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971.
钢制球形储罐(以下简称球罐)广泛适用于石油化工等行业。较圆筒形储罐而言,同容积同压力下,其表面积最小,用料少;同直径下,球壳板所受内应力小,且均匀,承载能力大1倍;其次占用空间小,节省设备用地。但现场组焊要求较高,工艺更为严格,检验难度更大。笔者介于多年大型球罐现场检验经验及问题处理积累,概述多种检验方法的结合与搭配,详细介绍了球罐的定期全面检验过程如何实施,最终达到认真严谨,阐明综合评定检验结果及球罐的安全状况等级的重要性。 相似文献
972.
为了分析考虑材料退化的梁的几何非线性受力性能,引入相关文献的损伤力学框架.推导出损伤前后的弹性模量和泊松比之间的关系,定义了基于位移函数的损伤演化方程.在考虑剪切作用情况下,结合梁的几何非线性的更新Lagrange法,编制了几何非线性损伤程序.数值例子有效地验证了材料损伤对荷载位移曲线的影响,以及梁端位移受所定义损伤阈值的影响. 相似文献
973.
弯扭耦合风力机叶片可以有效降低叶片极限载荷,但会增加叶片发生气弹不稳定的风险,耦合区域对叶片弯扭耦合性能有重要影响。基于节点位移给出了弯扭耦合系数及等效弯扭耦合系数的定义,将弯扭耦合系数视为叶片整体属性,可以考虑耦合区域对叶片弯扭耦合特性的影响。以NREL 5 MW风力机叶片作为基准模型,设计了变耦合区域弯扭耦合叶片,研究耦合区域、铺层角度和叶片材料对弯扭耦合叶片的变形及其等效弯扭耦合系数的影响。数值计算结果表明,全区域碳纤维叶片弯扭耦合效应最显著;而全区域玻璃纤维-碳纤维混合铺层叶片也可以获得较显著的弯扭耦合效应。 相似文献
974.
提出一种将模拟退火算法和阻尼最小二乘算法相结合的改进算法,并将其用于零维燃烧模型的建立.以预测值和实测值的偏差及曲线的拟合优度为衡量标准,对改进算法和传统算法进行比较.结果证明,改进算法具有提高零维燃烧模型精度、减少计算时间及对初值的要求、避免病态矩阵和复数结果出现的优点. 相似文献
975.
叙利亚A低阻灰岩油藏束缚水饱和度特征与电阻率的关系 总被引:1,自引:0,他引:1
中东叙利亚A油田J组是世界罕见的低阻灰岩油藏,其油层电阻率仅为0.5~5.0Ω.m,束缚水饱和度高达70%以上.研究了低阻油层高束缚水饱和度的成因,以及高束缚水饱和度对油层电阻率的影响.电阻率数值模拟结果表明,地层电阻率随着束缚水饱和度的增高而降低,与实测曲线非常吻合.说明高束缚水饱和度是导致A油田J组形成低阻油层的主要因素之一. 相似文献
976.
为讨论缝隙连接阻断剂18β—GA在脑血管收缩反应中的可能作用。采用压力肌动图技术,在急性分离的Wistar大鼠的大脑中动脉(直径〈300μm),观察18β—GA干预前后不同浓度的收缩剂KCl对血管直径的影响。结果显示,KCl可以浓度依赖性的引起脑中动脉收缩,且30~80mmol/L引起的收缩与血管静息状态下的直径相比具有统计学差异(P〈0.05,n=7)。18βGA也可浓度依赖性的引起脑中动脉收缩,且10~100〉mol/L引起的收缩与未加药前相比具有统计学差异(P%0.05,n=8)。预灌流18β—GA(100/amol/L)后,50~80mmol/L KCl引起血管收缩幅度减小,拟合曲线下移,且差异具有统计学意义(P〈0.05,n=7)。由此可知:18B—GA可抑制KCl对脑血管的收缩作用,提示细胞问缝隙连接参与脑血管收缩活动。 相似文献
977.
利用1980-2020年海南岛18个国家气象观测站的逐日地面观测数据、NCEP/NCAR再分析资料、NO-AA海温及国家气候中心气候系统监测指数集,分析了海南岛冬季雾日的气候特征及其异常年海气背景特征.结果表明:(1)海南岛冬季雾日高值区集中在北部和中部内陆,低值区分布在东南部、西南部的沿海;近40年来冬季雾日呈显著下... 相似文献
978.
通过合成未封端型水性聚氨酯(WPU)并控制其保存时间发现其反应活性可控,然后将反应活性不同的WPU与淀粉密炼制备一系列水性聚氨酯-淀粉(WCS)复合材料,并对所得复合材料的基本性能进行表征,以此来探索WPU作为反应型增容剂的可行性.研究发现WPU的活性随时间的变化趋势为:未封端型WPU在不超过3 d的时间内仍保持反应活性,超过3 d就表现出失活的特性.进一步探究活性不同的WPU制备的WCS复合材料的基本性能,发现具有活性的WPU由于含有—NCO反应性基团可以与淀粉的—OH基团之间形成氨基甲酸酯键和部分氢键,从而使制得的WCS复合材料体系的界面具有很好的相容性.研究中使用WPU作为复合材料的反应型增容剂是一种新的尝试,可以克服传统制备聚氨酯需要加入有机溶剂而不环保的缺点,而且其操作过程也更为简便.此外,本工作也为具有反应活性的WPU在复合材料方面的应用奠定了一定的基础. 相似文献
979.
研究了四氢呋喃(THF)与六氢苯酐(HHPA)共聚合的动力学行为,并测定了6℃和18℃条件下THF的表观聚合速度常数分别是1.5×10-2L/(mol·s)和2.05×10-2L/(mol·s);HHPA的表观聚合速度常数分别是1.38×10-3L/(mol·s)和1.62×10-3L/(mol·s). 相似文献
980.