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831.
冷连轧动态变规格张力微分方程   总被引:2,自引:1,他引:2  
介绍了冷连轧动态变规格概念及轧制工艺特点·以冷连轧机组机架间带钢受张力拉伸为研究对象,根据动态变规格过程中冷轧带钢受力和变形特点,通过理论推导建立起冷连轧动态变规格变形微分方程和张力微分方程·分析了动态变规格过程相关因素对张力变化的影响,指出动态变规格过程中机架间张力变化不仅与速度差有关,还与前后卷带钢规格及变规格点所处位置有关·证明了稳态轧制条件下张力微分方程是动态变规格张力微分方程的特例·  相似文献   
832.
纳米碳管阴极的场致发射显示研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
以热化学气相沉积法制备的多壁纳米碳管为场发射材料 ,采用一种简易的喷涂法将其制备为场发射阴极 .首先 ,将纯化后的纳米碳管与乙醇和丙酮溶液 (体积比为 9∶1 )进行混合 ;然后用喷枪将经过超声处理的悬浊液喷涂在具有ITO薄膜的玻璃基底上 ,制备了 30mm× 2 0mm大小的纳米碳管阴极 ,并进行了场致发射特性实验 ,制作了场发射显示板 .该二极结构的场发射开启场强为 3 2V/ μm ,发射电流密度可达 3A/m2 .此显示板具有稳定的发射电流和很高的亮度 ,可望应用于大屏幕显示  相似文献   
833.
基于液化天然气冷能的燃气轮机发电循环   总被引:2,自引:0,他引:2  
在对液化天燃气(LNG)冷量Yong进行分析的基础上,提出对该冷能进行回收.结果表明,以燃气轮机排气为高温热源,以LNG为低温热源构建的二次冷媒朗肯循环,充分回收利用了LNG冷能,避免了传统的用海水加热气化LNG带来的能源浪费和生态环境破坏、在高温季节,还可以利用LNG冷能冷却燃气轮机的进口空气,以增加电厂出力.分析表明,在较高的环境温度下,空气温度每降低10℃,系统出力平均增加10%,效率也提高了2%左右,系统总的Yong效率保持在50%左右。  相似文献   
834.
冷连轧动态变规格在线过程控制原理与应用   总被引:1,自引:2,他引:1  
根据国内某1220冷连轧机组生产实际情况,采用逆流直接求解非线性方程组的方法建立起变断面、变张力冷连轧机组动态变规格控制系统,得到变规格过程中各个过渡段各个机架的辊缝、辊速变化值及变规格轧机调整时间·生产实践表明,带钢在变规格过程中的厚度偏差及偏差长度优于设计要求,在变规格过程中各种轧制参数具有较高的稳定性·  相似文献   
835.
龙眼果实冷藏和冻藏保鲜研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
龙眼果实不易长期贮藏.对龙眼果实低温冷藏和速冻贮藏保鲜方法的特点、应用和研究进展进行了阐述,并提出了今后的研究方向.  相似文献   
836.
AISI304不锈钢在冷加工过程中的微观组织变化   总被引:8,自引:0,他引:8  
在不同温度下对AISI304不锈钢进行不同方式、不同程度冷加工,用铁素体测量仪测定马氏体相变量,研究了冷加工与马氏体相变的关系;将AISI304不锈钢在低温(液氮,-70#℃)条件下进行不同程度拉伸,采用透射电镜观测位错分布,研究了冷加工与位错密度的关系.结果表明:冷加工在一定条件下可以产生形变诱发马氏体,其含量随冷加工变形量的增大而增加;同时,冷加工导致AISI304不锈钢中金属晶粒拉长,其位错密度随冷加工变形量的增加而增大.  相似文献   
837.
研究的主要目的是提出一种适合于建筑设计人员的,简便适用的住宅能耗的计算方法(特别是对于夏热冬冷地区的住宅设计),以便设计人员在住宅方案设计阶段即可对方安进行能耗分析和节能优化调整,通过理论分析和公式推导,我们发现:在一定的前提条件下,夏季住宅动态传热过程中热量传递计算的方法可以简化为类似于冬季稳态传热计算方法,另外,本文还详细介绍了影响住宅能耗的重要因素-太阳辐射得热量的计算方法,较之《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》中推荐的计算方法(修正系数法)更为准确,适用范围更广,本文还介绍了基于所提出的计算方法的建筑能耗分析与优化软件BeCaSoft.  相似文献   
838.
提高能源利用的经济性已成为全球性的问题。随着冷藏行业的发展,我国在该行业能源利用率低的现状也急需改变,以便更好地为我国的经济建设与社会发展作出贡献。  相似文献   
839.
 用失重法和电化学方法研究了0.5-2.0mol/L硫酸中十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)与氯化钠对冷轧钢的腐蚀影响.研究表明:CTAB与NaCl的混合物表现为阴极为主的混合型缓蚀剂,混合物的吸附符合Langmuir等温式.失重法和电化学方法都表明CTAB与NaCl对硫酸中钢的腐蚀存在缓蚀协同作用.  相似文献   
840.
为提高焦炭热态性能,利用小焦炉试验和大工业焦炉试验,确定了适应1080m^3大高炉用焦的配煤结构:1/3焦煤25%、肥煤25%、焦煤35%、瘦煤15%,与原生产配比相比,焦炭热态反应性平均降低4.6%,反应后强度平均提高4.3%。  相似文献   
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