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971.
本文介绍了先进的铝合金型材穿孔挤压方法的基本原理和与其他挤压方法的不同之处,并运用该方法克服各种技术关键,成功地挤压了直八机主浆叶空心大梁型材。  相似文献   
972.
甘薯品种岩8-6凝集素的分离纯化及其性质   总被引:5,自引:0,他引:5  
甘薯品种岩8-6的叶片组织依次经硫酸铵分级沉淀,甲壳素亲和层析及Sephadex G-75分离纯化得到一种凝集素(IPomoea Batatas Lectin,简称IBL),纯化的IBL电泳显示一条蛋白质着色带,IBL的亚基相对分子质量为47000,IBL对兔红细胞有凝集作用,凝血活性可被D-果糖明显抑制,IBL对热不稳定,加热到70度时,活性完全丧失,IBL对碱敏感,IBL含有16种氨基酸,富含Asp和Glu,中性糖含量为5.07%。  相似文献   
973.
陈蓉 《贵州科学》2000,18(3):170-174
通过对材料、制造工艺,以及用宏观和SME对断裂叶片进行分析,认为:Ⅰ级涡轮叶片是由于叶冠间隙偏大,使叶片在工作时振幅增大引起的疲劳断裂。  相似文献   
974.
分流叶片离心泵叶轮内变工况三维数值分析   总被引:18,自引:4,他引:14  
对带分流叶片的离心泵叶轮不同工况下的内部流动进行数值模拟分析.计算采用雷诺时均方程和修正了的κ-ε湍流模型,在压强连接的隐式修正法建立的压力速度校正方程基础上,利用贴体坐标系和交错网格技术进行计算.计算结果揭示了带分流叶片的离心泵叶轮内部湍流流动不同工况下的速度分布及压力分布规律,对叶轮内部流动状况进行了分析和研究.结果表明:随着流量的增加,叶轮内相对速度增大明显;叶轮内整体动压随流量增加而下降,动压在叶轮内的分布场为大流量比小流量更加均匀.  相似文献   
975.
管壳式换热器纵流管束内的扰流机制与传热强化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了折流杆换热器管束内的扰流机制,在此基础上,根据核心流传热强化原理,设计了一种新型的折流杆-扰流叶片组合式换热器,建立了相应的物理和数学模型,并对其传热与流动特性进行了计算模拟.结果表明,该新型换热器壳程的对流换热系数与折流杆换热器相当,但流动阻力远小于折流杆换热器,综合性能优于折流杆换热器,而且Re数越高,优势越明显.  相似文献   
976.
水稻叶片中一种受光敏色素调控的光周期诱导蛋白   总被引:4,自引:0,他引:4  
康彬  童哲  匡廷云 《科学通报》2000,45(9):955-959
利用双向电泳技术,发现14h/d照光的10d长日光周期处理可以在光敏核不育水稻农垦58S(NK58S)和对照农垦58(NK58)叶片中诱导出一种新蛋白,而10h/d的10d短日光周期未能诱导此蛋白,该蛋白的分子量和等电点分别为36ku和pI5.2。该蛋白同时出现在NK58S和NK58叶片中,表明NK58S和NK58对长白日胁迫作出手反应有一些可能是相似的。  相似文献   
977.
用1~2mmol/L NaHSO3喷施于小麦叶面,可以提高叶片的光合速率,并能持续3d左右。左此条件下,光下叶片中的ATP含量提高,叶片的毫秒延迟发光加强,反映与光合磷酸化活力有关的跨类囊体膜质子样度增加。将书知可促进循环光合磷酸化的辅助因子PMS和NaHSO3分别和共同喷洒叶片,次日所有叶片的光合速率均比对照(喷水)提高20%左右。共同自理未出现叠加效应,表明HaHSO3的主要作用和PMS促进光  相似文献   
978.
液力变矩器泵轮叶片优化设计研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
魏巍  闫清东 《系统仿真学报》2008,20(23):6549-6552,6556
提出一种液力变矩器叶栅系统的优化设计方法,通过含有参数化设计与流场数值模拟环节的正交试验设计样本构建目标的响应曲面(RSM)近似模型,再由序列二次规划法(SQP)反复迭代并更新模型逼近最优解。结果表明该方法在工程设计上是有效的,并且证实了加大泵轮叶片内环出口角的扭曲角度可以有效地提高变矩器的变矩性能,但起动变矩比增大的同时最高传动效率会有所下降。  相似文献   
979.
利用万能拉伸试验机对风电叶片用聚氨酯树脂在不同固化时间条件下与环氧树脂结合界面的剪切性能进行研究,为此设计了聚氨酯树脂与环氧树脂的双切口层间拉伸剪切强度的测试和层间剪切测试,参照现有聚氨酯树脂在叶片主梁上的应用工艺,通过分析固化时间为2、3、4 h时的剪切破坏形貌和抗剪强度,探讨不同固化度的聚氨酯树脂与环氧树脂结合界面的性能及制备工艺的可行性,为聚氨酯叶片的结构设计提供理论依据。  相似文献   
980.
关键产品特性(KPC/CTQ)是影响产品最终安全、可靠性和成本的结果特性。结合客户要求对风电叶片部分关键产品特性的测量过程先进行测量系统分析,排除人为操作和测量设备精度不达标的干扰,保证测量结果真实有效后,再对其进行过程能力分析,并在分析过程中提前识别发现部分KPC过程能力不足的问题,最终通过采取必要的纠正措施,提高过程能力水平。  相似文献   
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