更新日期: 2025-05-31

施工條件下CO_2泡沫壓裂液的對(duì)流換熱特性

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施工條件下CO_2泡沫壓裂液的對(duì)流換熱特性 4.6

Foam fracturing is an important technology in the development of low permeability oil/gas reservoirs. The heat transfer characteristics of foam fracturing fluid are directly relevant to the calculation of pressure drop in the well, the optimum choice of fracturing parameters and the accurate evaluation of fracturing results. CO 2 foam fracturing fluid behaves as a non-Newtonian fluid. The convective heat transfer characteristics of CO 2 foam fracturing fluid were experimentally investigated on the newly constructed large-scale test loop under downhole conditions with CO 2 in supercritical state, the pressure up to 40 MPa. From the test data, corresponding correlations for convective heat transfer were obtained and the influences of pressure, temperature and flow rate were also studied. The convective heat transfer coefficient increased with the increase of temperature and flow rate, while the effect of pressure was much more complicated.In most cases, with the increase of pressure the coefficient tended to decrease.

U型圓管內(nèi)混合對(duì)流換熱特性數(shù)值研究 U型圓管內(nèi)混合對(duì)流換熱特性數(shù)值研究 U型圓管內(nèi)混合對(duì)流換熱特性數(shù)值研究

U型圓管內(nèi)混合對(duì)流換熱特性數(shù)值研究

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本文通過(guò)三維數(shù)值模擬的方法研究了混合對(duì)流作用下u型管管內(nèi)的換熱特性,分析了管內(nèi)截面自然對(duì)流對(duì)管內(nèi)層流換熱的影響及主流速度、壁面熱流密度和u型管傾角等參數(shù)對(duì)管內(nèi)混合對(duì)流換熱特性的影響。結(jié)果表明:與純強(qiáng)制對(duì)流相比混合對(duì)流作用下其管內(nèi)換熱系數(shù)顯著增大;在混合對(duì)流作用下,隨壁面熱流密度增大,管內(nèi)換熱增強(qiáng),但隨進(jìn)口流速或u型管傾角的增大時(shí),管內(nèi)換熱減弱。

建筑水平屋面對(duì)流換熱特性的實(shí)驗(yàn)研究

建筑水平屋面對(duì)流換熱特性的實(shí)驗(yàn)研究

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分析了現(xiàn)階段建筑外表面對(duì)流換熱研究存在的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種用于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)建筑外表面對(duì)流換熱特性的萘升華方法,并利用該方法測(cè)量了某高大單體建筑水平屋面的對(duì)流換熱特性.實(shí)測(cè)結(jié)果表明,建筑屋面的對(duì)流換熱系數(shù)與屋面上方的代表風(fēng)速成正比,代表風(fēng)速在5.6m/s以內(nèi)時(shí),對(duì)流換熱系數(shù)在5~50w/(m2.k).分析表明,萘試件表面的溫度波動(dòng)和屋面、空氣之間的溫差對(duì)實(shí)測(cè)結(jié)果影響不大.文中還考慮了建筑尺度對(duì)對(duì)流換熱的影響,以風(fēng)登陸屋面沿風(fēng)向到測(cè)點(diǎn)的距離為代表長(zhǎng)度,對(duì)實(shí)測(cè)結(jié)果做了無(wú)量綱化處理,得到了考慮到建筑尺度的建筑屋面對(duì)流換熱無(wú)量綱準(zhǔn)則.最后通過(guò)一個(gè)熱平衡法的實(shí)驗(yàn)對(duì)文中提出的萘升華法做了驗(yàn)證.

