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1.
石墨封严环在机械关键部件密封中有着重要作用。以直升机传动系统为研究对象,分析了石墨封严的同轴度、摩擦功率对泄漏失效的影响,并提出了石墨封严环泄漏失效的预防措施。  相似文献   
2.
硅像素互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor,CMOS)芯片因具有微米级的位置分辨能力和极高的探测效率等特点,对于径迹精确重建具有举足轻重的作用。通过大面积拼接,能够将硅像素芯片用于μ子成像,但芯片拼接产生的机械误差,以及各层之间的相对位置误差,对μ子重建过程中的位置精度具有明显影响。本文利用μ子通过探测层时产生的观测点,建立了基于μ子径迹直线拟合模型的迭代芯片位置校正算法。通过在GEANT4程序中构建μ子成像探测原型装置,其中包含8个物理探测层,每层拼接了4块硅像素芯片,并添加芯片在x、y方向与旋转角θ三个自由度上的偏移量,模拟了真实情况下的机械误差对重建位置精度的影响。结果显示:该算法可用于芯片真实位置的高精度修正,使芯片位置修正精度小于5μm。  相似文献   
3.
陈亮亮  董超伟  欧建春  王冬明 《煤》2020,29(2):4-10
随着我国煤炭开采的重心向西部转移,浅埋深地质条件简单的煤炭资源已经开采殆尽,煤炭资源的开采由易采的近水平煤层转向赋存条件恶劣的倾斜厚煤层,有的倾斜厚煤层存在夹矸分叉现象,针对分叉煤层的连续推进难题,设计了分叉煤层综放转极近距离分煤层综采工艺;利用COMSOL建立了多物理场模型,分析了不同开采阶段瓦斯压力、瓦斯放散速度以及煤岩体受开采扰动的范围,研究了分叉煤层连续推进过程中不同开采阶段瓦斯运移规律;监测了分叉煤层连续推进过程中上煤层采空区对下煤层采掘工作面瓦斯浓度变化,有效验证了分叉煤层连续推进的安全高效性。  相似文献   
4.
5.
陶传奇 《门窗》2020,(6):243-243,246
计算机技术随着科技先进性的发展,变革速度也是日新月异。智慧城市未来发展前景将是全人类的共同目标。同时在未来智慧城市的安防中计算机技术的发展同样发挥不可忽视的重大作用,本文通过对计算机的视觉与感知技术进行一定的分析和总结。其在智慧安防中已经存在的相应的应用,并根据当前的智慧城市安防建设的需求以及计算机运用所使用的原理,对计算机视觉与感知在未来智慧安防中进行一定的总结和分析,促进行业的发展和进步。  相似文献   
6.
利用硝化细菌降解养殖水体中的氨氮是一种绿色高效的养殖环境维护手段。但市场上硝化细菌产品良莠不齐,其使用方法、和使用效果的不稳定让养殖户无所适从,因此有必要对市售商品进行解析与评估。本研究解析了三种市售硝化细菌商品的菌群组成及其比例,比较推荐用量、超推荐用量以及充氧、静置等条件对氨氮降解效果的影响。实验表明:三种商品中活菌数量依次为1.13×10~5 cfu/m L、3.25×10~6 cfu/m L、1.52×10~5 cfu/m L,分别为标称值的1/10000、1/150和1/2000。1#细菌只含有亚硝化细菌,而2#和3#商品既含有亚硝化细菌又含有硝化细菌。三种商品之间的活菌数相差悬殊,但投加6天后的氨氮降解率尚可,分别达到97.06±3.16%、84.17±1.11%和84.17±1.06%。研究结果表明市售硝化细菌商品对氨氮有一定的降解效果,但均存在严重的虚标活菌密度的现象,充足的溶氧可提升其氨氮降解率。本研究对用户选择硝化细菌产品有一定指导作用。  相似文献   
7.
以含锌磷化渣为原料,先用氢氧化钠浸取制得磷酸钠溶液,再采用萃取法去除该溶液中的微量锌,在净化液中加入六水合氯化铁反应制得磷酸铁产品。实验结果表明:采用氢氧化钠浸取磷化渣,能有效地去除磷化渣中的金属离子,获得含微量锌的磷酸钠溶液,磷酸根的浸取率可达93.97%,磷酸根的总利用率可达78.31%;采用双硫腙与P204萃取剂对该溶液进行萃取,其双萃取剂混合萃锌效果明显优于它们相应的单种萃取剂萃锌效果。在有机相与水相体积比=1∶5时,锌的单级萃取率可达55.39%,产品磷酸铁中锌含量低于30.0 μg/g。研究表明,采用氢氧化钠浸取和双硫腙与P204双萃取剂除杂的方法,可有效回收含锌磷化渣中的磷酸根并制备出电池级磷酸铁。  相似文献   
8.
提出了一种新型CO2喷射器水源热泵系统,其可以驱动夏季一次回风再热和冬季新风预热一次回风空气处理机组.该系统通过喷射器降低系统的节流损失、 充分利用地下水源稳定的低位能,达到提高系统性能、 节能环保的目的.介绍了系统在冬季的运行原理以及冬夏季运行的差异.通过MATLAB对系统冬季性能分析发现新风比的增大、 新风温度的降低、 新风预热、 较高的地下水温有利于提高COP.一定工况下存在最优排气压力,新风预热会使最优排气压力稍有降低.  相似文献   
9.
10.
芦岭选煤厂针对入浮煤泥中微细粒级含量大、灰分高而导致浮选精煤灰分偏高的问题,采用"2+2+2"型煤泥水处理流程对原煤泥处理工艺进行了改造,取得了浮选精煤灰分与水分降低、精煤产率提高、企业效益增加的效果。  相似文献   
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