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专用载波通道的纵联保护在系统中仍占有很大比例,但其运行情况并不很好,收发信机、通道衰耗异常变化等问题还比较突出,所以重点介绍了从配置、调试、维护、检验等各方面解决此问题的措施。 相似文献
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转矩流变仪中熔融法制备了苯乙烯(St)和甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)或甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)分别接枝乙烯-辛烯共聚物(POE),并将接枝物用于聚酰胺6(PA6)增韧改性.结果表明:2种接枝物POE-g-(GMA-co-St)和POE-g-(HEMA-co-St)的最佳反应加工时间分别为8.0 min和10.0 min,二者均能明显改善PA6与POE之间的相容性,但是前者增韧效果更好,其改性共混物力学性能更优. 相似文献
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接触力计算精度是关乎非连续变形分析结果有效性的关键因素之一。经典非连续变形分析法(DDA)采用罚法施加块体间的接触约束,实现简单,但合理的罚值选取困难。因此,提出了一种增广拉格朗日优化算法,改进DDA中接触约束的处理。通过结合开闭迭代算法和自适应罚值更新方案等,提出并实现了多面体DDA增广拉格朗日算法及其优化方案。最后,设计了2个经典数值算例,计算结果表明:改进后的三维DDA提高了计算精度且保证了计算效率,可用于复杂多面体块体系统的非连续力学行为分析,如大型节理岩体工程稳定性分析。 相似文献
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氢氧化镁连续生产时高镁垢形成机理初探 总被引:1,自引:0,他引:1
在10万t/a氢氧化镁连续生产过程中,反应釜和一些管道中会生成高镁垢,影响传质传热,定期停车酸洗,既浪费原料增加成本,也影响生产的连续性。为有针对性地解决该问题需要弄清高镁垢形成机理。通过对垢样进行化学分析、XRD、SEM和热分析,确定结垢物的主成分是氢氧化镁,次要成分是碱式氯化镁。通过高镁垢的微观形貌、结晶性和热分解特性,进而分析确定高镁垢形成并逐渐硬化的机理:正常的氢氧化镁产品是团聚粒,但反应体系内会生成少量独立的片状和针柱状异形晶,这些异形晶会沉积挂壁,特别是针柱状碱式氯化镁会贯穿各片层如钉书针样将片状的氢氧化镁订牢,使结垢物更致密。 相似文献
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Ce在负载Pd催化苯酚氧化羰基化合成碳酸二苯酯反应中的作用 总被引:2,自引:0,他引:2
采用微乳液法制备了Ce为助剂的Pd-Ce-O/SiO2催化剂,用于苯酚氧化羰基化合成碳酸二苯酯(DPC)反应。活性评价结果显示,催化剂性能随着Ce用量的增加而提高,当Ce/Pd摩尔比为10/1时,苯酚转化率为64.4%,碳酸二苯酯选择性为83.4%。利用XRD表征发现,部分Ce4+进入到PdO晶格中,使得失活Pd原子中的电子更容易向Ce转移,从而易于再生,表现出更好的催化性能。根据上述结果,设计制备了Pd-O/CeO2催化剂用于本反应,苯酚转化率和碳酸二苯酯选择性分别仅为24.0%和23.3%。表征发现,在Pd-Ce-O/SiO2催化剂表面,Pd物种主要是PdO,而Pd-O/CeO2表面的Pd物种则以PdO2为主。由于苯酚氧化羰基化反应的活性中心为Pd(Ⅱ),所以Pd-O/CeO2催化性能较差。并且,由于Pd与CeO2之间存在强相互作用,催化剂表面Pd含量较低,这也是Pd-O/CeO2催化活性较差的原因之一。 相似文献
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川东石炭系是川东地区碳酸盐岩地层中最重要的一套含气储集层,天然气储量很大部分蕴含于特征的地层-构造复合圈闭之中,天然气在地层-构造圈闭中的富集主要受3个因素控制,即由石炭系地层厚度控制的地层元,由主体背斜、潜伏构造控制的构造元和由内部针孔及溶孔白云岩(有效储层)控制的储层元。石炭系残厚大于10米的区域就是地层-构造圈闭的理论含气范围,而石炭系残厚大于50米的区域是天然气形成工业性聚集的范围;在地层-构造圈闭之内,构造元和储层元控制着天然气富集的实际范围,那些埋藏适中、且无通天断层破坏的主体构造和潜伏构造是最有利的含气区域;而在非构造控制区域内,储层元起控制作用,中上段的溶孔及针孔白云岩(有效储层)累计厚度大于25米,或者其累计厚度占石炭系残厚在一半以上,符合此两条件之一的区域即为富气的有利区域。三元控气理论可以指导川东地区天然气的勘探实践。 相似文献
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在测量与仪表技术领域,V/F转换器作为一种信号变换和处理技术,应用日益广泛,从V/F转换器内部工作原理出发,分析了V/F转换电路的动态特性,提出了能说明V/F转换过程快慢程度的一个动态参数概念,即转换时间,并求解出普遍有效的一般表达式。V/F转换器的动态转换过程主要由两步组成,一是恒定脉宽的单脉冲输出,二是单稳态复位状态,这两种状态交替工作控制输入积分比较器的积分工作状态,得到频率大小与输入直流电压成比例的脉冲输出信号从而实现V/F。转换当设在任意时刻输入电压发生突变时,可用阶跃函数来描述此变化,定义转换时间Tc为跳变时刻至达到稳定脉冲输出的时间,则此时间成为描述V/F动态转换过程的一个具体的动态参数,求解出的Tc具有普遍有效性,并从中能清楚地看出V/F的动态响应特性不仅与输入电压新的数值有关,而且还与输入原初始状态,跳变时刻有关,与模拟输入输出系统有一定的差别。 相似文献