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非均勻熱流邊界條件下螺旋管內(nèi)換熱特性 非均勻熱流邊界條件下螺旋管內(nèi)換熱特性 非均勻熱流邊界條件下螺旋管內(nèi)換熱特性

非均勻熱流邊界條件下螺旋管內(nèi)換熱特性

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非均勻熱流邊界條件下螺旋管內(nèi)換熱特性 4.8

對(duì)均勻和非均勻熱流邊界條件下螺旋管內(nèi)湍流換熱進(jìn)行了數(shù)值模擬,結(jié)果表明:當(dāng)螺旋管表面加熱功率一定時(shí),相同re數(shù)下均勻熱流邊界條件時(shí)螺旋管截面周向局部nu數(shù)高于非均勻熱流邊界條件;非均勻熱流邊界下充分發(fā)展段的平均nu數(shù)小于均勻熱流邊界;相同的de數(shù)下,曲率較小的螺旋管換熱系數(shù)大。

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軸流風(fēng)扇沖擊射流下泡沫鋁熱沉的換熱特性 軸流風(fēng)扇沖擊射流下泡沫鋁熱沉的換熱特性 軸流風(fēng)扇沖擊射流下泡沫鋁熱沉的換熱特性

軸流風(fēng)扇沖擊射流下泡沫鋁熱沉的換熱特性

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軸流風(fēng)扇沖擊射流下泡沫鋁熱沉的換熱特性 4.3

針對(duì)電子元器件的冷卻問(wèn)題,實(shí)驗(yàn)研究了孔隙率為0.92、孔密度不同的3種通孔泡沫鋁熱沉在軸流風(fēng)扇沖擊射流下的換熱特性.測(cè)量了表征熱沉整體換熱性能的熱阻、表面溫差等參數(shù),并與傳統(tǒng)翅片式熱沉的相應(yīng)結(jié)果進(jìn)行了比較分析.結(jié)果表明:泡沫鋁熱沉能使加熱模塊表面溫度的分布明顯變得均勻,更有利于延長(zhǎng)電子元器件的使用壽命,而且泡沫鋁熱沉可在保持整體換熱性能與翅片式熱沉相當(dāng)?shù)臈l件下,使散熱裝置的體積和質(zhì)量均減少約50%.此外,結(jié)果也顯示出泡沫鋁熱沉在電子元器件冷卻應(yīng)用上有進(jìn)一步優(yōu)化的潛質(zhì).

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泡沫鉆井液臨界條件研究 4.3

隨著鉆井技術(shù)的發(fā)展,泡沫鉆井液的使用對(duì)提高機(jī)械鉆速的效果越發(fā)明顯,但在何種井深條件下使用泡沫鉆井液是鉆井工程的重點(diǎn)和難點(diǎn)。研究在不同井深及壓力條件下,泡沫鉆井的極限壓力和極限井深的確定。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,實(shí)施泡沫鉆井的最大深度為4500m左右,極限壓力為20mpa。

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TBM施工條件下隧道凈空位移監(jiān)測(cè)

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TBM施工條件下隧道凈空位移監(jiān)測(cè) 3

tbm施工條件下隧道凈空位移監(jiān)測(cè)——以遼寧大伙房輸水工程為背景,介紹tbm施工條件下隧道凈空位移監(jiān)測(cè)技術(shù)。根據(jù)試驗(yàn),提出一種激光準(zhǔn)直tbm隧道凈空位移監(jiān)測(cè)方法,它利用開敞式掘進(jìn)機(jī)與隧道周邊之問(wèn)的縱向通視空間,通過(guò)對(duì)拱頂和兩側(cè)邊墻三點(diǎn)位應(yīng)用激光準(zhǔn)直法...

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靜態(tài)條件下閉孔泡沫鋁氣泡形成過(guò)程模擬研究 靜態(tài)條件下閉孔泡沫鋁氣泡形成過(guò)程模擬研究 靜態(tài)條件下閉孔泡沫鋁氣泡形成過(guò)程模擬研究

靜態(tài)條件下閉孔泡沫鋁氣泡形成過(guò)程模擬研究

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靜態(tài)條件下閉孔泡沫鋁氣泡形成過(guò)程模擬研究 4.7

