凝固時(shí)間
- 血栓彈力圖檢測結(jié)果影響因素及其參數(shù)與凝血功能、血小板指標(biāo)相關(guān)性分析
測反應(yīng)時(shí)間、凝固時(shí)間、最大切角(α角)及最大振幅。TEG檢測由同一技術(shù)人員操作,嚴(yán)格遵循操作流程。1.2.2 凝血功能和血小板指標(biāo)檢測 采用ACLTOP 750 LAS全自動(dòng)凝血分析儀(西班牙沃芬公司)檢測活化部分凝血酶時(shí)間、凝血酶原時(shí)間,對(duì)血液標(biāo)本抗凝后進(jìn)行離心處理(3 500 r/min,10 min)后得血漿,采用ACLTOP 750 LAS全自動(dòng)凝血分析儀檢測血漿纖維蛋白原水平,采用XN-10血液體液分析儀(日本西斯美康公司)檢測全血血小板水平。1
臨床軍醫(yī)雜志 2023年6期2023-07-08
- 棉稈皮微晶纖維素/殼聚糖氣凝膠纖維及其吸附性能
2.2.2 凝固時(shí)間如圖2(a)所示,斷裂強(qiáng)度隨凝固時(shí)間的延長先增大后減小,線密度隨凝固時(shí)間的延長逐漸減小。這是由于纖維成型通過濃度差以雙擴(kuò)散方式進(jìn)行,隨著凝固時(shí)間的延長,擴(kuò)散更充分,斷裂強(qiáng)度也逐漸增強(qiáng)。當(dāng)纖維凝固時(shí)間過長時(shí),纖維表面和內(nèi)部持續(xù)受到去離子水的滲透作用影響,使得斷裂強(qiáng)度降低。纖維收縮,線密度逐漸減小[10]。如圖2(b)所示,隨著凝固時(shí)間的延長,纖維對(duì)剛果紅的吸附量逐漸增大。這是因?yàn)槟踢^程中的雙擴(kuò)散隨著凝固時(shí)間的延長逐漸充分,隨之纖維線密度
大連工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2023-01-05
- 復(fù)合凝固劑在黑豆豆腐加工中的應(yīng)用
凝固溫度以及凝固時(shí)間對(duì)黑豆豆腐感官品質(zhì)的影響,試驗(yàn)過程固定復(fù)合凝固劑質(zhì)量比為 1 ∶3.00、料液比為 1 ∶8(g/mL)、凝固溫度為75℃、凝固時(shí)間為30 min,分別考察復(fù)合凝固劑質(zhì)量比(1 ∶2.00、1 ∶2.50、1 ∶3.00、1 ∶3.50、1 ∶4.00)、料液比[1 ∶6.0、1 ∶7.0、1 ∶8.0、1 ∶9.0、1 ∶10.0(g/mL)]、凝固溫度(65、70、75、80、85℃)、凝固時(shí)間(20、25、30、35、40min)
食品研究與開發(fā) 2022年23期2022-12-13
- 微擾動(dòng)注漿工法治理隧道收斂變形的效果分析
.4 雙液漿凝固時(shí)間試驗(yàn)雙液漿的凝固時(shí)間對(duì)于注漿效果有較大的影響,凝固時(shí)間應(yīng)控制在 30 s 以內(nèi),從而達(dá)到較好的注漿效果。每個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)在施工前通過現(xiàn)場試驗(yàn)調(diào)整凝固時(shí)間。如圖 7、圖 8 所示,對(duì)于雙液漿凝固時(shí)間的影響因素,通過多個(gè)室內(nèi)試驗(yàn)確定如下:①雙液漿體積比(水玻璃漿:水泥漿)越大,凝固時(shí)間越長,但體積比 <0.1時(shí),只有部分漿液快速凝固;②水泥漿水灰比越大,凝固時(shí)間越長;③溫度越高,凝固時(shí)間越短。圖7 雙液漿凝固時(shí)間與水灰比、體積比的關(guān)系(17℃)
建筑科技 2022年3期2022-10-23
- 戰(zhàn)斗部順序凝固裝藥過程數(shù)值模擬研究
口溫度對(duì)炸藥凝固時(shí)間和藥柱縮孔縮松缺陷的影響規(guī)律,獲得了在給定工藝參數(shù)條件范圍內(nèi)的最佳工藝條件,為此工藝在箭彈裝藥過程中的應(yīng)用提供了指導(dǎo)作用。2 計(jì)算模型及參數(shù)2.1 水浴順序凝固裝藥工藝炸藥在自然冷卻凝固成型過程中,因其溫度梯度是由炸藥內(nèi)部向外逐漸降低,其凝固順序是由外到內(nèi)逐層凝固,導(dǎo)致炸藥內(nèi)部中心最后凝固,體積收縮,同時(shí)得不到有效的液體補(bǔ)縮,造成縮孔縮松缺陷。Ruslan Mudryy等針對(duì)此問題,提出水浴順序凝固工藝,如圖1所示,將裝滿液態(tài)炸藥的彈體
