摘要:针对传统硅油抗菌性和亲水性差的问题,提出一种季铵盐改性硅油的方法。试验首先对季铵盐改性硅油配比和反应条件进行优化,然后对最优条件制备的季铵盐改性硅油性能进行分析。结果表明,当季铵盐改性硅油配比为 n (氨基硅油): n (N,N-二甲基烷基胺用量) (氨基硅油): n (异丙醇) τ=1:1 ,在反应温度 70% 、反应时间 9h 时,氨基硅油的转化率最高;在最佳条件下,季铵盐改性硅油表现出良好的抗菌性、亲水性等性能,可用于多个领域。
摘要:综述了掺硼金刚石电极的制备方法。制备掺硼金刚石电极的方法主要有化学气相沉积法和高温高压法。化学气相沉积法主要包含热丝化学气相沉积法和微波等离子体化学气相沉积法。此外,在制备出的掺硼金刚石电极表面进行表面修饰或结构调控可进一步满足特殊的性能需求。掺硼金刚石电极将金刚石宽电位窗口的高化学惰性与硼掺杂带来的高导电性相结合,被广泛用于电催化、污染物检测和污染物降解等领域。目前掺硼金刚石电极仍然存在一些缺陷,例如高精度的掺硼金刚石成本较高,低成本的掺硼金刚石易被污染,同时微观结构与宏观性能没有明确的对应关系。因此,后续研究需要不断优化掺硼金刚石电极工艺设计,建立微观结构与宏观性能的对应关系,推动掺硼金刚石电极在工业上的大规模应用。
摘要:针对某型号机车前挡风玻璃出厂后短时间内存在大量漏水问题,基于通用有限元软件ANSYS 对某型机车前挡风玻璃的粘接和密封结构进行模拟计算。重点分析了前挡风玻璃与车体的粘接和密封胶层内部的应力应变,同时考虑了胶粘剂的老化和疲劳因素,并按照EN17460标准,将计算的应力应变与胶层的许用应力应变做比较,验证粘接结构设计的可行性;最后对车体的基材(带涂层)的粘接性能进行老化测试分析,结合仿真计算结果,给出了最终结论和合理化建议。
摘要:无机粘接技术因耐高温、耐化学腐蚀及力学稳定性优异,成为极端环境工程与高端制造的关键支撑技术。系统综述化学键合、物理吸附、机械结合及界面反应四大核心机理,分类闸述硅酸盐类、磷酸盐类、氧化物类及陶瓷基粘结剂的组成、性能与改性路径,分析基材表面处理、涂覆工艺及固化制度对粘接性能的影响规律,总结其在航空航天、电子电力、冶金工业、建筑工程及新能源领域的典型应用案例,针对低温固化效率低、韧性不足、界面相容性调控难等关键问题,提出纳米复合改性、多功能一体化设计、智能化工艺优化等未来发展方向。研究为无机粘接技术的理论创新与工程应用提供参考,助力高端无机粘接材料的产业化升级。
摘要:针对传统口腔递药系统易受口腔环境影响的问题,提出一种抗炎抑菌型纳米凝胶载药系统。试验首先对抗菌纳米粒子和载药系进行制备,并对其性能进行表征,然后将载有抗菌纳米粒子的凝胶载药系统用于临床。结果表明,当抗菌纳米粒子质量浓度为 12μg/mL 时,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均达到100% ;载药凝胶具备ROS梯度释放性能,而抑菌纳米粒子具备ROS清除效果,两者协同作用下,可精准作用在牙周炎部位,缓解患者的症状,降低炎症指标,表现出良好的临床疗效。
摘要:利用凝胶色谱仪,通过外标法测定了胶粘剂中已知牌号的聚丙二醇(PPG)含量;同时结合凝胶色谱法和热重分析法,建立了快速估算胶粘剂中未知聚丙二醇含量的方法。结果表明,在流速为 0.6mL/min ,柱温为 40°C 时,聚丙二醇在 125~2000mg/L 质量浓度范围内线性良好,测定已知样品的相对误差为 1.7% ,方法检出限和定量限分别为 10.0,30.0mg/L ,精密度和重复性良好;同时通过计算聚合物和聚丙二醇峰面积比例及热重分析中二者总含量,可以快速估算胶粘剂中未知聚丙二醇含量,相对误差为 1.4% 。
摘要:针对传统泡沫敷料对压力损伤干预效果差的问题,介绍了一种新型的中药凝胶敷贴。首先对中药凝胶敷贴的制作和性能进行表征,然后对其临床应用效果进行分析。结果表明,该厂家的中药凝胶敷贴在60 s左右就可以达到溶胀平衡,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率均超过 99% ,DPPH自由基清除率为56% ,羟自由基清除率为 49% ,猪皮粘接强度为 1.7MPa ,含水量为 98% ,表现出良好的综合性能;将该敷贴用于临床压力性损伤的干预护理,其中患者有3人出现Ⅰ级压伤,仅有1例出现 I 级压伤,无一例出现Ⅲ级压伤和N级压伤,压力性损伤发生率仅为 10% ,患者满意度高达 100% ,表现出良好的临床应用效果。
摘要:为了精准控制PVC线槽挤出成型中的离模膨胀和尺寸偏差,将工业异型材挤出作为研究对象,通过基于Polyflow软件的逆向挤出模拟方法,分析了黏度、挤出速率、口模长度对制品质量的影响机制,提出采用幂律本构模型描述熔体流变行为、自适应网格重划分保障数值稳定性、“胀大预补偿”口模几何反演等技术措施。研究结果表明,高黏度与高速率显著加剧离模膨胀,分别增加 22% 和 18% ,口模长度增至 30mm 可使胀大率降低 25% ;逆向模拟通过预收缩口模轮廓(壁厚 1.3mm VS制品 1.5mm ),有效抵消弹性回复与热收缩,实现截面高保真成型。该方法不仅适用于PVC线槽,还可拓展至PLA/PCL等生物医用微结构挤出,为高精度医疗器械连续制造提供模具设计模式。
摘要:海藻酸钠凭借其天然来源丰富、成本低廉、优异的生物相容性,成为构建可注射水凝胶体系的重要材料。其分子链上大量羧基、羟基为化学修饰提供活性位点,可通过离子交联、氧化-席夫碱反应、酶促交联、光引发共价网络构建等多种策略,精准调控凝胶化时间、力学强度、降解速率。研究表明,将生长因子、干细胞、抗菌剂、基因载体等生物活性组分负载在海藻酸钠微球中,可在注射后原位形成三维仿生微环境,有效支持细胞粘附、增殖、定向分化。该体系在软骨修复、骨缺损填充、慢性创面愈合、局部药物缓释等领域展现出较强的应用价值,适用于微创介入治疗场景。