以靜態(tài)條件下閉孔泡沫鋁的空氣發(fā)泡過(guò)程為研究對(duì)象,在聚乙烯醇水溶液中進(jìn)行模擬研究.通過(guò)改變?nèi)肷鋲嚎s空氣的流量、壓力,液體的粘度,出氣孔的直徑、數(shù)量、出氣孔表面距液體表面的距離等實(shí)驗(yàn)條件,建立靜態(tài)條件下液體表面氣泡直徑的預(yù)測(cè)模型,以便對(duì)鋁熔體的泡沫特性和閉孔泡沫鋁的胞直徑進(jìn)行科學(xué)有效的控制.在靜態(tài)水模擬實(shí)驗(yàn)條件下獲得了液體表面氣泡直徑預(yù)測(cè)模型.當(dāng)入射空氣的壓強(qiáng)、氣流量,液面高度,出氣孔直徑增大時(shí),氣泡直徑隨之增大;當(dāng)出氣孔數(shù)量,液體粘度增大時(shí),氣泡直徑減小,表面張力對(duì)氣泡直徑的影響可以忽略不計(jì);靜態(tài)條件下液體表面氣泡直徑的預(yù)測(cè)值和實(shí)驗(yàn)測(cè)量值符合得較好,相對(duì)誤差分布在-5.04%~6.32%之間.

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匯率變動(dòng)條件下房地產(chǎn)虛擬性與泡沫化分析 匯率變動(dòng)條件下房地產(chǎn)虛擬性與泡沫化分析 匯率變動(dòng)條件下房地產(chǎn)虛擬性與泡沫化分析

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匯率變動(dòng)條件下房地產(chǎn)虛擬性與泡沫化分析 4.7

人民幣升值趨勢(shì)對(duì)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)產(chǎn)生直接的和潛在的影響,成為刺激中國(guó)房地產(chǎn)虛擬性和泡沫化的一個(gè)重要因素。當(dāng)本幣升值時(shí),至少有三種效應(yīng)會(huì)作用到房地產(chǎn)市場(chǎng),即流動(dòng)性效應(yīng)、財(cái)富效應(yīng)和信貸效應(yīng),從而引發(fā)房地產(chǎn)市場(chǎng)的虛擬性。汲取日本和泰國(guó)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),進(jìn)行可行、有效的政策選擇:引導(dǎo)房地產(chǎn)項(xiàng)目下跨境資本的合理流動(dòng);規(guī)范商品房交易環(huán)節(jié)外資直接投資秩序;加速發(fā)展住房抵押貸款證券化;加強(qiáng)對(duì)進(jìn)入我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)外資的監(jiān)管力度;有效選擇我國(guó)匯率調(diào)整方式等。

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不同邊界條件下泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗特征 不同邊界條件下泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗特征 不同邊界條件下泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗特征

不同邊界條件下泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗特征

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不同邊界條件下泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗特征 4.7

為了獲得不同邊界條件下泡沫金屬的內(nèi)耗特征,通過(guò)采用動(dòng)態(tài)機(jī)械分析儀在不同彎曲模式下對(duì)泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。結(jié)果表明:泡沫鋁硅合金在不同邊界條件下的內(nèi)耗峰出現(xiàn)情況不同,且溫度對(duì)三點(diǎn)彎曲模式時(shí)內(nèi)耗的頻率特性影響最大;三種邊界條件下泡沫鋁硅合金的內(nèi)耗的振幅效應(yīng)基本相似;溫度對(duì)該材料在三點(diǎn)彎曲模式比單雙懸臂梁振動(dòng)模式下內(nèi)耗的影響更大。

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施工條件下CO2泡沫壓裂液對(duì)流換熱特性精華文檔

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新疆地區(qū)氣候條件下現(xiàn)澆泡沫混凝土應(yīng)用研究 4.5

本文根據(jù)新疆地區(qū)特殊的氣候條件,研究在現(xiàn)澆泡沫混凝土中選用優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的發(fā)泡劑,在中等水膠比條件下,進(jìn)行泡沫混凝土配合比設(shè)計(jì),研制出一種集多種功能于一體的可以現(xiàn)澆施工的泡沫混凝土。該泡沫混凝土能確保在工程中順利泵送和澆筑,各項(xiàng)性能指標(biāo)滿足工程質(zhì)量的要求,并取得了良好的應(yīng)用效果。

