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21.
以乙酸铵缓冲盐溶液-乙腈(250;105)为流动相,进样量为10μL,在350 nm处用反相高效液相色谱(RP-HPLC)法测定盐酸米诺环素原位凝胶中盐酸米诺环素的含量.结果表明,盐酸米诺环素浓度在50~1000μg·mL-1(以米诺环素计)范围内与峰面积呈良好的线性关系.该法操作简便,结果准确可靠.  相似文献   
22.
针对换流站交流场异常情况,从设备配置、电源回路、故障情况进行分析,指出当前交流配电系统存在的空开脱扣电流配合不当、电源告警回路不完善等问题,并提出电源回路监视改造方案.  相似文献   
23.
为了解决西北部高寒地区冬季直流输电线路和接地极引线上的覆冰问题,阐述了兴安直流兴侧接地极线路设计参数、融冰的必要性和融冰情况,通过兴安直流兴侧接地极引线近年来的融冰记录和分析计算,提出了接地极引线融冰时对直流系统运行极性、接线方式、融冰电流、融冰时间选择上的可行性建议,这对后续直流系统接地极引线融冰具有很好的借鉴作用.  相似文献   
24.
交流滤波器是换流站无功补偿和滤除谐波的主要设备,是换流站的重要组成部分,其结构复杂,运行环境恶劣,故障类型多样化,本文以兴仁站交流滤波器的运行情况为依托,对交流滤波器的故障进行统计,总结分析了交流滤波器运行过程中的各类故障及造成的原因,提出了预防措施和运行过程中的注意事项,对生产现场具有一定的借鉴意义。  相似文献   
25.
正0引言2013-08-05,某变电站运行人员巡视交流场时发现500 kV第4串配电屏(=10B04+PD1)内5043断路器电机及加热电源空开-F31在断开位置(该空开在正常情况下应保持在合闸状态),而工作站无任何告警信号。经过查阅图纸和现场核  相似文献   
26.
冲击荷载作用下磁铁石英岩破碎能耗分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用SHPB试验设备对磁铁石英岩进行不同速度条件下的冲击试验,基于试验结果,分析了岩石类材料在冲击荷载的作用下其能量的耗散规律和块度分布情况,建立了磁铁石英岩破碎块度与能耗关系模型,提出了岩石应变率强度指数和能时密度概念,揭示了岩石破碎有效能耗不仅与能量输入大小有关,而且与能量的时间强度密切相关。通过对冲击试验中不同输入能量条件下的磁铁石英岩的破碎粒度统计分析,对比采集到的反射应力波作用时间和强度,初步建立了岩石动态强度的应变率关系模型和能时密度模型,将炸药能量输出结构这一概念通过具体指标作了定量表述,建立起了炸药能量输出与岩石破碎能耗间的内在联系,为研究炸药与岩石能量耦合提出了新的研究思路。  相似文献   
27.
采用SEM和TEM对9Ni钢断裂过程中裂纹的扩展行为进行了研究,讨论了逆转变奥氏体在断裂过程中的作用。SEM观察结果表明,基体的塑性对裂纹尖端形状有重要影响,基体塑性较差时裂纹前端尖锐,加剧了应力集中,基体塑性较高时裂纹前端呈“钝角”,使应力集中松弛。TEM观察显示,9Ni钢裂纹的扩展有两种形式:一种是在带状薄区中呈“Z”形扩展,另一种是遇到逆转变奥氏体后偏离原来的扩展方向。研究结果也显示在两种条件下获得的逆转变奥氏体,经变形后又发生相变。这表明稳定性高的逆转变奥氏体能够在变形过程中保留下来,阻碍裂纹扩展促使9Ni钢低温韧性提高,而稳定性较低的逆转变奥氏体则在变形过程中很快发生相变。  相似文献   
28.
采用低碳的成分设计以及轧后调质工艺,开发出满足标准的50 mm厚460 MPa级钢板,并研究了回火温度对组织性能的影响。结果表明:在此成分设计的条件下,调质态的组织为回火贝氏体和M/A,此类组织具有优良的综合力学性能,而且在较宽的回火温度范围内获得良好的性能匹配。  相似文献   
29.
9Ni钢中回转奥氏体的形成规律及其稳定性   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用XRD法测定了不同温度回火后9Ni钢中的回转奥氏体含量,并结合显微组织的变化,研究了回转奥氏体的形成规律及其对性能的影响。同时,采用多种方法研究了所形成的回转奥氏体的稳定性。结果显示:540℃回火时,回转奥氏体的生成比较困难;570℃回火后其含量达到4.47%,且稳定性较高;570~600℃之间回火,测得的回转奥氏体缓慢增加,稳定性则逐步降低;600℃以上回火,回转奥氏体快速增加,并在630℃左右达到峰值,但稳定性显著降低;回火温度超过630℃,保温期间生成的奥氏体更多,但稳定性更低,其中很大一部分在水冷过程中又发生相变,使最终测得的回转奥氏体含量又快速降低。结果也表明,通过分析回转奥氏体和基体点阵常数的变化趋势能够更加准确地确定回转奥氏体的稳定性。  相似文献   
30.
为研究中碳25Mn钢的低温韧化机制,测定了其在不同温度下的冲击功,观察了冲击断口处的显微组织,并采用EBSD技术对组织中各相的构成及晶界组成进行了分析,进而讨论了实验钢在不同温度下的变形机制及其对韧性的影响,结果表明:室温时裂纹尖端区域主要通过TWIP机制实现韧化;随温度降低,裂纹尖端区域中的TRIP机制增强,这虽然能...  相似文献   
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