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121.
我国煤层气开采利用现状及其产业化展望 总被引:11,自引:0,他引:11
鲜学福 《重庆大学学报(自然科学版)》2000,23(z1):1-5
论述了开采利用煤层气的意义,简要地评述了我国煤层气开采利用的现状并提出了其产业化面临的科技任务. 相似文献
122.
主要讨论了焦耳热效应和矿物质对煤导电性质的影响。结果表明 ,因焦耳热的影响煤体温度升高 ,使得通过煤体的电流增大 ,且这种效应随时间的增加 ,由于散热的影响而减弱 ,从而导致一定时间后导电性随时间而减弱 ;煤在脱除方解石、石英等矿物质后电导率增大 1~ 2个数量级 ,煤的堆密度增大及煤粒度减小时其电导率将增大。 相似文献
123.
地电场对煤中瓦斯渗流特性的影响 总被引:13,自引:1,他引:12
煤层中瓦斯的渗流性质要受到多种因素的影响.作者在实验室采用三轴渗流实验装置和电场实施装置研究了电场作用对煤中甲烷气体渗流性质的影响.实验研究结果表明,加电场后甲烷气体渗流速度比无电场时要大,并且渗流速度随压力梯度增大成线性增加;加电场后,煤中甲烷气体渗流量随电压(电场强度)升高近似成线性增大;煤化程度越高的煤导电性越好,甲烷气体在煤中的电动效应越明显;同时,加电场时,煤的等效渗透系数ke可用解析式表达.本文在实验室所开展的电场作用下煤中甲烷气体渗流性质的实验研究将为电场作用下煤层中瓦斯渗流及运移规律的进一步研究奠定基础. 相似文献
124.
在廉价原料水热合成体系中研究了合成原料组成、陈化、超声波振荡处理、加入导向剂或晶种对合成Ti-SiZSM-5分子筛的影响,结果表明:在较低碱度下、n(SiO2)/n(TiO)很宽匀易生成Ti-SiZSM-48;在较高碱度下、n(SiO2)/n(TiO2)在50-400时易生成Ti-SiZSM-5。凝胶必须陈化处理才能合成出高结晶度的Ti-SiZSM-5分子筛,但凝胶经超声波振荡后合成钛硅分子筛时, 相似文献
125.
反向凝固不锈钢复合带平整轧制有限元解析 总被引:2,自引:0,他引:2
利用ANSYS有限元分析软件对反向凝固不锈钢复合带的平整轧制过程进行了变形 物理场分析,得出了复合带平整轧制时内部各点的塑性应变和应力分布:轧件内存在不均匀变 形,母带的应变大于凝固层,凝固层应变从表面向内部逐渐增大;在轧制变形区内,凝固层的应 力大于母带;轧件的残余应力约为 19 MPa.轧制力的解析结果与实测的轧制力基本相符. 相似文献
126.
为提高投影栅相位法在三维检测实际应用中的解相精度 ,分析了频谱混叠及移频方法的不准确对解相精度造成的影响 ,建立了一种新的频域相对解相技术。基于小波变换得到相对栅线图像 ,其频谱中背景成分基本消除 ,有利于有用频带的提取。同时 ,通过计算两幅图像的相对位相 ,避免了单幅图像移频方法所带来的系统误差。实例证明该技术改善了解相的精度和稳定性 ,提高了投影栅相位法的应用水平 相似文献
127.
为分析特种服装在使用中的变形情况 ,研究了服装材料的力学性能和变形特点 ,并将服装简化为平面近似的躯干部分和曲面变形的四肢部分。基于两部分的变形特点 ,在实验中提出了单向拉抻和薄壁圆筒两种模型 ,采用密栅云纹法进行了应变测量研究。实验结果表明该方法可以方便准确地测量两种变形。得到的实验方法和初步结论 ,对特种服装的变形分析和安全校核具有实际的指导意义 相似文献
128.
采用虚拟复合光栅的突变形面轮廓测量技术 总被引:3,自引:0,他引:3
为准确测量物体的突变形面 ,通常采用一种双频变精度方法。针对该方法的两次测量问题 ,提出了基于虚拟复合光栅投影的三维轮廓测量技术。用软件在计算机上生成虚拟光栅 ,将两种频率的光栅合成为投影复合光栅进行测量。该方法获得的栅线质量高 ,光栅频率容易改变 ,只需一次就能得到传统方法两次测量的变精度结果 ,加快了测量速度 ,提高了应用水平。应用此技术进行模拟和实例测量 ,取得了令人满意的结果 相似文献
129.
投影栅相位法曲面形体检测系统结构的分析 总被引:12,自引:0,他引:12
针对投影栅相位法检测精度不够高和可操作性不强的问题 ,从检测系统的原理出发进行了全面分析 ,并在此基础上提出了一种新的系统结构 ,其核心是应用摄像机定标技术。新系统消除了现有系统结构的系统误差 ,减轻了系统标定的复杂程度。实验证明它具有较强的可操作性和较高的检测精度 ,相对检测精度达到 1/ 3 0 0 0 相似文献
130.
废旧泡沫塑料由于不能降解而造成的环境污染,令各级政府及环保部门为之大伤脑筋,而目前又找不到合适的替代泡沫塑料的产品。江门市蓟市桥技术信息部最近研究成功废旧泡沫塑料的再生利用技术,不但减少了白色污染,而且可使废旧泡沫回收再生利用,并降低工业成本。该技术是将废旧泡沫塑料经过机械分解(破碎)、粘合剂吸附、分步模压、初步烘干及最后烘干等步骤,就可再生利用,其工艺简单可行,尤其适合广大包装厂家应用。废旧泡沫塑料的再生利用技术@怡福 相似文献