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氣體、泡沫等欠平衡鉆井條件下感應(yīng)測(cè)井應(yīng)用分析 4.3

對(duì)氣體、泡沫等欠平衡鉆井條件下測(cè)井方式進(jìn)行闡述,通過(guò)不同鉆井液電阻率下對(duì)感應(yīng)測(cè)井進(jìn)行數(shù)字模擬,發(fā)現(xiàn)氣體、泡沫等介質(zhì)對(duì)感應(yīng)測(cè)井影響較小。天然氣介質(zhì)和原油介質(zhì)條件下感應(yīng)測(cè)井現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的資料分析說(shuō)明,感應(yīng)測(cè)井在氣體、泡沫等欠平衡鉆井條件下可行。

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甲基乙烯基硅泡沫材料在復(fù)合條件下的輻射效應(yīng)研究 甲基乙烯基硅泡沫材料在復(fù)合條件下的輻射效應(yīng)研究 甲基乙烯基硅泡沫材料在復(fù)合條件下的輻射效應(yīng)研究

甲基乙烯基硅泡沫材料在復(fù)合條件下的輻射效應(yīng)研究

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甲基乙烯基硅泡沫材料在復(fù)合條件下的輻射效應(yīng)研究 4.4

為考察甲基乙烯基硅泡沫材料在不同條件下的輻射效應(yīng),開展了受壓狀態(tài)下材料經(jīng)60coγ射線輻照后的熱老化和濕熱老化實(shí)驗(yàn)。采用掃描電鏡、傅里葉轉(zhuǎn)換紅外光譜儀、固體核磁共振儀、萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)和蠕變松弛試驗(yàn)機(jī)等手段剖析了材料微觀結(jié)構(gòu)和宏觀性能。結(jié)果表明,不同條件下老化后甲基乙烯基硅泡沫材料的泡孔有減小的趨勢(shì)。29si交叉極化的nmr分析發(fā)現(xiàn)材料中有機(jī)硅鏈段峰的強(qiáng)度隨吸收劑量的增大而升高,13c交叉極化的nmr分析表明γ射線輻照后材料的結(jié)構(gòu)規(guī)整性有所降低。輻射后熱老化樣品的拉伸強(qiáng)度總比輻射后濕熱老化樣品的低,輻射老化和濕熱老化的協(xié)同作用對(duì)材料的應(yīng)力松弛率影響非常明顯。

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火災(zāi)條件下輕質(zhì)泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度衰減規(guī)律研究 火災(zāi)條件下輕質(zhì)泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度衰減規(guī)律研究 火災(zāi)條件下輕質(zhì)泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度衰減規(guī)律研究

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火災(zāi)條件下輕質(zhì)泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度衰減規(guī)律研究 4.5

為了研究輕質(zhì)泡沫混凝土在火災(zāi)條件下的抗壓強(qiáng)度衰減規(guī)律,利用實(shí)驗(yàn)室自制的復(fù)合發(fā)泡劑制作低密度泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn)試塊,養(yǎng)護(hù)28d后進(jìn)行煅燒試驗(yàn),測(cè)定其抗壓強(qiáng)度值,并計(jì)算強(qiáng)度損失率。結(jié)果表明,即使泡沫混凝土具有不燃特性,其抗壓強(qiáng)度仍然會(huì)在高溫條件下呈現(xiàn)一定的衰減規(guī)律:在模擬火災(zāi)條件下,隨著泡沫混凝土干體積密度的增加,其抗壓強(qiáng)度損失率不斷減小;密度為200kg/m3、300kg/m3和400kg/m3的泡沫混凝土試塊,在800℃高溫下煅燒20min,其強(qiáng)度損失率分別為67.8%、53.2%和47.3%;300kg/m3泡沫混凝土試塊在不同溫度下煅燒,強(qiáng)度損失不同,溫度越高,損失越大,在300℃下,其強(qiáng)度損失僅為37.2%;煅燒時(shí)間對(duì)不同密度泡沫混凝土的抗壓強(qiáng)度損失率有一定影響,并且規(guī)律相似,隨時(shí)間的延長(zhǎng),損失率趨于平穩(wěn);密度為400kg/m3的泡沫混凝土在800℃火焰下煅燒30min后,強(qiáng)度保留約50%;增強(qiáng)劑的使用對(duì)火災(zāi)條件下泡沫混凝土抗壓強(qiáng)度的損失有一定影響,增強(qiáng)劑取代水泥的比例增大,其火災(zāi)條件下的強(qiáng)度損失率減小。選用水化生成的結(jié)構(gòu)在火災(zāi)或高溫條件下保持不變的膠凝材料制作泡沫混凝土,對(duì)建筑防火具有積極意義。