兵器裝備工程學(xué)報(bào) 2022年9期2022-10-14
- 澆鑄過程底吹氬流量對(duì)金屬液溫度與凝固的影響
g。為了縮短凝固時(shí)間,將25 ℃恒溫水通過恒溫槽泵入冷卻壁,循環(huán)冷卻壁面。采用直徑為1 mm 的鎧裝熱電偶和溫度巡檢儀通過計(jì)算機(jī)記錄模型內(nèi)水平方向和豎直方向不同位置的溫度變化。試驗(yàn)裝置如圖1 所示。以底注中心為原點(diǎn),x軸表示水平方向、y軸表示豎直方向。采用兩個(gè)彌散型透氣磚進(jìn)行底吹氬,透氣磚距中心位置L為30 mm,吹氬時(shí)間150 s,澆鑄流量12 cm3/s,總底吹氬流量分別是120、200、300 mL/min。表1 鑄模模型的尺寸Table 1 Mai
鋼鐵釩鈦 2022年2期2022-08-03
- 在化學(xué)發(fā)光分析技術(shù)檢測甲狀腺激素水平時(shí)采取不同促凝添加劑真空采血管對(duì)結(jié)果的干預(yù)性分析
SH)及血液凝固時(shí)間及1h血清析出率。正常范圍:T3:0.60~1.81 ng/mL;T4:4.5~10.9 ug/dL;FT3:2.3~4.20 pg/ml;FT4:0.89~1.76 ng/ml;TSH :0.55~4.78 uIU/ml。1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析研究所得數(shù)據(jù)均錄入至Excel 2010中予以校對(duì),采用SPSS20.0軟件進(jìn)行處理。()表示計(jì)量資料,百分比(%)表示計(jì)數(shù)資料。計(jì)量資料用t檢驗(yàn),而計(jì)數(shù)資料用卡方(x2)檢驗(yàn)。P評(píng)定檢驗(yàn)結(jié)果,P>
保健文匯 2021年7期2021-12-29
- MPCM對(duì)地聚合物混凝土和硅酸鹽水泥混凝土凝結(jié)時(shí)間的影響
由于GPC的凝固時(shí)間較短,使用振動(dòng)機(jī)去除試樣內(nèi)的空氣,而對(duì)于PCC試樣,則使用鋼杵壓實(shí)模具。將GPC和PCC澆鑄到10cm×10cm×10cm的模具中,預(yù)固化24h(環(huán)境溫度;相對(duì)濕度90%),然后對(duì)樣品進(jìn)行脫模。脫模后的試樣在自來水中固化28天(20℃下)。在開始凍融循環(huán)之前,將固化后的樣品置于露天1h并稱重。在每個(gè)凍融循環(huán)中,首先將樣品浸泡在溫度為(3±1)℃的冷卻室中的自來水中6 h。然后,將樣品放置在溫度為(-20±1)℃的冰箱中18h。對(duì)樣品進(jìn)行
青海交通科技 2021年1期2021-12-01
- MOCO攝影機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用與影像時(shí)空表現(xiàn)
控制系統(tǒng) ?凝固時(shí)間 ?時(shí)空結(jié)構(gòu)法國電影導(dǎo)演、影評(píng)家亞歷山大·阿斯特呂曾指出:“總的來說,電影技術(shù)的發(fā)展史可以看成是攝影機(jī)獲得解放的歷史?!睌z影機(jī)運(yùn)動(dòng)調(diào)度是電影的重要視聽語言形式,攝影機(jī)運(yùn)動(dòng)控制的發(fā)展經(jīng)歷了從早期鏡頭運(yùn)動(dòng)的設(shè)備局限束縛到獲得全方位的運(yùn)動(dòng)自由的過程,電影誕生之初,半噸重的攝影機(jī)身在攝影時(shí)固定在三角架上,最初笨重的攝影機(jī)技術(shù)上限制了攝影機(jī)的自由運(yùn)動(dòng),電影攝影運(yùn)動(dòng)工具是從簡單自制到轉(zhuǎn)化為專業(yè)器材的發(fā)展過程,來源于攝影創(chuàng)作對(duì)器械運(yùn)動(dòng)精確穩(wěn)定與實(shí)現(xiàn)視
科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年28期2021-11-25
- 鎂基骨膠粘劑的制備與性能表征*
