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31.
以葵二酸、三乙烯四胺和氯化苄为原料,合成了双咪唑啉缓蚀剂。通过电化学阻抗法,研究了双咪唑啉缓蚀剂在饱和CO_2油田采出水介质中对J55油管钢的缓蚀性能,并对两口CO_2腐蚀严重的油井进行了现场加注试验。结果表明,双咪唑啉缓蚀剂在油田水介质中抑制CO_2腐蚀性能优异:加入缓蚀剂后可使电荷传递电阻大幅增加,在缓蚀剂浓度为150ml/L时,缓蚀率可达96.3%;两口试验井加注缓蚀剂后,腐蚀速率大幅下降,缓蚀率可达85%以上,现场使用效果优异。  相似文献   
32.
2012年,我国木材行业陷入极度萧条之中。据东莞厚街兴业木材夹板市场(以下称兴业市场)经销商称,2012年是最为困难的一年,市场萧条程度远超过2008年;兴业市场统计数据显示,全年木材成交量同比下降至少30%。在调查中发现,人造板销售虽然表现尚有可圈点之处,但同比2011年仍大不如前,行情令人堪忧。人造板经  相似文献   
33.
鉴于目前地质钻孔中孔壁光学图像信息在反映孔壁轮廓特征方面存在的局限性问题,同时,也为了丰富地质钻孔岩壁纹理和几何轮廓信息来源,提出一种基于光声组合测量的地质钻孔三维可视化方法,通过融合钻孔周向和轴向上的纹理图像与扫描轮廓信息来直观呈现钻孔岩壁的三维形貌特征,并解决孔壁光学图像重构、孔壁轮廓曲线重构、基于光学图像信息与声波数据同步融合的三维建模与数据可视化优化等一系列难题。首先,以能够实现钻孔精细化测量的光学和声学同步测量技术原理为基础,提出孔壁光学图像重构与孔壁轮廓曲线重构方法,实现不同深度钻孔孔壁纹理图像的拼接与孔壁三维轮廓建模;随后,在孔壁表面纹理和孔壁几何轮廓的基础上,建立光声组合测量数据之间的映射关系与融合机制,形成基于光声组合测量的地质钻孔三维可视化体系;最后,结合具体案例,完成地质钻孔的三维可视化与形貌特征分析,并验证了该方法的可行性和优越性。研究表明,利用光声组合测量方式获取到的钻孔数据更加丰富,形成的地质钻孔三维可视化模型能够有效提高地质钻孔孔壁数据解译和判读的准确性和客观性,为岩体结构的探测技术研究提供了一种新的技术方法与技术手段。  相似文献   
34.
提高沥青混合料水稳定性能的试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采取长时间浸水马歇尔试验和多循环冻融劈裂试验方法,对掺加了水泥、抗剥落剂的安山岩集料沥青混凝土水稳定性能进行研究.结果表明,水泥和抗剥落剂均可以提高沥青混凝土抗水损害能力.在联合使用时,安山岩集料沥青混凝土的抗水损害能力提高显著.  相似文献   
35.
一种新型汽轮机排汽湿度在线监测仪   总被引:2,自引:0,他引:2  
基于加热法湿度测量理论,通过在汽轮机内部安放蒸汽湿度测量探针,采用双区加热法测出模型参数,进而确定排汽湿度值,设计了一种汽轮机排汽湿度在线监测仪,它利用单片机实现测量值的采集、功率控制和自动监测功能,实时监测汽轮机内部蒸汽湿度状况,实现了在线测量。  相似文献   
36.
37.
基于超短基线的缆控水下机器人动力定位   总被引:5,自引:0,他引:5  
动力定位 (DynamicPositioning(DP) )技术是水下机器人的关键技术之一。因此针对当前动力定位主要在缆控水下机器人 (ROV)中应用的情况 ,给出了ROV动力定位技术的实施方法。通过声学定位技术确定ROV的坐标 ,计算出与期望位姿的差 ,将其作为神经网络控制器的输入量来控制ROV ,从而进行动力定位。同时还重点研究了ROV动力定位中的主要研究内容即水声定位技术和定位控制技术的构建。  相似文献   
38.
以台州市椒江区为研究范闸,选取明代、清代、民国和当今几个典型的发展时期,梳理其历史脉络,重点对街道、地块形态、建筑形态进行了分析,探讨其城市形态演变过程中的一系列问题、模式和动因,以此提出城市形态发展建议。  相似文献   
39.
环路热管系统的散热性能受充液率、倾斜角、加热功率以及冷却水流量等多种因素影响,且不同因素之间存在交互作用。文中研究设计制造了一套以水为工质的铜质环路热管系统,使用不锈钢丝网组成蒸发器毛细芯。在多组工况下利用该环路热管进行了试验。通过对不同工况下所得各测点温度数据进行分析,得出使环路热管系统散热性能最佳的充液率在50%至60%之间,倾斜角为60°左右。结果表明:加热板功率对环路热管系统的散热性能影响不大;但加热功率较大时,环路热管系统的散热效率会有所下降。冷却水的流量的变化对环路热管性能基本没有影响。通过分析各个因素间相互影响,发现仅热源加热功率与充液率之间有交互作用,但高热源功率下充液率对环路热管系统的影响不显著,其他因素间没有交互作用。  相似文献   
40.
柴油机碳烟在高排气温度下会发生热老化,难以通过再生过程去除.本文基于热重(TG)分析和高分辨透射电镜(HRTEM)成像,研究了老化温度、老化时间和氧浓度对碳烟氧化特性的影响.碳烟的活化能随老化温度和氧浓度的增加而增加.当老化时间少于45 min时活化能迅速增加,老化时间处于45~60 min时活化能稳定在157 kJ/...  相似文献   
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