摘要:为优化甲醇制烯烃(MTO)工艺中副产C4经氧化脱氢反应生成粗丁二烯后的分离技术,对基于 N. 甲基吡咯烷酮(NMP)、二甲基甲酰胺(DMF)和乙晴(ACN)这3种溶剂的抽提工艺进行了系统比较。针对MTO副产C4经氧化脱氢反应生成的粗丁二烯的特点,建立了AspenPlus平台上的工艺模拟模型,采用NRTL-RK热力学方法描述强非理想性液相体系。研究结果表明,在达到 99.6% 产品纯度和 98.5% 以上回收率的条件下,NMP法表现出明显优势,其单位产品能耗仅为 28.1GJ/t ,溶剂消耗量为 0.45kg/t ,较DMF法和ACN法分别降低约 4% 和 6% 的能耗,溶剂消耗量减少 58% 和 78% 。经济性评估显示NMP法的总投资和年度运行成本分别较DMF法和ACN法降低 12% 和 18% 8% 和 15% 。此外,NMP溶剂的低毒性和热稳定性在环境、健康与安全方面表现更佳,适用于工业规模MTO副产丁二烯的高效分离。
摘要:将临床高精度印模需求作为基础条件,通过介绍基于乙烯基硅油/MQ树脂交联体系的双组分基体设计、聚醚改性硅油亲水改性、碘代季铵盐功能化纳米 SiO2 抗菌填料的制备内容,分析KH570偶联处理、三辊高剪切分散、FTIR结构表征、ISO标准性能测试等方法,提出将 0%~5% 表面修饰纳米填料梯度引入亲水硅橡胶基体的技术措施。结果表明:当填料掺量大于等于 4% 时,材料拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率、商用AquasilUltra无显著差异( P>0.05) ,静态接触角低于 70° 且在 120s 内衰减率小于 5% , 20μm 细节线完整复制率达 100% ,抗菌率大幅度提升;掺量在 5% 时受到团聚因素影响,造成力学性能下降。
摘要:对原料、溶媒、反应条件及仪器、精制过程进行考察,影响合成多肽质量的关键点,探讨固体相肽合成法(SPPS)和液相肽合成法(LPPS),尤其是氨基酸的质量控制、溶媒的选择及用量以及反应过程中的控制是保证果肽产品质量的重要环节。通过对不同批次产品进行质量监控,采用高效液相-质谱联用的方法对产品的纯度及稳定性、生物活性进行了控制,并为优化工艺条件、建立标准控制方法及批间一致性评价提供参考依据。
摘要:采用冷冻循环的方法制备了不同单宁酸(TA)含量的水凝胶,对比分析了TA含量对水凝胶红外光谱、X射线衍射图谱、显微形貌和拉伸力学性能的影响。结果表明,TA质量分数的提高会使得用于传感器的水凝胶的断裂强度提高,断裂应变先增大后减小;当TA质量分数为 8% 时,用于传感器的水凝胶的断裂强度较高、断裂应变最大,为适宜的TA添加量。通过设计水凝胶来获得较高力学性能的水凝胶可以实现对仓库货架不同区域物品的位移进行监测,位移监测结果具有较好的稳定性和准确性。随着信号干扰强度增加,4种算法的传输吞吐量呈下降趋势,当信号干扰强度为35dB时,路由算法的吞吐量为8.0MB/s,而深度学习算法、蚁群算法和随机森林算法的传输吞吐量均小于 6MB/s 。
摘要:针对动车组空调顶板风道中铝箔与保温棉脱落、鼓泡等问题,研究通过环境可靠性试验分析了服役10年与15年的保温棉材料性能。结果表明,外观完好的旧品铝箔-保温棉剥离强度较新品仅衰减 14.3% ,但高温高湿下粘接性能急剧退化;保温棉本体断裂伸长率升高,抗拉强度反常增强,可能因材料老化及工艺差异所致。建议优化胶粘剂工艺,针对风道失效区域制定差异化检修策略,并进一步验证导热与降噪性能。
摘要:以 100mm 锂电角磨机齿轮箱为对象,针对其75\~85dB(A)噪声,结合理论分析与ANSYS仿真研究降噪。分析了啮合冲击等机理,构建仿真模型(误差小于等于 3.5% ),并从结构、装配、加工方面进行提升改进。优化后空载68.2dB(A)、负载72.5dB(A),满足GB/T30270—2013《信息技术安全技术信息技术安全性评估方法》的要求,为降噪提供支撑。
摘要:建立气相色谱-质谱法测定室内装饰装修用美缝剂中1,6-己二胺含量的分析方法。美缝剂样品在碱性条件下 40°C 水浴 30min 进行衍生,采用气相色谱-质谱仪检测。以TG-5SILMS色谱柱进行分离,用电子轰击离子源电离,外标法定量。结果显示,1,6-己二胺在 12~300mg/L 线性良好, R2 大于 0.9990 ,回收率为91.60%~107.17% ,相对标准偏差(RSD)为 2.87% ,方法检出限为 12mg/kg ,定量限为 41mg/kg 。
摘要:针对红层软岩的遇水软化进行了系统的研究,表明了软化是水分子渗透、亲水性矿物反应和胶结物溶解3个微观物理化学过程共同作用的结果,分析了这种影响对于建筑、道路桥梁安全和地质环境等方面的危害及其对于边坡力学强度和结构面稳定性等方面的作用机理,在此基础上对排水防渗问题进行了梳理、边坡加固支护及岩性改良3类核心控制技术。提出今后需要在微观和宏观响应的关联分析和稳定性评价模型的优化方向上加强研究,以期对红层区域工程建设起到技术支持的作用。
摘要:针对 磷酸酯抗燃油(EH油)在电力系统的水解降解问题,提出一种基于线性伏安分析的酚醇特征峰面积精准评估水解程度,并优化了分析方法和完成实验室与现场样本研究。结果表明,酚醇面积与酸值、水分等传统指标显著正相关( R2>0.92) ,可作水解特征参数;基于该参数的预警等级,在电厂应用中使EH油系统故障率降低 27% ,为电力设备润滑运维提供新路径。
摘要:随着新能源汽车产业迅猛发展,动力电池安全性成为制约行业可持续发展的关键问题。热失控作为电池系统最严重的失效模式,是导致电动汽车火灾事故的主要因素。基于此,从材料学本质出发,深入分析了锂离子电池热失控的链式反应机理,系统闸释了正负极材料、电解液等关键组分在热失控过程中的行为机制。研究分析了高镍正极材料晶格氧析出、硅基负极SEI膜分解、有机电解液燃烧反应之间的相互作用规律,明确了不同材料体系电池的热失控特征参数。基于上述机理分析,提出了完整的防控体系,为动力电池安全事故防控提供了系统性解决方案。
