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81.
文中介绍了发生在华能福州电厂的一例西门子TelepermXP控制系统非典型故障,对故障原因进行了分析,并介绍了处理过程. 相似文献
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83.
84.
江宁 《电脑技术——Hello-IT》2006,(2)
液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。对于数码相机来说,液晶屏的安装有两种情况,一种是厂商在液晶屏外面还加上了一层保护层,比如透明的硬塑料等,这样我们的手指以及灰尘等实际上不会接触到液晶屏本身,我们只要注意其表明卫生便足够;第二种也是最为常见的便是液晶屏直接裸露在外,任何外界物质都可以轻易直接接触到液晶屏表面。这时,我们在清洁保养液晶屏时,就必须多加小心。首先需要注意的是,液晶屏的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。因此我们在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。 相似文献
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闭坑高瓦斯矿井中煤岩体在水和瓦斯的劣化作用下力学特性劣化,这将直接影响其稳定性和安全性。为研究水-瓦斯耦合作用下煤岩抗压特性,基于水-岩-气耦合试验系统,开展了浸泡环境下的全水浸(EW)、半水浸半气浸(WG)及全气浸(EG)煤样和干燥(CZ)煤样的单轴压缩试验,分析了煤样抗压强度及变形破坏特征,并从煤样浸泡前后的组分、宏观结构及破裂断口细观特征的角度,揭示了水-瓦斯耦合作用下煤岩的宏观、细观劣化机制。结果表明,在三种浸泡条件下,煤样抗压强度较干燥煤样均降低,EG组、WG组和EW组煤样抗压强度分别降低了18.92%、38.31%和53.45%,三种浸泡条件下煤样破坏模式由干燥煤样的剪切破坏转变为剪切-拉伸混合式破坏,破坏程度也随之增大,煤样由脆性破坏转变为塑性破坏,导致浸泡后煤样局部化带范围和错动程度增大;煤样在三种浸泡环境中劣化效果主要表现为:1)水和瓦斯的侵入导致煤样内部黏土矿物分解和析出,与CZ组相比,EG组、WG组和EW组煤样平均黏土矿物含量分别降低了3.8%、28.85%和45.94%,煤样孔隙结构发生改变;2)各组煤样浸泡后表面出现劣化效应,EG组表面孔隙发育程度劣于EW组,... 相似文献
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研究热风干燥、微波干燥、热风-气流膨化干燥、微波-气流膨化干燥、冷冻干燥5种不同的干燥方式对黑毛豆仁品质(VC和花色苷保留率、色泽、硬度、脆度、感官质量和微观结构)的影响。结果表明:冷冻干燥黑毛豆仁的VC和花色苷保留率最高、色泽良好,但硬度过低;微波干燥黑毛豆仁在VC和花色苷保留率方面仅次于冷冻干燥,产品的色泽和风味差;热风干燥黑毛豆仁的品质最差;热风-气流膨化干燥黑毛豆仁的品质次于微波-气流膨化的;微波-气流膨化干燥黑毛豆仁在VC和花色苷保留率、色泽方面与微波干燥产品无显著性差异,硬度和脆度得到了明显的改善,产品的感官质量较好,可作为最佳干燥方式应用于生产。 相似文献
87.
膏体充填开采条带煤柱充填体稳定性监测研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为克服采用岩移观测的方式评价充填效果周期长、费用高、劳动量大等缺点,采用自主研发的采空区充填膏体在线监测系统对膏体充填体压缩量、受力情况和材料水化程度进行监测,利用其监测结果对充填效果进行评价.结果表明:膏体充填体最大压缩量为104.3 mm,压缩率约为3.85%,膏体骨料级配合理;膏体充填体最大应力为5.1 MPa,上覆岩层的弯曲变形较小;膏体充填体的水化温度最高达到54℃,水化反应第2d最为强烈,膏体充填体早期强度上升较快,并在提高充填工作面效益同时,膏体充填体也能较好地控制上覆岩层运动. 相似文献
88.
聚苯乙烯(PS)纳米粒子可作为捕收剂用于煤泥的浮选,但由于吸附选择性较差导致药剂消耗量过大,因此探索PS纳米粒子在碳及石英表面的吸附行为对于降低纳米粒子浮选时在非目的矿物表面的吸附,从而达到减少药剂用量以降低成本具有重要意义。采用乳液聚合法制备出阳离子型PS纳米粒子,采用耗散石英微晶天平(QCM-D)研究了不同条件下纳米粒子在碳表面与石英表面的吸附脱附行为。结果表明,不同条件下粒子均会在石英表面及碳表面产生不可逆的吸附,且前者吸附量约为后者的2/5,这解释了为何实际浮选过程中药剂消耗量较大的原因;减小乳液固含量对于抑制粒子在碳表面上吸附更为明显,因此在实际浮选过程中通过降低固含量进而抑制粒子在非目的矿物表面的吸附并不可取;酸性(pH为5)和碱性(pH为9)条件对于纳米粒子在石英表面上的吸附效果起到抑制作用,因此浮选时调控pH为7的矿浆环境更有利于粒子在煤颗粒表面的吸附;随着吸附量的增大,碳及石英表面的吸附层都变得更为密实,且碳表面的密实度均小于石英表面的密实度,较高固含量或中性环境在促进碳表面吸附的同时,吸附层构型也变得更为松散,但水流的冲洗始终不足以克服粒子的吸附能垒造成脱附现象。 相似文献
89.
90.
重庆蓄电池总厂玻璃纤维分厂是我国生产玻璃纤维薄毡较早的厂家之一。自1981年从南京玻璃纤维研究设计院转让滚筒法薄毡生产技术以来,该厂曾经有过高产、优质、畅销和经济效益好的生产全盛时期。但近年来由于设备日益陈旧,工艺未加改进,生产状况一直是老样子。在用户对产品质量要求不断提高、品种适应性要求不断扩大的形势下,市场竞争和应变能力较差,生产日益处于“滑坡”状态。他们通过初步分析,找到了生产中的主要矛盾是使用天然气作能源,燃烧温度低(只能达到1100℃左右),在低熔玻璃球停产供缺的情况下,被迫改用杂碎玻璃作原料应付生产,由于所用镍铬漏板不适应,拉丝经常出现糊孔、断头和飞丝 相似文献