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1.
2.
为了提高乳胶膜的疏水性能,以甲基丙烯酸十二氟庚酯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯为主要原料,采用预乳液-种子乳液聚合合成核壳型含氟丙烯酸酯乳液.研究了氟单体用量对乳胶膜接触角和吸水率的影响,随甲基丙烯酸十二氟庚酯用量增加,接触角逐渐增大而吸水率逐渐减小;当用量增至5%后,接触角和吸水率基本趋于平衡;研究了核壳层质量比对乳胶膜接触角的影响,当核∶壳=7∶1时,乳胶膜接触角最大,表明了核壳结构设计可有效地提高乳胶粒壳层中氟基团含量,进而提高乳胶膜的疏水性能.以含氟丙烯酸酯乳液为成膜基料制备的热反射涂料反射率约为78%,表明含氟丙烯酸酯热反射涂层具有良好的降温效果.  相似文献   
3.
使用可编程逻辑控制器(PLC)作为控制系统已经有二十多年的历史,它给OEM厂商和最终用户提供了高可靠性的控制系统以及快速和可靠的解决方案,其设计满足了工厂对于使用环境和可靠性的要求。然而,这些PLC控制器都是建立在各厂家专有架构的基础上,其编程和程序执行的实现也是  相似文献   
4.
为了解决流程工业中定额工时准确度低的问题,提出了基于决策树和模型树的作业工时预估方法。对混合类型属性的训练集,首先用标称属性完成部分树的构建,接着在各分枝上采用模型树算法完成子树的构建,在叶节点处给出线性模型。此外,提出方法可基于数据集给出较优训练参数。以某炼油企业的实际生产数据对该方法进行验证,结果证明提出方法能更准确地预估实际任务量,显著缩小计划与执行之间的偏差,提高计划的可执行性。  相似文献   
5.
唐伟倚 《电工技术》2024,(14):17-19
常规的电气设备自动控制方法以逻辑控制为主,并未配置和优化PID参数,无法满足不同电气设备的运行需求,因此设计了基于改进粒子群算法优化PID参数的电气设备自动控制方法。首先基于改进粒子群算法整定电气设备控制PID参数,利用粒子群算法优化PID参数,根据适应度函数的输入情况调节参数,使电气设备的控制性能达到最优。然后设定电气设备自动控制逻辑指令,通过FBD、IL、ST、Ladder、SFC等语言组建电气设备自动控制功能,从而实现电气设备的有效控制。采用对比实验,验证了该方法的自动控制效果更佳,能够应用于实际生活中。  相似文献   
6.
文章主要通过对光纤耦合器现有人工作业工艺流程的研究,结合运动控制、自动点胶机、视觉检测、数据采集等工业控制技术,提出了一种从光纤上料、剥纤清洁、烧制、胶水封装等系列自动化技术实现方案,并经过2年多的研发,完成了样机的制作,证明了该方案具有很强的可行性,对大规模生产光纤耦合器、提高产品质量和效率,有很好的参考价值。  相似文献   
7.
本文研究了砂类型、砂率、石粉含量和抗压强度对机制砂混凝土耐磨性的影响,建立了磨损量的多因素计算模型。结果表明:由于含石粉及具有更高的粗糙度和坚固性,石灰岩与辉绿岩机制砂制备的C30、C40混凝土耐磨性比河砂混凝土提高20%以上;在0.40~0.44范围内选取较低的砂率可获得较优的耐磨性;利用石粉含量为5%~11%(质量分数)的机制砂制备混凝土,石粉含量为9%时可获得最佳的混凝土耐磨性,微观分析表明此时混凝土密实度最佳;通过灰色系统理论确定了耐磨性影响因素的影响程度排序为:砂率R3>压碎值R2>粗糙度R1>抗压强度R5>石粉含量R4>0.6;对比验证表明提出的混凝土磨损量多因素计算模型具有较高的预测精度和良好的适用性。  相似文献   
8.
利用岩心薄片、岩屑薄片、测井和地震资料对四川盆地须家河组砂岩类型开展研究,明确了川西至川中地区须一、须三、须五段内大面积发育灰屑砂岩,属于三角洲前缘水下分流河道沉积,具有成熟度低、灰质胶结重、粒间孔少、物性差等特征,局部发育相对高孔"甜点"砂体。电性上表现为"三低两高"特征,即低自然伽玛、低声波时差、低补偿中子、高电阻、高密度;地震上表现为高阻抗特征。以灰屑砂岩作为典型标志层,提出在剑阁—蓬莱地区发育大型三角洲体。该三角洲体具有继承性发育特征,在须一、须三、须五段沉积时期,与优质泥质烃源岩共生,生储盖组合好,具备形成大规模致密气的成藏条件。图6参4  相似文献   
9.
在以往的勘探实践中,四川盆地中二叠统茅口组一段(简称茅一段)长期被视为一套碳酸盐岩烃源层,未曾针对性地开展储层评价与测试工作。为了进一步明确川东地区茅一段的天然气勘探潜力,以风险探井XT1井岩心资料为研究对象,通过物性测试、薄片鉴定、电镜扫描、有机地球化学分析等技术手段,综合开展矿物岩石学和地球化学分析,以获取川东地区茅一段的储层特征及烃源特征。研究成果表明:(1)川东地区茅一段以中层状、中—薄层状深灰—灰黑色含泥质泥晶生屑灰岩、泥灰岩与中厚—厚层状灰—深灰色泥晶生屑灰岩、含泥质泥晶生屑灰岩为主,沉积水体深度较大;泥晶生屑灰岩及含泥质泥晶生屑灰岩、泥灰岩互层形成的“眼球状构造”发育。(2) XT1井茅一段储层岩心柱塞样氦气孔隙度分布在0.24%~6.98%,平均为1.39%;渗透率分布在0.001 4~1.720 0 mD,平均为0.083 0 mD,属于低孔隙度、低渗透率储层;其中眼皮状构造灰岩(简称为“眼皮灰岩”)物性相对较好,孔隙度分布在0.24%~6.98%,主要储集空间类型为片状滑石晶间微孔、微裂缝;而眼球状构造灰岩(简称为“眼球灰岩”)储集性能较差,孔隙度分布在0.24%~...  相似文献   
10.
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