摘要:针对接纳粘胶工业废水的市政污水处理厂污泥重金属超标的问题,提出采用生物淋滤联合(类)Fenton反应对污泥中重金属进行溶出处理。试验首先分别对生物淋滤阶段条件和(类)Fenton反应阶段条件进行优化,然后对重金属溶出效果进行表征。结果表明,在生物滤淋阶段,氧化亚铁硫杆菌接种量为10% ,硫酸亚铁投加量为 8g/L ;在(类)Fenton反应阶段,起始pH值为2.0,过氧化氢投加量为 8g/L 时,污泥中的重金属溶出效果最高。此条件下,市政污水处理厂储泥池金属锌溶出量和金属铜溶出量分别为58.7mg/L 和 42.7mg/L 。该方法可在市政污水处理厂污泥重金属处置过程中发挥作用。
摘要:为量化龄期对水利工程混凝土耐久性能的影响,研究设计并实施了多龄期试验方案,系统开展了抗压强度、氯离子扩散系数、碳化深度与冻融循环等指标的实测分析。结果表明,随龄期延长,混凝土抗压强度显著提升,渗透性与劣化敏感性显著下降,其中180d龄期试件的氯离子扩散系数较7d组下降 63.2% 、动弹性模量衰减率降低 66.7% 。结构检测显示,孔隙率下降、界面过渡区(ITZ)宽度缩小、凝胶孔隙占比提升,是性能改善的核心机制。基于实测数据构建了龄期-扩散指数模型,预测偏差控制在 4.7% 以内。验证了延长湿养护龄期在提升水利工程混凝土服役稳定性方面的重要价值,并为耐久性设计与养护策略优化提供了理论支撑。
摘要:以广信区城乡综合提升项目(EPC)——吉阳路提升改造项目为研究对象,介绍其工程概况,包括结构型式、尺寸及材料等。运用有限元软件,结合规范开展节点焊接结构的应力、模态、挠度、整体稳定性及局部构件验算,还进行了节点疲劳荷载谱构建、损伤评估与性能提升措施研究,结果表明天桥结构及节点性能满足规范要求。
摘要:以植物纤维和硅溶胶为主要原料,提出一种碳化软木橡树皮纤维结合硅溶胶的建筑吸声材料。试验首先对碳化软木橡树皮纤维结合硅溶胶吸声材料的配比进行优化,然后对吸声材料的性能进行分析。结果表明,当碳化软木橡树皮纤维用量为 4% ,硅溶胶用量为 10% ,纯丙乳液用量为 6% ,十二烷基苯磺酸钠用量为 1.5% 时,制备的吸声材料在频率为 5000Hz 的吸声系数为 0.83% ,初始分解温度和最终分解温度分别为242.3°C 和 497.3°C ,失重率为 51.4% ,密度为 21.72kg/m3 ,弹性模量为 114.3kPa ,屈服强度为 7.9kPa ,表现出良好的吸声性能、热稳定性和力学性能,为后续植物纤维基多孔吸声材料的开发应用奠定了基础。
摘要:为探究可用于建筑内部装饰的绿色建筑材料的抗菌性,本试验利用硅烷偶联剂KH570对纳米氧化镁进行表面改性,并将改性纳米氧化镁与丙烯酸乳胶漆结合,配比一种绿色抗菌乳胶漆。然后,研究不同改性纳米氧化添加量对乳胶漆性能的影响,并就该乳胶漆在建筑内部装饰中的应用进行探讨。结果表明,当添加 0.4% 改性纳米氧化镁时,这种绿色抗菌乳胶漆的综合性能最为优异。此时,乳胶漆的表干时间和实干时间分别为 4.29,4.35h ,黏度为 1 368mPa?s ,附着力等级为2级,且抗菌性能优异。最后,探讨了该绿色抗菌乳胶漆用于永州地区传统民居的室内设计和修复。
摘要:为提高超高性能混凝土(UHPC)的环保性和力学性能,以石灰岩机制砂、水泥等为主要原材料,优化了一种免蒸养的石灰岩机制砂UHPC,并添加钢纤维对其性能进行改性。结果表明,与机制砂、天然河砂相比,石灰岩机制砂会降低混凝土材料流动度,可以提高UHPC 的力学性能。当添加石灰岩机制砂且掺入0.3% 钢纤维时,该UHPC的力学性能最佳。其中,抗压强度和抗折强度分别为 149.31MPa?9.43MPa ,且材料耐水性较好,吸水率仅为 2.76% 0
摘要:阀门作为流体控制系统的重要部件,其阀座材料的耐腐蚀性能直接决定了阀门的可靠性。基于此,研究了钛合金作为阀门阀座材料的耐腐蚀性能及其机理,重点分析了钛合金在氯化物环境中优异的抗点蚀和抗缝隙腐蚀能力,讨论了工业常用钛合金在不同腐蚀介质中的腐蚀行为。通过电化学测试和浸泡实验,定量评价了其腐蚀速率,并和传统阀座材料进行对比。结果表明,钛合金在大多数氯化物、湿氯气、海水、氧化性环境中表现出远超不锈钢的耐蚀性,是解决阀门关键部位腐蚀失效问题的理想材料。
摘要:为了提高沥青混合料的抗紫外线老化性能,延长沥青路面的使用寿命,研究了SBS改性高粘度沥青混合料在紫外线照射下的制备和抗裂老化性能。确定基质沥青与SBS改性剂的参数,使用多个设备实现基质沥青与改性剂的均匀混合,制备出SBS改性高粘沥青混合料,使用自制的紫外老化箱对该混合料老化处理,测试相同混合料在不同处理时长下各项参数变化。同时对比该混合料和基质沥青在相同紫外辐照下劈裂强度与车辙试验结果。结果表明,受紫外辐照影响,该混合料针入度、延度发生明显下降,黏度上升趋势较大,该混合料的劈裂强度随辐照时间增加呈现出先升高后降低的趋势,最大值为 1.2MPa ;受辐照影响,车辙试验稳定度呈现上升趋势,对比基质沥青,具有更加较为良好的抗裂老化性能。
摘要:针对重载交通路段沥青混合料易出现车辙变形与疲劳开裂的问题,提出基于化工改性剂协同调控的性能平衡设计方法。选用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、纳米碳酸钙(nano- CaCO3 )及环氧改性剂作为复合改性体系,通过动态剪切流变试验(DSR)、多应力creep恢复试验(MSCR)及四点弯曲疲劳试验,系统研究化工改性剂掺量对沥青胶结料高温稳定性、低温抗裂性及混合料抗车辙与抗疲劳性能的影响规律。结果表明:当SBS掺量为 4.5% 、nano .cac03 掺量为 3% 、环氧改性剂掺量为 1.5% 时,改性沥青的复数剪切模量 增大 32% ,相位角(δ)降低 18% ,混合料动稳定度达4800次/mm,疲劳寿命延长至 2.3×106 次,实现抗车辙与抗疲劳性能的协同提升。该研究为重载交通路段沥青路面的化工改性技术应用提供了理论依据与工程参考。