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不同地質(zhì)條件和施工條件下長(zhǎng)輸管道防腐方案 4.8

敘述了國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)輸管道防止腐蝕方案中兩種最為經(jīng)濟(jì)合理的手段:對(duì)埋地金屬采取涂層和陰極保護(hù),這兩種方案得到了廣泛應(yīng)用。輸油管道的防腐工作都圍繞如何更好地實(shí)現(xiàn)防腐絕緣層和提供陰極保護(hù)展開。

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超臨界壓力下CO_2在螺旋管內(nèi)的混合對(duì)流換熱 4.5

在恒熱流條件下,對(duì)超臨界壓力co2在內(nèi)徑為9mm,繞徑為283mm,節(jié)距為32mm的螺旋管內(nèi)垂直上升混合對(duì)流的傳熱特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)參數(shù)范圍為:進(jìn)口壓力8mpa、質(zhì)量流速0~650kg·m-2·s-1、內(nèi)壁熱負(fù)荷0~50kw·m-2。研究發(fā)現(xiàn):受熱螺旋管內(nèi)超臨界壓力co2的壁溫及傳熱特性由變物性、浮升力及離心力的耦合作用共同支配,變物性及浮升力影響的相對(duì)大小可用buoyancy數(shù)定性表征,當(dāng)bo>8×10-7時(shí),自然對(duì)流占主導(dǎo)作用,浮升力作用引起強(qiáng)烈的二次流效應(yīng),顯著強(qiáng)化傳熱;在浮升力和離心力共同作用下,截面周向溫度最低點(diǎn)出現(xiàn)在外下側(cè)區(qū)域,且當(dāng)浮升力作用占優(yōu)時(shí),底部區(qū)域的傳熱系數(shù)大于外側(cè),當(dāng)離心力作用占優(yōu)時(shí),底部區(qū)域的傳熱系數(shù)小于外側(cè)?;诒緦?shí)驗(yàn)獲取的2346個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),得出了計(jì)算nu實(shí)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式,90%以上的實(shí)驗(yàn)值與擬合公式計(jì)算值偏差在±20%以內(nèi)。

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綠色施工條件下的結(jié)構(gòu)施工有關(guān)規(guī)范匯報(bào) 3

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不同的施工條件下隧道工程的技術(shù)應(yīng)用簡(jiǎn)介 不同的施工條件下隧道工程的技術(shù)應(yīng)用簡(jiǎn)介 不同的施工條件下隧道工程的技術(shù)應(yīng)用簡(jiǎn)介

不同的施工條件下隧道工程的技術(shù)應(yīng)用簡(jiǎn)介

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不同的施工條件下隧道工程的技術(shù)應(yīng)用簡(jiǎn)介 4.8

隨著我國(guó)高等級(jí)公路、鐵路的高速拓展,隧道工程也以特長(zhǎng)隧道、連拱隧道、分離式隧道等多種形式展現(xiàn)在我們面前。由于隧道形式不同,施工方法的不同,對(duì)測(cè)量工作的要求也有所不同,本文主要介紹軟弱圍巖隧道工程施工技術(shù)、黃土隧道工程施工技術(shù)以及水下隧道工程施工技術(shù)。

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溫拌技術(shù)在低溫施工條件下的實(shí)施與應(yīng)用

