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61.
崔建 《中国石油和化工标准与质量》2018,(16)
井控设备是在油气井压力控制下所需要的一整套设备,包括了仪器仪表和专用工具,在油气开发过程当中,井控设备是保证油气安全开发的重要保障。监控设备的应用,能够有效的保护人员、设备和环境的安全。笔者以一款监控设备现场气密封实验系统的设计方案以及设计流程为例,分析了现场气密封实验的系统设计。 相似文献
62.
纳米金刚石薄膜的制背 总被引:1,自引:1,他引:0
采用微波等离子体化学气相沉积系统,利用氢气、甲烷、氩气和氧气为前驱气体,在直径为5 cm的(111)取向镜面抛光硅衬底上沉积出高平整度纳米金刚石薄膜.利用扫描电镜、X射线衍射谱和共焦显微显微拉曼光谱我们分析了薄膜的表面形貌和结构特征.该薄膜平均粒径约为20 nm.X射线衍射谱分析表明该薄膜具有立方相对称 (111)择优取向金刚石结构.在该薄膜一阶微显微拉曼光谱中,1 332 cm-1附近微晶金刚石的一阶特征拉曼峰减弱消失,可明显观测到的三个拉曼散射峰分别位于1 147 cm-1、1 364 cm-1和1 538 cm-1,与己报导的纳米金刚石拉曼光谱类似.该方法可制备出粒径约为20 nm粒度分布均匀致密具有较高含量的sp3键的纳米金刚石薄膜. 相似文献
63.
设计了吉比特IP控制网关,它借助透明网关的思想,在通用开放的硬件平台上实现,该系统可根据计费策略,控制校内IP地址的对外访问,并统计相关流量信息和访问记录,满足了校园网管理中出现的新需求。 相似文献
64.
冀东油田高104—5区块Ng12、Ng13^1、Ng13^2、Ng13^3小层是辫状河砂体,层间隔层发育,边底水能量强,各层有独立开发井网。按层状构造边水驱油藏,则不能合理解释Ng12~Ng13^3小层间采出程度和采收率的巨大差异。通过刻画辫状河砂体内部非均质性,重点研究隔夹层对油水运移控制作用,认识到底水是长期决定开发效果的关键因素,边水是次要因素。生产过程中,Ng13^3小层以下底水沿区块中部无隔夹层区接替上升,驱动大量底部原油自下而上转移,上一层的油井采下一层原油,无隔夹层区域水洗程度高。边水沿主河道由区域边部侵入,形成窜流通道。底水和边水共同作用,形成了区块复杂的水淹模式。Ng12和Ng13^2小层由于顶部隔层更稳定,较Ng13^1和Ng13^3小层剩余油饱和度高,水淹程度低。提出以Ng13^2小层顶部泥岩为界线将层系重新调整为两套,针对上套层系边水、下套边底水侵入特征分别发展不同的高含水阶段挖潜技术。 相似文献
65.
VPR-2系列1英寸螺旋扫描C格式录像机是美国安培公司70年代末80年代初的产品,目前,在我国仍有部分省级以上电视台在使用。这类机器操作简便,按其图像和声音的技术指标与当前安培公司生产的VPR-6、VPB-80比较是完全一致的:由于这类机器已使用了近十年,机械走带通路部件的磨损、扫描器因故障或清洁更换部件所进行的拆卸和安装而引起格式精度的改变,必然会使所录视频磁迹产生一定误差而导致同类机器的互换性变差。 相似文献
66.
随着社交网络的发展,对其包含的海量文本进行情感分析具有重要的社会价值。不同于普通文本分类,短文本情感分类需要挖掘隐含的情感语义特征,具有极大的难度和挑战性。为了能在更高的层次上得到短文本的情感语义特征,提出了一种多头注意力记忆网络(MAMN)用于短文本情感分类。首先,利用n元语法特征信息和有序神经元长短时记忆(ON-LSTM)网络对多头自注意力机制进行改进,以对文本上下文内联关系进行充分提取,使模型可以获得更丰富的文本特征信息。然后,利用多头注意力机制对多跳记忆网络的结构进行优化,使得在拓展模型深度的同时,挖掘更高层次的上下文内联情感语义关系。在电影评论集(MR)、斯坦福情感树(SST)-1和SST-2这三个不同的数据集上进行了大量实验。实验结果表明,与基于循环神经网络(RNN)和卷积神经网络(CNN)结构的基线模型以及一些最新成果相比,所提MAMN取得了较优的分类效果,验证了多跳结构对于性能改善的重要作用。 相似文献
67.
为提高想定数据的可重用性,提出了基于XML的想定描述方法.利用Schema定义想定数据的约束规则并进行语法检查,运用XML所提供的Xquery标准和Xpath标准实现想定数据的可伸缩性、动态裁减和重组,设计并实现了一种基于XML的想定生成系统.实验结果表明,该系统提高了想定资源利用率,缩短了想定开发时间. 相似文献
68.
比较了用液相沉淀法或固相法合成的粉体以及最终制得的掺钕钆镓石榴石(neodymium-doped gadolinium gallium garnet,Nd:GGG)陶瓷的性能.结果表明:液相法合成的粉体粒度均匀、粒径小,经干压成型后、在1 650℃低真空(1.1×103Pa)状态下烧结2~3h得到一定透明度的Nd:GGG陶瓷.用固相法制备的粉体成型后、在1 750℃烧结2~3 h得到的Nd:GGG陶瓷完全不透明.测得半透明的Nd:GGG陶瓷的吸收光谱和荧光光谱,计算出807nm的峰值吸收截面为1.0×10-20cm2,最强发射峰在1061nm. 相似文献
69.
70.