摘要:在当前我国工业化快速发展的背景下,工业污水处理厂的稳定运行是实现废水达标排放的关键。然而,工业污水处理过程中高浓度氯离子对金属结构造成的腐蚀问题,已成为制约其正常运行的重要隐患。本文通过剖析氯离子对金属材料的腐蚀机理,重点探讨了其在工业废水处理系统中常见的几种腐蚀形态,包括点蚀、缝隙腐蚀、电偶腐蚀与应力腐蚀,并进一步分析了氯离子浓度、温度、pH值、流速及微生物浓度等关键因素对腐蚀速率的影响。最后,结合工业污水处理厂的实际运行条件,提出了适用于不同工况的耐氯离子腐蚀防护策略,以期为氯离子环境下工业污水处理厂的金属防护提供理论参考。
摘要:选取了同周期氧化硅、氧化镁、氧化铝3种纳米氧化物,通过流延挤出加工工艺引入光伏EVA胶膜中,并对制备胶膜的透光率、老化后酸值、老化剥离力进行测试。研究结果表明,同等条件下氧化镁制备胶膜酸值最低,但透光率出现下降。为了进一步提升氧化镁的分散性和抗老化性能,选取KH570、KH560、A171这3种不同类型的硅烷对氧化镁进行表面改性,改性后的氧化镁EVA胶膜透光率明显提升;PID老化测试显示,KH560改性氧化镁胶膜封装组件PID192h老化后电池腐蚀最轻,PID192h老化测试功率衰减小于5% ,明显优于KH570和A171,通过在胶膜中引入改性纳米氧化物,大幅提高了光伏组件的可靠性。
摘要:制备了一种穴位敷贴,并联合手指点穴对偏头痛患者进行治疗。介绍了该穴位敷贴的制备方法、性能,然后对穴位敷贴联合手指点穴的临床应用效果进行分析。结果为:穴位敷贴经过20次甩动不出现脱落的现象,恒温恒湿放置28d后状态不出现明显变化,水蒸气透过率达到 632g/(m2?24h) ,在皮肤粘贴时间超过7d后,皮肤表面不出现不良反应,表现出良好的综合性能;将穴位敷贴与手指点穴联合在临床进行应用,治疗有效率与疼痛缓解效果方面与药物治疗接近,但不良反应发生率仅 6.7% ,明显低于药物治疗,说明实验建立的穴位敷贴联合手指点穴的方法能显著降低偏头痛患者在治疗过程中出现的不良反应发生率,可在临床推广使用。
摘要:富水地层隧道涌水突泥直接威胁工程安全,注浆堵水是核心防控手段。研究以某高速1号、2号隧道为依托,针对岩溶发育、地下水丰富的复杂条件,研究新型注浆材料、优化注浆工艺、构建综合堵水策略。研发适配的无机固水与复合注浆材料,优化超前帷幕等工艺,建立地质勘察-参数调整-应急响应闭环体系。工程验证表明,该技术有效控制隧道涌水量,保障施工推进,为同类工程提供参考。
摘要:氧化石墨烯复合材料依托多维纳米骨架赋予的高比表面积与可调控官能团,在化工制药废水深度处理场景中展现出突出的净化潜能。研究通过共沉淀路径精准构建氧化石墨烯 -Fe304 磁性复合架构,系统考察其对模拟废水中典型有机污染物及 等重金属离子的协同捕集规律。结果表明,该磁性吸附剂在低温和常规pH值区间内均可实现快速、高效的目标污染物去除,其中铅、汞、镉去除率分别达98% 、 94% 92% ;材料在外加磁场作用下可迅速完成固液分离,并表现出良好的循环再生能力,为废水治理提供了兼具高效、可持续与易回收优势的污染物去除新策略。
摘要:传统动态心电图电极片基底柔性差、导电填料分散不均,难适配老年松弛皮肤,易产生界面缝隙与运动伪影,导致信号不稳定。为提高柔性导电复合材料适配老年皮肤的导电与抗干扰性能,本研究通过设计4个试验组与1个对照组,制备柔性导电复合材料电极片,以监测界面接触阻抗及运动伪影干扰性能变化。试验结果显示,试验组3(聚氨酯胶 0.600kg 、炭黑 0.030kg. 多壁碳纳米管 0.010kg. 石墨烯 0.007kg 聚乙二醇 0.015kg? )为最优组别,平均阻抗为 25.1kΩ ,较对照组下降 61.1% 。且试验组3的信号失真率为 7.8% ,均低于其他组别。
摘要:影像用的造影剂作为现代分子诊断的重要工具,已经在肿瘤精准诊疗、心血管疾病诊疗和妇科与生殖系统疾病诊断等领域展现出巨大应用价值。造影剂通过增强影像的对比度,帮助医生更清晰地观察人体内部的结构和病变,提高诊断的准确性,从而制定出科学合理的治疗方案,挽救患者的生命。系统综述了造影剂合成技术原理及其在医学诊断领域的应用进展,重点探讨了传统造影剂合成技术与新型造影剂合成技术的特点,并探究了造影剂在X线/CT、磁共振(MRI)和超声方面的应用价值,为造影剂在医疗领域的发展提供了参考。
摘要:为了应对大体积混凝土在施工期间存在的裂缝检测准确性不高、受周围环境影响较大、修复策略不够精准等一系列问题,研究提出一基于图像处理和机器学习的裂缝检测与快速处置方法。运用形态学操作对裂缝图像进行初步处理,结合四连通和八连通标记法强化裂缝属性,然后综合运用投影分布向量及曲率特征融合技术来提取裂纹几何性质,最后将其代入极限学习机模型达到高精度探测目的。实验结果表明,在10组测试样本中,其检测方法交并比均超过了0.85,并且对于各种方向的裂纹识别数与现实情况高度吻合。在上述探测结论的基础上,研究进一步给出了有别于传统方法的修补计划,经过修补后的各项指标测试结果显示,粘接强度都达到了 2.0MPa 以上,同时抗渗透能力和表面平整度也都符合要求。
摘要:为实现加固后海上软土的物理力学变化规律分析,提出以某沿海城市加固后的海上软土作为试验样本,对加固后的海上软土进行动三轴试验。首先,对原状土、泥浆沉降法重塑土和湿夯击法重塑土试样进行取样制备;然后根据构件的物理力学参数表分别对原状土、重塑土进行动三轴试验分析。试验分析可知,在不同的周次下,3种软土试样的动应变幅值和累积塑性应变存在显著差异。根据其动应变规律可为海洋工程的设计与施工提供科学依据。
摘要:为解决输电走廊压缩与自然功率提升矛盾相关问题,针对紧凑型铁塔相间绝缘间距小、塔窗结构复杂的特点,提出 500kV 紧凑型铁塔分段预紧-动态调整组立工艺,通过悬浮抱杆外拉线优化和螺栓防松措施,解决传统工艺中塔材变形与相间闪络风险。研究表明,该工艺可降低施工误差,提升带电作业安全性,为同塔双回线路紧凑化建设提供技术支撑。
