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1.
近年来,我国国民经济发展速度很快,城市化建设也逐渐进入到了发展的黄金时期。这就推动了我国建筑行业的飞速发展,城市中建筑工程的数量和规模不断增加。现代建筑工程施工技术水平有了很大的提升,也出现了很多新的建筑模式,其中的装配式建筑的应用范围不断扩大,不过装配式建筑还处于发展阶段,在建筑设计方面还存在很多不成熟的地方。而在装配式建筑设计中采用BIM技术,能提高装配式建筑结构的合理性,对装配式建筑的发展具有重要的意义。对此,主要分析了装配式建筑的优势以及设计中存在的问题,进而探讨了装配式建筑设计中的BIM技术的应用方法,以供参考。  相似文献   
2.
化学复合驱体系与原油作用产生的乳状液对于提高原油采收率具有重要的作用,当复合驱体系和油滴混合通过多孔介质时,受外力作用会发生乳化。产生的乳状液具有宏观渗流效应,能改善残余油的流动性,同时又发挥了流度控制与调剖能力,从而提高驱油体系的波及体积和驱油效率。本文简述乳化作用在新疆油田复合驱研究中一些进展,分析了乳化的产生、乳状液类型、乳状液粒径分布以及注入速度在复合驱中的重要作用,为复合驱实际应用提供理论指导。  相似文献   
3.
聚合物、交联聚合物、凝胶等含水样品水化分子形态呈链状、线团状及网状等结构,这些样品由于有大量水的存在,不能用普通扫描电镜直接观察,而干燥后的样品又容易导致聚合物分子缩聚。本文介绍利用环境扫描电镜,简单有效的观察聚合物、凝胶等含水样品的水化分子微观形态的实验方法。  相似文献   
4.
本文借鉴消费者学习行为和品牌传播的一般性研究结果,结合涂料行业特性,从传统媒介的深度植入、体验营销、网络社区等视角探讨了基于消费者学习的涂料品牌传播策略。  相似文献   
5.
袁朝晖  郑晓宇 《城市规划》2000,24(11):54-58
1 概况 素有中国古代"海上丝绸之路”始发港之称的宁波,是我国东南沿海重要港口城市.余姚江、奉化江、甬江交汇,形成独具特色的三江口核心滨水地区.该地区既是城市商务、文化、旅游、信息等公共生活的中心,又是城市重要的历史性地段,更是集中体现城市风貌和形象的标志性地区. 为了完善三江口城市核心滨水区的中心功能,改善城市形象,实现城市与水体、建筑与环境、历史与未来的结合,塑造富有地方特色的为城市居民所喜爱的滨水空间和公共活动场所,2000年1月至4月,宁波市进行了"核心滨水区城市设计及三江六岸概念规划”方案征集工作,上海市城市规划设计研究院、美国龙安建筑规划设计顾问公司、清华大学城市规划设计研究院、株式会社日本设计四家单位应邀参加.  相似文献   
6.
油脂体是被一层连续的单层磷脂覆盖的甘油三酯为核心的并伴有嵌入少量蛋白质的脂滴,广泛分布于油籽,特别是食用油籽中。基于油脂体的独特结构使其具有较好的物理和化学稳定性,近年来,以其作为壁材的微胶囊化技术保护食品和医药中生物活性成分已成为研究热点。因此,本文综述了油脂体组成、稳定性及其微胶囊化技术的最新研究进展,为油脂体的利用和开发提供参考。  相似文献   
7.
针对海上稠油油藏地质特征及提高采收率的具体要求,选择聚合物微球与缔合聚合物进行复配,通过填砂管封堵实验和人造岩心驱油实验,发现复合体系兼具深部调剖和增黏驱油的性能,封堵性能、液流改向能力和驱油效果均优于单纯聚合物溶液.说明微球和缔合聚合物之间产生较好协同作用,为改善聚合物驱效果提供了新的方法.  相似文献   
8.
砾岩油藏聚驱后提高采收率技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在分析聚驱后剩余油的分布特点的基础上,从室内研究和现场应用等方面评价了聚合物驱后进一步提高油田采收率技术———聚合物驱后残留聚合物再利用技术、聚合物驱后深部调剖技术、聚合物驱后高效洗油技术,并结合砾岩油藏的储层物性和已有的砾岩油藏二次开发经验,提出了适合砾岩油藏聚驱后进一步提高采收率技术的方案。  相似文献   
9.
采用电导法和相体积法相结合,并借助相图、黏度、光学显微镜,研究了Span80-Tween60/白油/丙烯酰胺/丙烯酸钠/H2O体系形成反相微乳液的过程,以及表面活性剂Span80与Tween60质量比、温度、乙酸钠对体系形成反相微乳液区的影响。结果表明,体系中表面活性剂质量分数小于20%时,电导法与相体积法确定的反相微乳液区边界基本一致;表面活性剂质量分数大于20%时,两方法确定的反相微乳液区边界相差甚远。说明仅由电导率突变不能准确确定反相微乳液区的边界,必须与相体积法相结合来共同确定相区的边界。当质量比m(Span80):m(Tween60)=13:7、温度为25~30℃、乙酸钠质量分数为2%时,体系能形成比较大的反相微乳液区,适合进行微乳液聚合。  相似文献   
10.
研究了[Bpy]Br-2AlCl3离子液体催化联苄与十二烯-1的烷基化反应。通过离子液体结构组成分析与实验结果对照,表明在离子液体中各种阴离子配体之间相互转化,使之酸性可调,从而具有不同程度的催化活性。使用离子液体催化剂可以降低芳烃/十二烯-1摩尔比(n(Aromatics)/n(Dodecene-1))、缩短反应时间,且产物易分离。离子液体可循环使用3次以上。较佳的反应条件为:反应温度25~30℃、n(Aromatics):n(Dodecene-1)=1:2、反应时间1h。  相似文献   
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