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1.
为了提高棒材二辊矫直机的矫直精度,依据棒材矫直工艺特点和矫直辊磨损区域分析,提出了"凹三凸二"的矫直辊组合形式及辊型设计方法。在辊型设计过程中,根据棒材矫直的实际变形规律,提出了塑性5εt矫直应力应变拟合原则,更加准确地描述了棒材矫直变形的应力应变关系;结合微元法对矫直棒材内部金属的受力状态及中性层偏移进行分析,推导出了含有硬化系数与中性层偏移的新弯矩比公式。在此基础上,通过对矫直力与辊面磨损关系以及残余应力和弹性芯对隐患挠度影响的综合分析,精确给出了矫直不同规格棒材时辊腰段的反弯曲率比范围,从而能最大限度地降低辊面磨损,克服因残余应力回复而导致矫直质量不稳定的缺陷。基于上述理论和方法,给出了具体设计实例,并对矫直过程进行了数值模拟分析,给出了矫直过程中影响棒材矫后精度的各参量状态。结果表明:设计辊型的残余直线度为0.64mm/m,隐患挠度为0.202 4mm/m,预测弹复后直线度小于0.85mm/m,从而显著提高了棒材的矫后精度及其稳定性,同时也验证了该设计理论与方法的正确性及有效性。  相似文献   
2.
根田鼠母体妊娠期(GP)及哺乳期(LP)光周期处理对环青春期雄体血浆睾酮的作用不显著(P>0.05);在断乳期(PP),光周期处理则存在极显著的作用(P<0.01)。在断乳前的GP及LP,母体长光照处理对子代雄体睾酮有抑制作用;而在PP,长光照处理对子代雄体睾酮则有显著促进作用。在LP,母体长光照处理对雄体血浆雄二醇有显著(P<0.05)促进作用。而在PP,长光周期处理对雄体血浆雌二醇则有抑制作用。  相似文献   
3.
认为木村资生等人用分子进化的中性谱向综合达尔进化说提出了挑战,但在许多方面他们又未能摆脱综合进化谱的概念框架和理论范。革而从对分子进化有更深层意义的复制群体中的基因点突特征入手,实手提出了一个分子进化的点空变积累模型,并以解释了分子进化钟的成因,指出了现存物种高低分布与物种历史是化之间在分子水平上的渊源关系。  相似文献   
4.
杨华 《科学之友》2005,(12):78-78
人体的免疫力有3道防线.皮肤黏膜是第一道防线,巨噬细胞、中性粒细胞、单核细胞等吞噬细胞是第二道防线,淋巴细胞(含T淋巴细胞领导下的免疫大军)是第三道防线。白细胞、扁桃体、淋巴结、甲状腺、胸腺、脾脏和骨髓等均为免疫系统的组成部分。人的免疫力就是人体的“万里长城”,能保护人的身体健康。专家提示,下列10项是增强人体免疫力、防病抗病的基本措施,做得好能强身健体。  相似文献   
5.
通过将相关企业的信息引入对本企业经理人的期权激励和约,建立了合理的期权激励 模型.并利用委托代理模型给出了此模型合理性的论证.  相似文献   
6.
利用电化学和光谱方法研究中性红和DNA的相互作用,根据其循环伏安曲线和紫外-可见光谱,在pH=7.05缓冲体系中中性红与DNA发生了嵌插作用.  相似文献   
7.
酶法制备明胶的新工艺研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
阐述了一种酶法制备明胶的新工艺,并对酶用量、酶解温度、酶解时间、溶胶温度、溶胶初始pH值等参数进行了优化。同时,还测定了产品的理化性质。研究表明新工艺生产周期短(7~10d),环境污染小,产率高。  相似文献   
8.
利用均匀设计方法设计试验方案,进行了不同偏心率、不同长细比的钢管煤矸石砼偏心受压构件的试验研究,指出了均匀设计的优越性:推导出了计算钢管煤矸石砼偏心受压构件承载力的经验公式:分析了长细比与偏心距对偏心受压构件承裁力的交互影响;推导出了极限状态时偏心受压构件中截面的中性轴、挠度与偏心距和长细比之间的关系式。  相似文献   
9.
GC/MS图谱中N,N′-二苯基脲的中性丢失   总被引:3,自引:1,他引:3  
常温常压下苯胺与CO2在AlCl3催化作用下发生反应,对反应混合物用乙醇重结晶,获得无色针状晶体,GC/MS分析表明该晶体为异氰玻苯酯.用熔点测定、HPLC/MS/MS、FTIR、UV和^1H NMR等手段对此晶体进行分析,确定其为N,N′—二苯基脲.研究了N,N′—二苯基脲的质谱裂解机理,实验结果表明N,N′—二苯基脲质谱裂解中可能发生了中性丢失,丢失了中性分子苯胺,生成的异氰酸苯酯分子离子由于π电子共轭而致稳.  相似文献   
10.
在超出标准模型的新物理模型中 ,TC2模型是一个重要的候选者 ,其不仅提供了一种可能的电弱对称性破缺机制 ,并且可产生足够重的顶夸克质量 .TC2理论预言了三个 top介子πt± ,πt0 .top介子是 TC2理论中独有的可观察物理粒子 ,研究 top介子产生与衰变的可能的物理迹象对验证 TC2理论 ,探测新物理有非常重要的意义 .基于 TC2模型 ,我们研究了在高能正负电子对撞机上顶夸克和中性 top介子πt0 的产生过程 e+ e-→ ttπt0.顶夸克和中性 top介子有强的 Yukuwa耦合 ,它的形式为 :mt2 Ftνw2 - Ft2νw[KURtt KULtt* tLt Rπt0 + KUR…  相似文献   
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