摘要:为提高糖尿病足溃疡护理用的凝胶材料的抗菌性,提出一种聚多巴胺-纳米银-CMC改性明胶,并对改性明胶的性能和临床应用进行分析。结果表明,该改性明胶的粘附强度为 8.7kPa ,且经过反复扭转和弯折,未见改性明胶脱落现象;在 72h 内,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抑菌率超 90% ,糖尿病小鼠伤口在7d左右,愈合率基本达到 100% ,表现出良好的综合性能;将改性明胶用于糖尿病足溃疡临床护理,患者的VSA疼痛评分由 (6.42±0.33) 分下降至 (2.03±0.52) 分,创面由 (5.84±1.33)cm2 降至 (2.12±0.36)cm2 ,创面深度由 (1.34±0.21)cm 降至 (0.42±0.05)cm ,治疗有效率达到 100% 。
摘要:为提升水泥基材料的裂缝自修复性能,以丙烯酸和丙烯酰胺单体作为原材料,辅以过硫酸钾作为引发剂,聚乙二醇二丙烯酸酯作为交联剂,乙酰丙酮铁(Ⅲ)水合物为催化剂、水为溶剂,通过共聚反应得到AA-AM共聚物水泥基材料修复剂,同时通过控制AA-AM共聚物的掺杂量,制备具有自修复性能的不同AA-AM共聚物的掺杂量的水泥砂浆试块,并进行了性能测试。结果表明,本AA-AM共聚物水泥基材料修复剂拥有良好的吸水性能,还具备可持续利用性;AA-AM共聚物的加入后会降低水泥砂浆试块的抗压强度和抗折强度,但仍在最低标准以上;在自来水环境作用下,AA-AM共聚物修复的裂缝宽度减少,且在0.3% 和 0.5% 的掺量下AA-AM共聚物修复性能更好。由此得出,在实际应用中可根据实际环境选择不同的添加量。
摘要:为提高水利工程施工中防渗材料的耐久性,介绍了一种木质素纳米微球结合低密度聚乙烯的复合土工膜,然后研究了木质素纳米微球添加量对该复合土工膜耐久性的影响,最后基于复合土工膜设计了一种用于水利河道的导流围堰结构。结果表明,最佳木质素纳米微球添加量为 4% 。此时,复合土工膜的拉伸强度为 12.96MPa ,吸水率为 0.142% ,且在紫外老化试验后的拉伸强度 12.30MPa ,失重率为 0.46% ,并表现出较好的耐酸碱腐蚀性能。实际应用表明,该复合土工膜构建的河道导流围堰结构具备良好的稳定性,在水利工程导流施工中应用可具有广阔的前景。
摘要:为提高边坡的抗雨水侵蚀性,以黄麻纤维为原材料,配比了一种纤维加筋土,并优化了黄麻纤维添加量以及纤维加筋土厚度。结果表明,当黄麻纤维添加量为 0.3% 时,这种黄麻纤维加筋土具备较好的抗崩解性能,崩解速率为 0.0308% /s。当纤维加筋土厚度为 5cm ,这种黄麻纤维加筋土边坡具备较好的抗雨水侵蚀性能。其中, 6,12h 体积含水率分别为 30.5%.30.7% ,边坡孔隙水压力分别为 2.62,2.84kPa ,泥土冲蚀量分别为 187,232,g 。同时,这种黄麻纤维加筋土在生态边坡施工中应用效果较好。综上,这种黄麻纤维加筋土具有较好的抗雨水侵蚀性能以及抗崩解性能,具有良好的工程应用前景。
摘要:太阳能热发电系统对相变材料要求极为严格,不仅要具备 300~800°C 宽温域相变特性,还要维持高热稳定性、良好热物性。系统综述太阳能热发电系统中高温相变储能材料热物性强化研究进展,先阐述无机盐、金属合金及陶瓷基相变材料特性,进而分析多孔基体复合、导热增强相复合、微胶囊化、界面改性等热物性强化技术机理。研究表明,纳米碳材料和金属泡沫协同增强策略可有效提高相变材料导热系数;微胶囊化技术抑制相分离;界面粘接强化改善材料-容器相容性。文章探讨了材料高温稳定性、循环寿命及系统集成等问题,指出多功能复合相变材料、智能界面设计是未来发展方向,为太阳能热发电高效储能提供理论支撑。关键词:太阳能热发电;高温相变储能材料;热物性强化
摘要:针对传统牙科咬合板存在稳定性和舒适性较差的问题,提出一种复合弹性材料稳定型咬合板的制备。试验首先对弹性体配比进行优化,然后对弹性体性能进行研究,最后以弹性体为原料制作稳定型咬合板,并对其临床应用效果进行研究。结果表明,当硫化锌锰( )与聚二甲基硅氧烷(PDMS)质量比为4:10时制备的弹性体性能最佳,此时弹性体弹性模量约为 1MPa ,最大变形量超过 80% ,磨损率约为0.15mm2 ,表面接触角超过 110° ;在 37°C 人工唾液中浸泡 15d 后溶解率约为 0.1% ,与细胞共同培养后,不对细胞增殖产生影响,整体性能良好,具有更好的实用性和长期稳定性。将弹性体材料制作的稳定咬合板用于临床治疗,其治疗效果和疼痛缓解效果明显优于传统PETG材料,临床治疗效果良好。
摘要:为了研究不同类型的缺陷对PE燃气管道剩余强度的影响,制备了平底方形缺陷和平底圆柱形缺陷的试样,在万能试验机上进行拉伸试验,分别研究了缺陷长度、宽度、深度等因素对其剩余强度的影响。结果表明,两种缺陷的几何尺寸对强度的影响存在临界值;在几何尺寸相同情况下,相比平底圆柱形缺陷,平底方形缺陷对强度的影响较大。研究结果为在役PE燃气管道的合于使用评价提供参考。
摘要:针对传统城镇燃气高压管道监测技术存在检测盲区与定位困难的问题,提出一种新型城镇燃气高压管道监测系统的构建。实验首先对系统架构、硬件和软件进行设计,然后对系统功能进行测试。结果表明,选择TM32F407VET6单片机为硬件芯片,以TPS61200充电芯片结合充电电池为工作电源,以Wi-Fi作为通信模块构建了城镇燃气高压管道监测系统。该系统连接Wi-Fi后,显示器可持续显示气体体积的数据,泄漏地点误差控制在 0.2m 内,泄漏信息报警响应时间在5s内,云平台测试显示结果良好。该系统功能完善,可准确对泄漏地点进行显示,满足城镇燃气高压管道监测技术要求。
摘要:为实现通过普通拍摄设备,以低成本实现地质矿石手标本的高精度三维建模的目的,开展了一项低成本的三维重建工程实践研究,提出一种基于3DGS技术的地质矿石手标本三维重建方法。采用普通智能手机对地质标本进行多视角拍摄,然后利用3GDS技术对图像进行校正、点云生成以及高斯拟合处理,构建一个完整的地质标本三维重建工程流程,利用LOD技术实现三维重建模型与AR/VR场景适配。通过实际应用对本文方法进行验证。验证结果显示,还原精度可以达到 94.01% ,模型平均几何误差仅为 0.21mm ,实现成本为1.4~4万元,经过LOD优化后上传至移动端AR平台,可实现55FPS流畅交互。