織修復(fù)材料,凝固時(shí)間和抗壓強(qiáng)度是MBA固化試樣的重要性能指標(biāo)。本文主要研究了氧化鎂煅燒溫度、液固比(L/S)對(duì)MBA固化時(shí)間和抗壓強(qiáng)度的影響規(guī)律,并分析了其對(duì)MBA相組成和微觀結(jié)構(gòu)的影響,為其在臨床醫(yī)學(xué)的應(yīng)用提供試驗(yàn)支撐與理論參考。1 試驗(yàn)方法1.1 試驗(yàn)材料醫(yī)用級(jí)氧化鎂(天津市河北區(qū)海晶精細(xì)化工廠,M)的煅燒溫度分別為1000℃、1100℃、1200℃、1300℃、1400℃、1500℃,保溫時(shí)間為4h;磷酸二氫鉀(天津天力,P)經(jīng)電熱鼓風(fēng)干燥箱干燥,干
化學(xué)與粘合 2021年4期2021-08-02
- α-磷酸三鈣/α-半水硫酸鈣復(fù)合骨水泥的制備及力載荷下的性能研究*
力狀態(tài),對(duì)其凝固時(shí)間、靜態(tài)力學(xué)性能、動(dòng)態(tài)力學(xué)性能、降解性能以及生物相容性進(jìn)行了研究。1 材料和方法1.1 材料1.1.1 α-TCP的制備α-TCP以碳酸鈣(CaCO3),磷酸(H3PO4),氫氧化鈣(Ca(OH)2)為原料,按式(1)~(3)制備得到磷酸三鈣(Ca3(PO4)2)后,經(jīng)程序控溫高溫煅燒至1400℃后獲得,程序控溫升溫步驟如圖1所示。圖1 程序控溫升溫步驟Fig 1 Programmed temperature control stepCa
功能材料 2021年5期2021-06-07
- 梯度冒口在高碳鋼軋輥鑄件生產(chǎn)中的應(yīng)用
原則,冒口的凝固時(shí)間應(yīng)不小于鑄件被補(bǔ)縮部分的凝固時(shí)間,冒口尺寸需要根據(jù)輥身直徑進(jìn)行設(shè)計(jì),為保證輥身位置補(bǔ)縮,冒口尺寸一般設(shè)計(jì)較大,因此半鋼材質(zhì)細(xì)輥頸產(chǎn)品在冒口部分的軸頸加工余量較大,將外層凝固質(zhì)量較好區(qū)域加工去除,剩余芯部組織粗大及縮松部分保留在成品輥頸。(2)高碳鋼軋輥鑄件材質(zhì)為半鋼及高碳半鋼,碳含量在1.60%~2.30%范圍。從鐵碳相圖(見圖2)可知,對(duì)于碳在此區(qū)間范圍的材質(zhì),結(jié)晶區(qū)間最寬,在凝固后期,隨著鋼水溫度下降,流動(dòng)性變差、鋼水形成枝晶搭橋,
大型鑄鍛件 2021年3期2021-04-30
- 530 t特大型真空鋼錠凝固過程熱傳遞特性研究
0)關(guān)于鋼錠凝固時(shí)間的計(jì)算,直接使用解析法計(jì)算非常困難,大部分研究者均通過簡化至半無限大平板一維傳熱或者仿真模擬的方法研究[1-2],特別是對(duì)特大型鋼錠,基于現(xiàn)場的研究資料很少,不同的生產(chǎn)現(xiàn)場,鋼錠傳熱條件各有差異。通過實(shí)際測量特定條件下的鋼錠凝固過程參數(shù),利用熱平衡的方法,分析凝固的關(guān)鍵局部情況,簡化計(jì)算,可以研究其凝固過程中的特性。1 530 t特大型鋼錠散熱條件測量以我公司530 t特大型真空鋼錠為研究對(duì)象,如圖1所示。對(duì)于鍛造鋼錠,必須確保錠身完全
大型鑄鍛件 2021年3期2021-04-30
- 不同凝固時(shí)間對(duì)生物活性材料表面粘接力度的影響
方式分析不同凝固時(shí)間對(duì)生物活性材料表面粘接力度的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)凝固時(shí)間為24h時(shí),兩種不同酸蝕情況下MTA的表面粘接力度明顯高于另外兩種生物活性材料,其P0.05,差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義;與初始凝固組相比,同種材料完全凝固之后其粘接強(qiáng)度具有明顯性的提高;生物活性材料和樹脂材料界面全部表現(xiàn)的是內(nèi)聚破壞模式。關(guān)鍵詞:凝固時(shí)間;生物活性材料;粘接力度中圖分類號(hào):R783.1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A? ? ? ? ?
