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61.
<正>一、011502工作面概况011802综采工作面走向长2282m,工作面斜长260m,煤层平均倾角为6°,硬度系数f=1.7~1.9,平均煤厚3.8m,设计回采率为93%。煤尘爆炸指数为36.75%;18#煤层着火点为343℃,煤层为自燃煤层,自燃等级为Ⅱ级。该工作面采用全负压上行通风,通风系统采用U形通风系统。二、注氮防灭火技术1.技术原理。注液氮防灭火装置利用氮气化学性质稳定,常温下很难与其他物质发生反应的特点,通过向井下采空区注入氮气,来降低采空区内氧气含量,以达到防火灭火目的。  相似文献   
62.
鄂尔多斯盆地东部气井压裂液氮伴注比例优化研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
提高返排液效率,减少压裂液对地层的伤害,是压裂技术面临的重要课题。通过对鄂尔多斯盆地气井排液现状分析,结合管柱结构,开展井筒持续排液条件研究。当井深2 500 m时,必须满足井底液柱压力≤15.68 MPa,或平均气液混相密度≤0.61 g/cm~3。建立液氮比例运算模型,计算得出当液氮伴注比例≥6%时,井筒可实现自主持续排液。现场试验表明,调整液氮伴注比例后,一次喷通率提高69%,返排率提高19%,试气产量也随液氮比例呈现较好正相关性。  相似文献   
63.
结合一个具体的工程算例,对一种防护网与液氮冻土墙复合基坑的支护结构进行了温度场、位移场和应力场的数值分析,比较了低温盐水冻结和液氮冻结两种情况下温度场演变规律的差异,同时判断了该新型支护结构的安全性,主要得出:液氮冻结形成所需冻土帷幕的时间要比盐水冻结早许多;液氮冻结的冻结效果优于盐水冻结,所形成的冻土帷幕强度比盐水冻结大;计算出来的位移场值均很小;其主应力最小值也都很小,最大值为0.92 MPa;最大剪应力为0.17 Mpa;计算得出拉、压、剪应力值的安全系数均远大于2.由此最终得出的结论为:该工法安全可靠,可为今后类似工程提供重要的参考依据.  相似文献   
64.
本文提出一种从常温下GaAsMESFET的S参数得到液氮温度下的S参数的方法,首先用给定的常温下S参数取得出等效电路参数,然后根据已有的实验观测结果得各参数在液氮温度下的近似线性变化规律,最后得到液氮温度下的S参数,与文献结果相比一致性较好。  相似文献   
65.
采用聚合物PTFE、PCTFE和PEEK作为低温调节阀阀座的软密封材料,在液氮温区(77 K),研究阀座漏率与密封比压和工作压力的关系,分析了采用不同软密封材料时阀座密封性能对压力和温度的稳定性. 在此基础上,综合对比分析了采用不同软密封材料的低温阀在常/低温、低/中压工况下的密封性能以及应用特点. 在常温低压工况下,采用PTFE和PCTFE软密封材料的低温调节阀具有优异的阀座密封性能,但是在中高压时,采用PCTFE软密封材料的低温阀阀座密封性能更加稳定. 相对而言,在低温工况下,采用PEEK软密封材料的低温阀阀座具有相对较高的密封性能和稳定性.   相似文献   
66.
为分析液氮作用下煤的致裂机理,对原煤煤样开展了液氮溶浸实验。利用激光显微镜观测液氮溶浸前后煤样的原生裂隙扩展和新裂隙萌生情况,利用断裂力学理论分析液氮溶浸下煤样原生裂隙的扩展机制。研究结果表明:1)液氮作用引起煤内温度拉应力和应力集中,当应力强度因子超过煤原生裂隙的断裂韧度时,煤样原生微裂隙扩展;2)温度拉应力使得原生裂隙周围强度不大的颗粒团拉破坏、脱落,破坏了煤样的结构,并引起新的微裂隙萌生;3)液氮作用时间对应力强度因子有很大的影响,随着作用时间增加,温度梯度增大,裂隙的应力强度因子增加,煤更易发生断裂。  相似文献   
67.
本文分析了电动伺服机构的间隙对系统性能的影响,对联接方案进行了优化设计。通过对多种联接型式进行对比,采用联接销过盈配合的形式。针对采用常规装配方法故障率较高的情况,运用6σ工具进行分析,找到提高合格率的解决办法。在工程实践中采用液氮冷却销进行装配的技术,取得了良好的效果。  相似文献   
68.
目的:探讨液氮冷冻联合卡介茵多糖核酸注射液肌注治疗跖疣的有效性。方法:选择82例跖疣患者随机分为治疗组(41例)和对照组(41例),治疗组用卡介菌多糖核酸注射液肌注联合液氮冷冻治疗,对照组单纯应用液氮冷冻治疗,疗程1个月,定期复诊,记录治疗效果和不良反应。结果:两组平均有效率分别为87.80%和56.10%,差异有统计学意义(P〈0.01)。结论:液氮冷冻联合卡介菌多糖核酸注射液治疗安全有效。  相似文献   
69.
针对液氮贮槽的外罐破裂现象,通过分析,提出了对该设备修复的方案并实施。  相似文献   
70.
美国的午夜电视购物频道一度曾充斥着一段导购性宣传,在让人倒胃口的广告中,那把“惊世骇俗的Ginsu刀”永远不需要打磨,它轻松地开启铁罐头,然后轻松地把西红柿切成纸样的薄片,其真实性令人质疑。不过,最近工程师们的确已经研制出一种新型的类似于“Ginsu刀”的工业切割装置,它利用高压液氮超声波所产生的能量进行切割。  相似文献   
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