生成。  相似文献   
8.
樊腾飞  程晓磊  王波  田文栋  肖云汉 《化工学报》2012,63(12):4055-4061
引言近年来CaO作为CO2吸收剂在近零排放煤直接制氢、生物质气化、吸收增强型天然气重整制氢、焦炉煤气重整制氢、燃煤电站CO2捕集等过程的应用受到国内外的持续关注和大量研究。在这些过程中CO2以CaCO3的形式固化下来,为循环利用CaO吸收剂并收集CO2,需要将产物CaCO3煅烧分解,这一过程称为CaO再生过程。CaO再生是强吸热过程,为该过程提供热量的一  相似文献   
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