粘接 2021年7期2021-04-27
- 基于ProCAST的鑄鋼軋輥鑄造工藝模擬
致。從鑄件的凝固時(shí)間云圖(見圖6)看,輥身外表面凝固時(shí)間最短,中部約100 s,這是因?yàn)檫@部分鋼水在凝固初期,與之接觸的鑄型內(nèi)壁溫度較低,冷卻速度較快,很快就達(dá)到了鋼水的固相線溫度而首先凝固,形成一層較薄的細(xì)晶外殼。由于鑄型內(nèi)壁溫度被鋼水加熱而迅速升高,且凝固外殼層與模壁脫離,形成薄薄的空氣層,使得鋼水散熱逐漸變慢,越向內(nèi)凝固時(shí)間越長,鑄件厚度為65 mm處,凝固時(shí)間約2 150 s,鑄件厚度為120 mm處,凝固時(shí)間約4 210 s,中心部位凝固時(shí)間約1
山西冶金 2021年1期2021-03-27
- 大長徑比熔鑄裝藥熱芯棒凝固工藝優(yōu)化仿真
后處理中藥柱凝固時(shí)間、溫度以及縮松率云圖如圖3 所示。圖3 中的凝固時(shí)間是指凝固過程持續(xù)的時(shí)間,即各部分的溫度保持在固液相線之間的時(shí)間。圖2 裝藥缺陷對(duì)比Fig. 2 Comparison of charge defects圖3 熔鑄裝藥后處理云圖Fig. 3 Post-processing cloud image of melt-casting charge為了更好地了解炸藥柱內(nèi)部溫度的變化情況,選取4 個(gè)溫度測試點(diǎn),其分布如圖4 所示。其中:M1 和M
高壓物理學(xué)報(bào) 2021年1期2021-02-05
- 水利工程水泥材料檢測方法研究
不同類型水泥凝固時(shí)間不同,采取合理檢測方式,科學(xué)計(jì)算水泥凝固時(shí)間,以保證水泥凝固時(shí)間符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.3.2 水泥凝固時(shí)間檢測方法、標(biāo)準(zhǔn)在檢測水泥凝固時(shí)間時(shí),將《水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度、體積安定性檢測標(biāo)準(zhǔn)》作為檢測標(biāo)準(zhǔn)。檢測人員依據(jù)我國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格檢測硅酸鹽水泥凝固時(shí)間,保證硅酸鹽水泥凝固時(shí)間與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)一致,若水泥凝固時(shí)間不合理,將影響水泥質(zhì)量和性能。2.3.3 水泥凝固時(shí)間檢測設(shè)備水泥凝結(jié)時(shí)間檢測工作,需要時(shí)間測定儀、量水器、天平等設(shè)備的支持。2.3.4 檢測步
散裝水泥 2020年3期2020-12-31
- 球墨鑄鐵機(jī)體縮孔分析和防止
周邊其他部位凝固時(shí)間長,容易產(chǎn)生收縮虧欠類缺陷。(2)粘土砂型(芯)改呋喃樹脂自硬砂后缺陷發(fā)生概率增高,因?yàn)闈沧⒑髽渲紵l(fā)熱延長鑄件的凝固時(shí)間,所以樹脂自硬砂型(芯)較粘土砂型(芯)的凝固時(shí)間長,相當(dāng)于氣缸蓋螺栓孔部位壁厚增加。(3)增加澆注溫度,缺陷發(fā)生概率和缺陷嚴(yán)重程度同時(shí)增加。(4)頂注和底注式澆注系統(tǒng)對(duì)缺陷發(fā)生沒有影響。綜合以上特點(diǎn)分析,缺陷發(fā)生于鑄件最后凝固的熱節(jié)處,且凡是延長凝固時(shí)間的因素均會(huì)使缺陷產(chǎn)生機(jī)率增加。初始工藝中雖然在熱節(jié)中心設(shè)置了
中國鑄造裝備與技術(shù) 2020年6期2020-12-03