摘要:为实现居民住户可以随时随地查看家居环境的安全情况,提出一种基于传感器的智慧家居监测系统。系统设计主要目的是对住宅中的粉尘浓度、二氧化碳浓度、甲醛浓度、可燃性气体、外来入侵人员、异常火源进行智能识别,确保住户与住宅的安全。首先对智慧家居监测系统的整体框架进行设计,然后选择合适的智能网关、传感器、ZigBee硬件,设计系统软件程序,以及开发智慧家居监测系统云平台,共同实现基于传感器的智慧家居监测系统的搭建和运行。最后通过实地测试验证了系统的可行性和便捷性,为提高居民住户安全、加快智慧家居的推广提供一份参考。
摘要:试验建立了一种减压精馏工艺,实现了对废剥离液中有机组分 N. -甲基吡咯烷酮(NMP)和二乙二醇乙醚(DGDE)的回收利用,并优化了减压精馏工艺的条件。结果表明,在回流比为1:1、压力为 30kPa 的条件下,废剥离液回收产物中NMP和DGDE混合物质量分数为 99.95% ,水分含量低于 0.1% 。同时,NMP和DGDE混合物的回收率达到 92.39% ,且回收产物中的金属离子含量低于 1ppb 。综上,这种减压精馏工艺流程可以实现废剥离液中有机组分的有效分离和回收利用,可以降低半导体行业新化学品的消耗,减少废物物物的排放。
摘要:深部矿产资源勘查面临构造复杂、信息隐伏、靶区定位难等挑战,传统钻探方法难以满足精准找矿需求。基于此,注重研究地质钻探技术优化,系统分析深穿透地球化学测量、地电化学异常提取、三维地质建模、构造叠加控矿分析等技术路径,强调多数据融合下的靶区优选逻辑。结合某典型矿山深部找矿实例,成功验证了基于构造-地球化学融合模型指导的定向钻探在隐伏矿体定位中的有效性,显著提高钻探见矿率,为深部找矿提供可行性的技术支撑。
摘要:针对化工分析检验数据存在的数据量大、产生速度快、类型过多、价值密度低等问题,以及传统数据统计处理方法已经无法对其进行处理的挑战,提出并构建了一个大数据背景下化工分析检验数据挖掘框架。首先采用架构设计对整体框架进行搭建,然后对框架中数据挖掘层的核心算法,即BP神经网络进行改进和优化,最后通过实验与测试对数据挖掘框架的有效性和实用性进行验证。测试结果表明:经过本文改进后的BP神经网络模型在测试中MSE值最低,具有较高的预测精度、泛化能力以及稳定性,可用作大数据背景下化工分析检验数据挖掘框架的核心算法;同时该数据挖掘框架可以从海量化工检验数据中发现潜在规律,对化工材料配方进行优化,为化工行业的智能升级提供了有力支持。
摘要:某重型装备制造企业喷漆废水存在成分多样、污染负荷高(化学需氧量(COD)约 86600mg/L )、水质水量波动大的问题。研究设计组合处理工艺:先通过混凝压滤(用破乳剂等固液分离)预处理,接着滤液在 35-40qC 负压条件下低温蒸发深度净化,最后用陶瓷膜(截留50纳米以上颗粒)和活性炭吸附(除残余COD及异味)。该工艺运行可靠、能耗低,出水COD和氨氮分别低于 13mg/L 和 1.34mg/L ,符合GB 8978—1996和GB/T19923—2005标准。
摘要:探究皖南山区灰岩地质条件下岩石锚杆基础的变形破坏特征及单根锚杆的承载机理。采用现场原位试验、室内三轴试验与精细化数值模拟相结合的研究方法,系统分析其力学行为与关键参数影响。通过现场原位试验明确识别出锚固深度约为 3.5m 为破坏模式转变的临界点。当锚深小于等于 3m 时,破坏表现为岩体-灌浆体界面整体剪切滑移;当锚深大于等于 4m 时,则转变为锚筋-灌浆体界面的粘结失效。为灰岩地质中岩石锚杆基础的设计与优化提供了理论依据和工程应用参考。
摘要:为提升中厚磷矿体的开采安全性、资源利用率及生产效率,研究针对传统房柱法存在的顶板失稳、矿石损失率高等问题,提出基于灰砂比优化的上向式分层充填开采技术。通过实验室试验,系统分析了不同灰砂比对掺纤维混合骨料胶结充填体 28d 抗压、抗拉强度的影响。结果表明,灰砂比1:4为较优配比,其抗压强度达 5.98MPa 抗拉强度 1.26MPa ,兼顾强度与经济性。现场应用中,该配比使顶板事故频率降低78.8% ,矿石损失率和贫化率分别下降 59.6% 和 48.7% ,日均产量提升 31.9% ,地表沉陷控制在小于等于12mm 。优化灰砂比的充填技术可显著提升中厚磷矿体的开采综合效益,为绿色矿山建设提供技术支撑。
摘要:研究基于Dynamo的电力通信组合排管BIM建模与三维红线审查方法。数字化与城市化进程使BIM工作复杂,各地区均推出了BIM审查方案,然而传统建模方法低效易错,难以达到BIM过审要求。Dynamo可与Revit协同,可完成参数化建模、红线审查等自动化程序功能。其方法包括数据提取、数据处理、模型生成、信息挂载和几何审查。以雄安新区项目为例,该方法前期少量人工,后续自动化批量运行,效率大幅提升,模型准确率高。此研究为电力通信组合排管建模与审查提供高效路径,助力城市基础设施建设。
摘要:探讨机载LiDAR技术在复杂矿区高精度地形建模与矿产储量估算中的应用价值,围绕LiDAR系统组成、数据采集及处理流程,建立一套面向复杂地形的数字地形建模方法,结合典型矿区实例,利用三维地形分析与矿体边界识别手段开展储量估算实践,并对模型精度进行验证。结果表明,机载LiDAR能够显著提高地形建模的精度与效率,在复杂地貌条件下依然具备良好的适应性。
摘要:针对建筑暖通系统能耗高的问题,通过数值模拟与实验相结合的方法,探究热化学储能材料的性能优化及其在暖通系统中的节能应用。以氯化锶水合物与膨胀石墨复合材料为核心对象,分析多孔基体掺量对材料热导率及循环稳定性的调控机制,并建立二维轴对称模型验证反应动力学过程。实验结果表明,复合材料热导率随膨胀石墨含量增加显著提升,但储能密度呈下降趋势,其中 10% 掺量的复合材料在放热功率与储能密度间实现最优平衡。数值模拟与实验数据的一致性验证了模型的可靠性,为暖通系统节能设计提供了理论支撑与技术路径参考。
