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161.
为研究微细水刀切割动物软组织所具有的特性及优势,用自制的直径为0.1 mm的过渡圆角喷嘴产生的微细水刀切割新鲜的猪肝脏,设定压力范围3~7 MPa,观察不同射流压力下、不同直径血管的保留情况.另设医用手术刀切割的组织切片作为对照组,通过对比切割断面微观表面形貌,研究不同切割方式对肝脏组织的影响.实验结果表明:射流压力为...  相似文献   
162.
对绕流几种矩形截面的微细环肋圆柱体流场进行了流动与换热性能的实验研究.采用瞬态集总参数法测定其换热系数,用风道整体静压差法测量流动阻力,以此导出相应的准则关系式,进而对其进行综合性能的火用分析.结果表明,在相同肋化系数下肋高越高,换热能力越强,相应的压力损失越大.因而肋化圆柱适于应用在较低的雷诺数范围,且肋高越高最佳雷诺数愈低.  相似文献   
163.
颗粒床孔隙率与渗透率的关系   总被引:7,自引:0,他引:7  
孔隙率和渗透率是土壤科学,能源动力工程,化学工程,土木工程以及环境工程研究中的基本物性参数。采用小流量和低压差实验研究了非固结颗粒床的渗透率和孔隙率关系。研究表明,给定颗粒介质的渗透率k与孔隙率的关系是唯一确定的;流量和压差成正比的达西渗流定律和通常的层流流动规律表现出一致性,但发生在毛细多孔介质内的渗流流动并不同于常规的槽道流动。渗透率不是颗粒或流道几何尺度平方的函数。对粒度d为100~450μm,粒径比为1.25∶1的窄筛分砂土的渗透率建议采用如下带单位的公式计算:k/μm2=1.72×104(d/mm)1.4654.69。  相似文献   
164.
分析了超声因素在微细电解制备微细圆柱体电极工艺中的作用机理,在自行研制的数字化微细电解加工系统上,以超声辅助微细电解的技术手段,利用初始直径400/μm的钨丝进行了微细圆柱体电极的制备试验.试验中重点分析了超声频率、加工电压、电极浸入深度等工艺因素对电极制备质量和制备效率的影响.试验结果表明,超声因素的介入可有效改善微细圆柱体电极制备的成型精度,且其制备效率可提高24.4%~41.2%.  相似文献   
165.
过量空气系数对微细腔内氢气预混燃烧效率的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对微型涡轮气体发动机燃烧效率和停留期等问题,设计了一套微细环型腔燃烧实验装置.进行了氢气与空气预混燃烧特性实验,测试并获得了微细环型腔内燃烧效率和着火浓度极限,分析了燃气浓度比对燃烧状况的影响.结果表明,在微细型腔内进行可燃气体与空气的预混燃烧具有可行性,但由于微细通道管壁表面散热损失相对增大,火焰传播速度减小,过量空气燃烧效率较低.实验发现,在微细燃烧装置中,富燃料燃烧时燃烧效率相对较低.在相同系数下,燃烧效率先是随氢气量的增大而增大,而后随之下降.在相同的供氢量条件下,燃烧效率随过量空气系数的增大先是增大,而后则随之减小.  相似文献   
166.
基于野外地质调查,岩相学和地球化学分析结果,对金牙微细浸染型金矿床的热液蚀变作用进行了系统研究,揭示了其矿化机理,为研究区今后的进一步找矿勘探工作提供了理论依据.研究结果表明:该矿床与金矿化有关的热液蚀变类型主要有黄铁矿化、毒砂化、硅化和碳酸盐化,并划分出了3个阶段的黄铁矿化和毒砂化,以及两个阶段的硅化和碳酸盐化.矿床发育有5种主要的蚀变组合类型.同时,研究区域内蚀变岩中As含量与金矿化呈强烈的正相关关系,可作为金矿勘探的近程指示元素.  相似文献   
167.
针对目前MEMS工艺里由于微电铸铸层内应力导致的金属微结构与基底容易脱离的问题和不足,提出一种借助盲孔填充技术制备微电极阵列的方法。选择KMPR作为胶模材料,首先通过UV-LIGA工艺制备出180μm厚的阵列孔缝胶模结构,然后在胶模表面溅射Cu种子层,优化电铸工艺参数:电铸前采用真空润湿的方法排出孔缝内气泡,电铸液中加速剂与抑制剂浓度分别为4×10~(-6)mol/L和24×10~(-6)mol/L,电流密度为1 A/dm~2,在孔缝内电铸铜,并在胶模表面电铸出铜基底,最后获得了高180μm,线宽200μm的两种柱状金属微电极阵列。试验结果表明,盲孔填充技术是一种低成本、安全的制作金属微电极阵列的方法。  相似文献   
168.
EHD强化微细槽道沸腾传热实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在横截面为2 mm×2 mm的微细槽道内,以去离子水为工质,对EHD强化微细槽道饱和沸腾换热进行实验研究,得出不同的外加高压电场作用下,饱和沸腾段的热流密度与平均壁面过热度的关系曲线,分析外加电压对饱和沸腾传热系数的影响.研究结果表明,外加高压电场能在一定程度上强化微细槽道饱和沸腾传热,为探索EHD强化微细槽道饱和沸腾传热机理提供了一定的依据.  相似文献   
169.
170.
白玉 《科技信息》2013,(13):360-360
<正>混凝土是一种非匀质脆性材料,在化学反应、荷载、温度和湿度变化等条件下,由于各种材料的变形不一致而在其间产生应力,造成骨料与水泥石的粘结面或水泥石本身微粒的粘结面产生微细裂缝。随着荷载的继续作用或进一步的温差和湿度变化,微细裂缝逐渐扩展、贯通,从而产生较大裂缝。  相似文献   
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