溫拌技術(shù)在低溫施工條件下的實(shí)施與應(yīng)用

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溫拌技術(shù)在低溫施工條件下的實(shí)施與應(yīng)用 4.5

瀝青路面修建過(guò)程中,由于公共安全或其它客觀原因,必須在較低溫度環(huán)境下進(jìn)行施工.青島市政工程冬季施工項(xiàng)目,采用fyk-i型溫拌劑,進(jìn)行配合比設(shè)計(jì),混合料性能驗(yàn)證以及現(xiàn)場(chǎng)施工控制、檢測(cè),以驗(yàn)證溫拌技術(shù)在低溫施工條件下的實(shí)施與應(yīng)用.研究結(jié)果標(biāo)明,摻加溫拌劑后的瀝青混合料在施工溫度降低15℃左右時(shí),仍能保證同等施工壓實(shí)能力,具有延長(zhǎng)瀝青混合料有效壓實(shí)時(shí)間,保證施工質(zhì)量的作用.

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挖孔樁技術(shù)在特殊施工條件下的應(yīng)用 挖孔樁技術(shù)在特殊施工條件下的應(yīng)用 挖孔樁技術(shù)在特殊施工條件下的應(yīng)用

挖孔樁技術(shù)在特殊施工條件下的應(yīng)用

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挖孔樁技術(shù)在特殊施工條件下的應(yīng)用 4.4

0.前言:隨著科學(xué)技術(shù)的日益發(fā)展,許多現(xiàn)代化機(jī)械給施工生產(chǎn)帶來(lái)了極大的便利,使人們?cè)絹?lái)越多感覺到科學(xué)技術(shù)作為生產(chǎn)力給人類的生存和發(fā)展創(chuàng)造了原動(dòng)力,在現(xiàn)代的施工生產(chǎn)中,人們特別注重新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的采用,那么,\"古老\"的技術(shù)是否可以

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穿插施工條件下的鋁模深化設(shè)計(jì)管理 穿插施工條件下的鋁模深化設(shè)計(jì)管理 穿插施工條件下的鋁模深化設(shè)計(jì)管理

穿插施工條件下的鋁模深化設(shè)計(jì)管理

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穿插施工條件下的鋁模深化設(shè)計(jì)管理 4.5

在穿插施工條件下,通過(guò)對(duì)鋁模進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使內(nèi)外墻部分結(jié)構(gòu)、構(gòu)件、構(gòu)造一次成型,從而達(dá)到即減少外墻滲漏,又實(shí)現(xiàn)免抹灰、內(nèi)外墻穿插施工、縮短工程建設(shè)周期的目的.

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施工條件下運(yùn)行圖調(diào)整決策支持系統(tǒng) 施工條件下運(yùn)行圖調(diào)整決策支持系統(tǒng) 施工條件下運(yùn)行圖調(diào)整決策支持系統(tǒng)

施工條件下運(yùn)行圖調(diào)整決策支持系統(tǒng)

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施工條件下運(yùn)行圖調(diào)整決策支持系統(tǒng) 4.8

在分析現(xiàn)行人工編制施工條件下運(yùn)行圖調(diào)整計(jì)劃的基礎(chǔ)上,利用人工智能和模糊數(shù)學(xué)的理論和方法,對(duì)雙線區(qū)段的施工“天窗”合理位置選擇、施工封鎖區(qū)間列車運(yùn)行線調(diào)整以及調(diào)整后全區(qū)段的運(yùn)行線擴(kuò)展等問(wèn)題進(jìn)行了深入研究。該方法同樣適用于其它非正常情況下列車運(yùn)行調(diào)整方案的編制。

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常壓條件下N80鋼的CO_2腐蝕的電化學(xué)特性 常壓條件下N80鋼的CO_2腐蝕的電化學(xué)特性 常壓條件下N80鋼的CO_2腐蝕的電化學(xué)特性

常壓條件下N80鋼的CO_2腐蝕的電化學(xué)特性

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常壓條件下N80鋼的CO_2腐蝕的電化學(xué)特性 4.6