摘要:为进一步提高新能源数据平台安全,加强数据平台完整性的验证,以确定数据是否被篡改或损坏。基于此,提出区块链的数据完整性检测技术,以保护新能源数据平台中的数据完整性。首先架构区块链算法,设定数据平台指示数据块,其次将新能源数据块的索引嵌入到其数据完整性验证标记的计算中。实验结果表明,当数据块的数量为600时,区块链时间开销约为 6.3ms ,区块链算法可以在极短时间内检测新能源数据平台中的数据完整性,且时间开销较随机森林算法平均提高 24.5% 。同时基于所架构的区块链算法,最大不完整性数据检测率为 99.6% ,可满足实际新能源平台数据完整性检测要求。且区块链数据块较大时,所需的时间较短,因此建议区块链数据块大于 1024kB 。
摘要:受企业业务工单自身差异性的影响,在对其进行分配时,难以保障最终的处理效果达到企业的管理要求,为此,提出基于序列标注的企业业务工单协调分配方法研究。以企业业务工单为基础的实体关系三元组,对每个工单标签的提取,并将提取的标签应用到对应的工单上,作为其序列标注。在分配阶段,根据工单的序列标注信息和业务人员的能力评估,分别按照优先级匹配、技能匹配以及经验匹配的执行标准实现对企业业务工单协调分配。在测试结果中,设计分配方法可以在保障业务工单处理效率的同时,提高客户的满意度,能够满足企业的管理要求。
摘要:针对岩溶发育区工程桩基础面临承载失稳与顶板破坏双重风险,研究根据嵌岩桩在不同岩性与溶洞结构条件下的承载特性,分析了荷载作用下桩—洞系统的应力响应规律与变形协调机制,探讨了基于极限状态理论与数值修正方法的溶洞顶板临界安全厚度确定路径。研究成果可为岩溶区嵌岩桩基础设计提供结构适配依据,提升桩基稳定性判定的参数化水平。
摘要:连续刚构桥0号块支架设计及预压试验关系到整座桥梁施工进度和安全质量,基于某连续刚构桥( 100+180+100 )采用悬臂挂篮施工方法,对0号块支架进行方案设计,利用大型桥梁专用软件Midas Civil建立该支架空间有限元模型,对支架各构件的受力情况进行分析。结果表明,0号块支架各构件的刚度、强度和稳定性均满足规范要求;并通过自平衡液压千斤顶对支架进行预压试验,对监测结果的分析研究发现,双拼工 40a 横梁最大位移发生在跨中位置,其最大位移量为 8.2mm ,小于理论计算值 8.4mm ,满足规范要求;由此确定该0号块支架方案设计可行性,可为类似工程结构的受力分析计算提供参考。
摘要:针对传统露天矿边坡监测方法存在的效率低、可视化效果差的问题,提出一种基于BIM技术的露天矿边坡稳定性分析与施工优化集成方法。该方法通过BIM三维建模与地质信息组成、自动化监测系统与BIM模型的动态交互、基于多源信息融合的露天矿边坡稳定性分析方法以及基于BIM技术的露天矿施工过程优化策略,实现对露天矿边坡的实时可视化监测,以及边坡稳定性分析与施工优化的智能化和数字化,提高施工效率与安全性。最后通过实际的露天矿边坡工程应用,验证其可以显著提高监测数据的精确性,为露天矿边坡稳定性分析提供高精度数据基础。且预警响应时间大幅缩短,误报率不超过 4% ,位移监测精度仅1.1m ,数据连续性达到 96% ,预警可视化直观性强,可以实现实时监测与预警,提高露天矿边坡施工过程的安全性。BIM技术通过4D模拟对露天矿边坡施工工程进行优化,实现了信息化管理,显著提高施工效率与管理效率。
摘要:以杭州市拱墅区某地铁深基坑工程为背景,系统研究桩锚支护结构对邻近建筑物的影响控制技术。通过双套管跟进成孔、BIM桩位复核、动态应力补偿等关键技术集成,构建信息化协同管理平台。监测数据显示,支护桩最大水平位移 18.7mm ,锚索预应力损失均值 6.3% ,邻近建筑差异沉降 0.82% ,地表振动速度峰值 1.9cm/s ,各项指标均优于设计控制值。研究成果为城市密集区深基坑工程提供有效的技术参考。
摘要:针对螺杆灌注桩施工中桩底入岩不均、桩身质量不达标等问题,提出“螺杆灌注桩空钻孔地质核查施工关键技术”。通过在施工前进行试桩空钻,利用地质内窥镜对空钻孔地质情况进行详细核查,并结合钻进电流、钻进时间、钻进长度、卷扬机钻速等参数与地质渣样综合分析,精准确定桩底入岩情况,从而动态优化桩长和桩位布置,确保螺杆桩施工质量的前期控制。经多项工程应用验证,该技术显著提升了桩基施工质量,降低施工风险,为复杂地质条件下螺杆桩施工提供了有效技术支撑,具有广泛的推广价值。
摘要:针对建筑施工现场临时供排水系统安全隐患问题,采用风险识别评估、水质检测净化工艺、管网压力监控和泄漏控制、废水处理排放控制、流态调节堵塞防治等技术手段,构建临时供排水系统安全防护技术框架。通过某国际金融中心建设项目应用验证,水质合格率提升 5.7% ,系统故障减少 60% 以上,显著改善临时供排水系统安全状况。
摘要:为实现河道整治工程中施工设备的智能化调度与管理,提高设备利用效率并保证工程的进度,本研究基于约翰逊-贝尔曼法则,构建了一种多设备协同作业条件下的智能调度模型,实现施工设备资源的合理配置。同时,通过动态调度机制、多目标优化及应急预案等管理策略,提高施工过程的灵活性与可靠性。结果表明,在河道整治工程中,这种智能化施工设备模型可以使工程总工期缩短10d,显著提高施工效率。综上,研究可为河道整治工程提供一套科学合理的设备调度与管理办法,可为类似复杂环境下的施工项目提供参考。
摘要:为提高水利工程施工中混凝土材料的耐久性,同时减少砂原料的使用,试验以钢渣替代部分标准砂,制备一种抗渗混凝土,并针对该混凝土的抗干湿性能、抗冻性能抗渗性能、以及其在水利施工中的施工工艺进行研究。结果表明,当钢渣替代率为 20% 时,这种抗渗混凝土的耐久性最佳。此时,混凝土经过40次硫酸钠溶液干湿循环试验后的质量损失率为 0.82% ,耐蚀系数为0.75。并且该混凝土经过100次冻融循环后的质量损失率为 -0.21% 。除此之外,该混凝土抗渗性能优异,水压力渗透值为 0.88MPa 。
摘要:建筑工程规模与复杂度攀升,地质条件影响显著,传统施工监测难满足需求,亟须新技术实现精准化、动态化监测,聚焦地矿测绘与建筑信息模型(BIM)融合的施工监测技术,闸述其技术原理、优势及应用要点。通过整合地矿测绘的高精度地理数据与BIM的三维信息模型,结合多种数字化技术,实现施工过程的精准监测与高效管理,为提升施工质量、保障工程安全提供技术支撑,探讨该融合技术在施工监测领域的应用前景与发展方向。该技术将地矿测绘的详尽地质信息与BIM模型的三维可视化能力相结合,形成了一套全面的施工监测解决方案。地矿测绘技术能够提供高精度的地质数据,如地层分布、岩石类型、地下水位等关键信息,这些数据对于理解和预测施工过程中可能遇到的地质风险至关重要。而BIM模型则能够模拟建筑物的三维结构,展示施工过程中的各个阶段,包括结构变化、材料使用等,从而帮助工程师更好地规划和监控施工过程。
