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81.
探讨大粒车前子多糖在不同条件下的稳定性。从大粒车前子中提取、分离和纯化得到均一多糖(Plantago asiatica L. polysaccharide,PLP),考察PLP 经酸碱(HCl 溶液或NaOH 溶液)处理后其表观黏度、粒度和单糖组成等方面的变化,并采用热重- 差热同步分析仪(TG-DTA)考察PLP 的热稳定性。结果表明:酸碱处理对PLP 表观黏度、粒度和单糖组成等方面有一定影响。酸处理后(pH 值约为2.7),PLP 表观黏度和粒度增加,阿拉伯糖和木糖的物质的量的比值变化不大;碱处理后(pH 值约为11.4),PLP 表观黏度和粒度减小,木糖比例有一定程度下降。PLP 原液加热后再冷却,粒度增大。热稳定性分析表明PLP 在250℃开始发生降解,550℃基本结束。  相似文献   
82.
通过JmatPro软件测试了镍基粉末高温合金FGH4096平衡相图,并根据γ′相平衡态溶解温度采用OM和SEM等方法研究了不同固溶温度下的γ′相溶解结果。结果表明,热力学软件JmatPro计算的FGH4096合金中的γ′相在930~1100 ℃大量溶解,完全溶解温度在1100 ℃以上。从1110 ℃到1130 ℃晶粒尺寸从16.1 μm长大至18.2 μm,变化不明显,从1130 ℃到1160 ℃,晶粒迅速从18.2 μm长大到28.6 μm。镍基粉末高温合金FGH4096中的γ′相起到强化作用的同时,对晶粒长大具有阻碍作用,随着固溶温度从1110 ℃升至1130 ℃,γ′相含量减少,其对晶粒的钉扎作用降低,导致晶粒有所长大。1130 ℃以上时,γ′相完全溶解,γ′相钉扎作用消失,晶粒迅速长大。最终确定FGH4096合金中γ′相实际的完全溶解温度为1130~1140 ℃。  相似文献   
83.
李昌  韩兴 《兵工学报》2009,30(7):978-983
利用APDL语言,基于标准齿轮的齿廓渐开线方程和齿根过渡曲线方程,建立某型号减速器精确参数化三维有限元模型。基于接触碰撞算法运用显式动力学程序ANSYS/LS-DYNA在工作站上对整体齿轮箱工作过程进行了仿真计算,准确地得到了齿轮箱内部的应力应变情况以及动态接触过程中的压力分布情况。并将计算结果与传统赫兹理论计算结果进行了比较,验证了该方法的合理性。该方法能从系统的层面,综合考虑齿轮箱各零件动态特性以及相互作用,从而实现对齿轮箱动态特性进行精确的预测和评估。在此基础上考虑各种原始制造误差对齿轮箱动态性能的影响,为齿轮箱整体动态优化设计提供可靠的理论依据。  相似文献   
84.
随着电力市场的发展,发电厂实时、准确地处理电力市场和调度生产信息成为其系统建设和信息管理的重点.为此,提出了建设发电厂调度综合信息平台的建议,并对基于J2EE和XML技术开发实现调度综合信息平台的技术方案进行了探讨,说明了数据采集、数据共享和数据服务、系统应用安全等平台实现技术,介绍了该信息平台与交易中心接口和电厂内部系统信息集成的应用模式.实际应用证明该系统具有可扩展性和高可靠性.  相似文献   
85.
利用响应面分析法优化香薷中挥发油提取工艺   总被引:4,自引:0,他引:4  
本研究在单因素试验的基础上,利用二次回归正交旋转组合设计及响应面分析法优化了香薷中挥发油的水蒸汽法提取工艺,建立了加水质量倍数、浸泡时间、蒸馏时间与挥发油提取率之间的数学模型,确定了香薷中挥发油提取的最佳工艺条件,即加入11.6倍的水,浸泡73min,然后蒸馏提取301min,在此条件下提取,挥发油得率为1.70%±0.03%(n=3)。  相似文献   
86.
山楂、红枣、胡萝卜复合果茶的研制   总被引:3,自引:1,他引:3  
以山楂、胡萝卜、红枣、枸杞为主要原料井添加一定量的糖与酸生产山楂复合果茶饮料。采用正交试验的方法以感官为标准进行打分,从而确定了产品的最佳配方;通过实验还确定了稳定剂的种类及最佳用量。  相似文献   
87.
南京国际博览中心二期工程中1#、2#展馆采用张弦梁钢结构屋盖。由于其跨度大、单榀自重大,决定采用"分段吊装、高空对接、一次张拉"的施工方案。通过仿真计算,并在施工中强化对拉索张拉的位移及索力监控,确保了拉索下料、张弦梁体系拼装、张拉的精度和可靠度,保证了张弦梁体系的空间形态,使建筑符合结构受力及观感要求。  相似文献   
88.
89.
64ZLB-50轴流泵轴径及导叶体轴承磨损简易修复法前郭灌区管理处李昌哈达山抽水站改建于1985年1986年正式投入使用.共安装上海水泵厂生产的64ZLB-50型水泵6台、该型水泵运用于低扬程、大流量、清水介质。截止1990年底累积运行26570小时...  相似文献   
90.
电石生产中通常电石炉气中70~80%为一氧化碳,其余是氢、氧、氮和二氧化碳。当原料含水高、特别是循环冷却水渗漏电石炉内,则迅速分解成氢气和氧气,不及时处理极易引起爆炸。  相似文献   
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