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BMC10立式加工中心是我厂与美国合作生产的返销产品。其中铣头的移动是由伺服电机通过一对圆弧齿同步带轮带动滚珠丝杠实现Z轴的进给运动。因此,同步带轮的加工精度直接影响整机的质量。一、同步带轮的工艺分析同步带轮兼有带、齿轮及链传动的优点,具有传动准确,平稳,速比恒定,传动效率高,结构简单等特点,非常适合在数控机床上使用。但是,要使同步带与同步带轮准确的啮合,对带轮的设计必然要求较高,从而给机加工带来一定的难度。图1中3和图2中的工件是圆弧齿同步带轮,材料为43钢,齿数为46,节距为8,调质硬度达HB235, 相似文献
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日前,国外研制成功一种多功能的透明钢化建筑玻璃,这种多功能透明钢化建筑玻璃集防火、耐冲击、防紫外线等多功能为一体。 相似文献
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针对低温液位传感器校准装置的夹具端空间姿态问题,提出了一种基于多边法原理的误差辨识方法。利用激光跟踪仪测距精度高的特点,采用多边法原理对校准装置夹具端的运动轨迹进行标定,以重力加速度方向为Z轴反方向建立虚拟坐标系,利用刚体中两点位置始终不变的特性,获得被测点6项误差的冗余数据,实现校准装置几何误差的辨识。仿真结果表明,所提出的方法具有一定的可行性,采用遗传算法与信赖域法、Guass-Ne叭加法相结合的方法,在一定程度上避免因初值难以确定造成的数据不收敛问题。 相似文献
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155.
156.
纳米铁氰化钴修饰电极及其对鼠脑纹状体中半胱氨酸和谷胱甘肽的测定研究 总被引:1,自引:1,他引:0
研究了纳米铁氰化钴(CoHCF)修饰电极的制备方法和该修饰电极对半胱氨酸(L-Cys)和谷胱甘肽(GSH)的电催化行为.并以该修饰电极为电化学检测器,与高效液相色谱(HPLC)联用,分别检测了L-Cys和GSH.结果表明在2.0×10-7~2.0×10-4mol/L浓度范围内,L-Cys和GSH的浓度分别与其氧化电流呈良好的线性关系,线性相关系数均为0.9998;检出限分别为1.0×10-7mol/L和1.2×10-7mol/L.将该方法用于鼠脑纹状体微渗析液中L-Cys和GSH的测定,获得了满意的结果,为电分析化学在临床医学、生理学等生命科学中的应用提供了新的手段. 相似文献
157.
作为高附加值氨基酸衍生物,5-氨基乙酰丙酸具有重要的生理活性,被广泛应用于医药、农业和畜牧业。为强化5-氨基乙酰丙酸的合成,该研究以前期构建的谷氨酸棒杆菌AL6为出发菌株,首先过表达异柠檬酸脱氢酶编码基因icd强化α-酮戊二酸合成;然后利用弱启动子控制α-酮戊二酸脱氢酶以弱化α-酮戊二酸降解,菌株AL8的5-氨基乙酰丙酸产量达到1.92 g/L。利用动态调控策略调节5-氨基乙酰丙酸的降解,有效降低了副产物胆色素原和血红素的生成。在此基础上证明了谷氨酸棒杆菌苏氨酸输出蛋白ThrE具有输出5-氨基乙酰丙酸的功能,但大肠杆菌苏氨酸输出蛋白RhtA效果更佳,采用基因组整合过表达rhtA的方式效果最好,所构建菌株AL12的5-氨基乙酰丙酸产量为2.69 g/L。该研究可为提升5-氨基乙酰丙酸的发酵合成效率提供参考。 相似文献
158.
一、立项背景广州新电视塔高610米,是世界第一高塔,由一座高454米的主塔体和一个高156米的天线桅杆构成。其结构通过外部的钢斜柱、斜撑、环梁和内部的钢筋混凝土筒充分展现建筑造型,为广州的一大标志性建筑。本工程由我公司承担机电总承包施工。由我公司承担的部分为:包括电气系统、给排水系统、空调通风系统、消防系统。其他的专业由我公司承担施工总承包管理:建筑智能化专业(包括 相似文献
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为了实现深层页岩气的规模效益开发,通过对比四川盆地川南地区上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组龙一1亚段深层与中浅层页岩储层地质工程特征的差异,梳理了其高效开发面临的难题:较之于中浅层,我国深层页岩气储层的工程特征参数总体上呈现"五高"特点(泊松比和弹性模量高、地层温度高、水平应力差值高、破裂压力高、闭合压力高)。虽然深层页岩气在近期取得了战略突破,但其开发关键技术还欠成熟,表现在以下方面:①抗高温的旋转导向工具未实现国内商业化生产,地质导向技术对储层的预测精度低,"一趟钻"技术尚未形成,满足地层防塌与防漏需求的钻井液性能还不成熟;②深层页岩气井压裂后难以形成复杂缝网,同时裂缝起裂和延伸困难,而且加注支撑剂的难度也大,导致不易获得具有高导流能力的裂缝;③深层页岩储层孔隙中CH4相态仍不清楚,导致深层页岩气多尺度流动规律及开发技术对策不明确。为此,需要针对钻井工程、压裂工程、开发技术对策等方面开展技术攻关:①构建多源信息融合三维地质导向技术,实施"高转速、大排量、长循环"井眼强净化工艺技术,加强对油基钻井液高效微纳米封堵材料、专用堵漏材料的研发,实现水平井钻得更好更长更快;②建立深层页岩应力应变本构关系和Ⅰ、Ⅱ与Ⅲ型断裂韧性模型、考虑层理弱面力学性质的流—固—热多场耦合人工裂缝扩展模型,以及考虑页岩蠕变的支撑剂嵌入力学模型与评价方法,保障储层压得更碎更充分;③深入研究页岩储层中气体微观流动能力和产出机理,优化水平井关键参数,制订合理的返排制度和生产制度,进而优化立体开发模式,以实现深层页岩气的规模高效开发。 相似文献