摘要:针对大型煤矿设备异常工况下设备检修效率低等问题,提出利用大语言模型技术对传感器收集到的设备故障文本数据进行挖掘识别,将 χ2 统计法及潜在狄利克雷分配应用于故障检修文本特征挖掘,并以煤矿设备皮带的多个故障为例,进一步验证大语言模型技术的故障检修有效性。实验结果表明,不同拉伸次数下水凝胶传感器的灵敏度均小于聚酰亚胺纳米纤维膜传感器,且随着拉伸实验次数增加,聚酰亚胺纳米纤维膜传感器灵敏度虽下降,但仍具有较好的灵敏度,可满足皮带老化故障的检测。当故障检修文本记录长度小于60字符时,大语言模型技术的关键词识别效果与人工识别一致;而当文本记录长度大于60字符时,大语言模型技术的关键词识别存在一定误差,关键词识别最小误差率为 10.0% 。数据量越小,挖掘时间越短,当数据量大于 35MB 时,挖掘时间稳定在1.7s。
摘要:阐述了超声波检测技术在炼化厂加氢反应器压力容器焊缝检测中的应用效果。通过优化探头参数与扫查流程,实现了 15m 焊缝 3.5h 高效检测。实际检出32处超标缺陷,定位精度达 ±1mm ,尺寸测量误差 ±0.5mm 。研究发现,未熔合缺陷集中于熔合线区域,夹渣主要分布在焊道层间,近底面区域存在声波干涉现象。技术应用使容器疲劳寿命提升 40% 以上,风险等级从ASMEV级降至I级,验证了其在保障压力容器安全运行中的核心价值。
摘要:在工程环水保监控过程中,若忽略环水保信息与监测频次之间的关系,易导致提取到的环水保信息不准确,使得最终的项目环水保监控结果的决定系数较低,监控精度偏低。提出基于多源传感数据融合的输电线路项目一体化环水保监控方法。通过对传感器样本监测数据进行优化,分析传感器观测值与决策值之间的关系,利用加权平均法建立环水保信息与监测频次之间的线性关系函数,结合传感器局部决策机制,提取输电线路项目一体化环水保信息,并划定施工缓冲区,结合环境质量动量因子确定施工扰动范围,引入遥感遥测解译技术对施工扰动范围数据进行分析,并计算生态环境综合影响指数,由此实现工程环水保监控。实验结果表明:应用该方法得到的环水保监控结果的决定系数更高,监控精度更高。
摘要:为满足水泥生产过程中对组分快速检测的需求,研究提出一种快速高效准确的水泥组分检测新方法,采用X射线荧光分析法和多元线性回归模型的水泥组分检测技术。通过熔融法制备玻璃熔片,利用XRF 测定水泥及原料的化学成分,并结合最小二乘法构建组分计算模型。试验选取5种不同配比的水泥样品,分别测定其灼烧基和分析基数据,通过模型计算各组分的占比。结果表明,模型计算值与实际配比的偏差均小于 2% ,其中熟料和石膏的计算偏差尤为显著,分别为 ±0.91% 和 ±0.85% ,而混合材的偏差略高,可能与原料不均匀性或XRF系统误差有关。研究验证了XRF结合数学模型的可行性,为水泥组分的快速检测提供了一种高效、准确的方法,适用于不同类型水泥的组分分析,且无需预先区分水泥种类。
摘要:提出了基于多传感器信息融合的铁路货车超偏载检测方法。利用安装在铁路货车及行驶环境中的传感器,采集剪力、压力等铁路货车行驶信息。在多传感器信息融合技术支持下,通过消噪、数据对齐等步骤,得出多传感器融合信息,解决数据融合失真问题,从而得出铁路货车超偏载参数计算结果。根据铁路货车超偏载参数和铁路货车的受力平衡情况,设定超偏载判定条件,通过比对超偏载参数与判定条件,得出铁路货车超偏载状态和超载量、偏载量的检测结果。实验结果表明,设计方法的超偏载状态AUC值明显提升、超/偏载量检测误差有效减少,且在多铁路货车运行工况下,铁路货车超偏载检测误差波动系数更低,即设计方法具有更高的检测精度与更优的适应性能。
摘要:针对传统煤矿机电运输系统存在的能耗高、安全性差、智能化不足等问题,对其进行智能化改造与能效提升策略研究。首先对智能化改造总体架构进行设计,然后对其核心部分进行改造设计,包括模糊控制调速系统改造、集中控制系统设计、能效提升策略研究;最后通过仿真实验测试对整体改造方案进行实验测试。测试结果显示,皮带机最大运输量由 600t/h 增加到 1000t/h ,提升了 66.7% ,岗位人员需求由 24∧/d 减少到 12∧/d ,人员缩减了 50% ,单位能耗由 0.85kW?h/t 降至 0.66kW?h/t ,降幅 22.4% ,故障响应时间由30min 缩至 5min 。
摘要:为减少火电厂热能消耗,提高能源利用率,基于开放性、准确性、经济性、安全性的设计原则和分散控制系统(DCS),设计一个火电厂热能监测系统。采用分层分布式设计方法对系统整体架构进行设计,从功能配置入手,对系统能耗监测软硬件功能模块和能耗监测信息管理平台进行配置。系统应用可知,该系统各功能完善,基于该系统可完成火电厂现场水电气等能源消耗数据的实时采集、数据传输与分析处理,从而进一步实现火电厂热能准确监测,优化现场调度效果,降低火电厂热能消耗,提高能源利用率。
摘要:针对传统人工管道清洗方法存在的效率低、危险系数高、清洗效果不佳等问题,提出一种结合机械创新设计、智能控制、视觉系统于一体的管道清洗机器人设计方案。对智能控制管道清洗机器人的整体方案进行设计,包括性能指标设计与总体架构设计;然后根据总体架构对机器人的核心部分进行设计,包括机械结构设计与智能控制系统设计,最后通过实验与测试,对所设计的管道清洗机器人综合性能进行验证。测试结果表明,所设计的管道清洗机器人在模拟污水管道中,可以自由应对直管和弯管,打滑率小于 5% ,污物去除率达到 90% 以上,控制系统远程指令延迟时间小于 90ms ,成功规避障碍物连续作业的时间大于 3h ,综合验证了该机器人可以在管道内部进行稳定、高效、高质量的清洗工作,具有稳定性高、清洗效率高、控制系统响应迅速等特征,具有一定的实用性和可推广性。