運(yùn)用電化學(xué)測(cè)量技術(shù)研究了n80油管鋼在常壓條件下的co2腐蝕電化學(xué)行為.結(jié)果表明:在30℃、60℃、90℃范圍內(nèi),陽(yáng)極反應(yīng)機(jī)理沒有發(fā)生變化,而陰極反應(yīng)機(jī)理在60℃時(shí)已經(jīng)發(fā)生改變,自腐蝕電位下的eis反映的是陽(yáng)極過(guò)程的eis特性;由于60℃生成的腐蝕產(chǎn)物軟而無(wú)附著力,極化電阻最小,相應(yīng)的腐蝕速率最快.

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高溫煅燒條件下石油焦和瀝青焦的物理結(jié)構(gòu)及其CO_2氣化特性 高溫煅燒條件下石油焦和瀝青焦的物理結(jié)構(gòu)及其CO_2氣化特性 高溫煅燒條件下石油焦和瀝青焦的物理結(jié)構(gòu)及其CO_2氣化特性

高溫煅燒條件下石油焦和瀝青焦的物理結(jié)構(gòu)及其CO_2氣化特性

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高溫煅燒條件下石油焦和瀝青焦的物理結(jié)構(gòu)及其CO_2氣化特性 4.5

在950~1400℃對(duì)石油焦和瀝青焦進(jìn)行了煅燒處理,考察了其在煅燒過(guò)程中的比表面積和碳微晶結(jié)構(gòu)的變化;同時(shí),在反應(yīng)溫度950~1400℃,采用等溫?zé)豳|(zhì)法對(duì)其co2氣化反應(yīng)特性進(jìn)行了研究。結(jié)果表明,隨煅燒溫度的增加,石油焦和瀝青焦的比表面積總體上呈現(xiàn)增加的趨勢(shì),這與熱解煤焦隨熱解溫度的變化趨勢(shì)相反;隨煅燒溫度的增加,石油焦和瀝青焦的碳微晶結(jié)構(gòu)向有序化方向發(fā)展,特別是溫度高于1200℃時(shí),其碳微晶結(jié)構(gòu)有序化程度明顯快于煤焦;高溫煅燒總體上是有利于提高石油焦和瀝青焦的氣化反應(yīng)性,這不同于高溫?zé)峤鈱?duì)煤焦氣化反應(yīng)性的影響;石油焦和瀝青焦的氣化反應(yīng)性隨反應(yīng)溫度增加而明顯增加,反應(yīng)過(guò)程為化學(xué)反應(yīng)控制,甚至在更高反應(yīng)溫度下,反應(yīng)控制步驟仍不發(fā)生變化。

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干熱條件下施工的混凝土特性試驗(yàn)研究

干熱條件下施工的混凝土特性試驗(yàn)研究

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干熱條件下施工的混凝土特性試驗(yàn)研究 3

干熱條件下施工的混凝土特性試驗(yàn)研究——本文模擬新疆35℃干燥氣候條件下施工,對(duì)混凝土的坍落度損失、含氣量損失、凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)度、干縮變形、極限拉伸、抗?jié)B性和抗凍性等性能影響進(jìn)行了試驗(yàn)研究。結(jié)果表明:混凝土拌和物的坍落度存在較大的損失,干熱條件...

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施工條件下CO2泡沫壓裂液對(duì)流換熱特性相關(guān)

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羅怡夢(mèng)

職位:巖土科研人員

擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

施工條件下CO2泡沫壓裂液對(duì)流換熱特性文輯: 是羅怡夢(mèng)根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關(guān)施工條件下CO2泡沫壓裂液對(duì)流換熱特性資料、文獻(xiàn)、知識(shí)、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時(shí),造價(jià)通平臺(tái)還為您提供材價(jià)查詢、測(cè)算、詢價(jià)、云造價(jià)、私有云高端定制等建設(shè)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)服務(wù)。手機(jī)版訪問(wèn): 施工條件下CO2泡沫壓裂液對(duì)流換熱特性