- 翅片管式相變儲(chǔ)能換熱器蓄放熱性能的數(shù)值研究
材料的熔化和凝固時(shí)間逐漸減小,而當(dāng)翅片的導(dǎo)熱系數(shù)大于150 W·(m·K)-1時(shí),翅片導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)熔化和凝固時(shí)間的影響將大大減小。圖5 翅片導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)相變?nèi)刍?span id="j5i0abt0b" class="hl">凝固時(shí)間的影響2.4.2 翅片間距對(duì)相變?nèi)刍湍踢^程的影響本文模擬翅片間距在7 種不同工況下相變材料的熔化和凝固過程,得出相變材料全部熔化和凝固所需時(shí)間,如圖6所示。由圖6可知,隨著翅片間距的不斷減小,相變材料熔化和凝固所需時(shí)間不斷縮短,這是因?yàn)橄嘧儾牧系膶?dǎo)熱系數(shù)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于翅片,翅片間距越小,其與相
- 凝固條件對(duì)驢血豆腐加工品質(zhì)的影響
塊產(chǎn)生并記錄凝固時(shí)間[8]。2.2.3 凝固、灌裝加入一定濃度的凝固劑溶液,在真空度0.08 MPa脫氣5 min,將充分混勻的驢血灌裝入已滅菌的模具中,用封口機(jī)封口,待完全凝固后蒸煮滅菌。2.2.4 滅菌采用蒸煮滅菌的方法,驢血封口后,檢查封口是否嚴(yán)密,然后將密封完全的驢血放入85 ℃的水浴鍋中蒸煮25 min。滅菌的溫度和時(shí)間要控制好,以免溫度過高、過低或時(shí)間過長、過短影響驢血豆腐的品質(zhì)。2.3 單因素試驗(yàn)方法以血水比(1︰1.2,1︰1.6,1︰2.
食品工業(yè) 2020年3期2020-04-03
- 低溫環(huán)境下石膏制模效果的影響研究
石膏液的平均凝固時(shí)間。4.石膏模型穩(wěn)定性的研究將凝固成型的石膏模型進(jìn)行拍照固定,然后,放置在常溫、通風(fēng)、干燥的環(huán)境下進(jìn)行保存。3 個(gè)月后,觀察石膏模型的外觀形態(tài)并拍照固定,比較石膏模型放置3 個(gè)月前后的變化。二、結(jié)果(一)食鹽水溶液調(diào)制石膏液將 5%、10%、15%、20%、25%的食鹽水溶液和其調(diào)制的石膏液分別放入-14℃、-16℃、-18℃、-20℃、-22℃的冰箱冷凍室中,觀察并比較不同濃度食鹽水溶液的結(jié)冰情況,計(jì)算其對(duì)應(yīng)石膏液的平均凝固時(shí)間(平行5
遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年1期2020-01-06
- 負(fù)載利福平骨水泥的制備及體外釋放實(shí)驗(yàn)研究
時(shí)間;(2)凝固時(shí)間測定從混合開始至水泥達(dá)到最高溫度,兩者中所需時(shí)間為凝固時(shí)間[1-2]。2.4 體外藥物釋放實(shí)驗(yàn)(1)將負(fù)載不同劑量的利福平骨水泥和空白樣骨水泥浸泡于50mL 生理鹽水中;(2)震蕩加熱,溫度設(shè)為:37℃;(3)3 天取樣1 次,并且將樣品再次浸泡于50mL 新鮮生理鹽水中,繼續(xù)釋放,共釋放15 天;(4)用紫外可見光分光光度計(jì),對(duì)釋放液在474nm 處檢測吸光值,并記錄好數(shù)據(jù);(5)藥品濃度與吸光值A(chǔ) 之間的線性回歸方程為:A=0.07
浙江中西醫(yī)結(jié)合雜志 2019年11期2019-11-19
- 探究不同濃度食用鹽對(duì)石膏模型凝固時(shí)間的影響
鹽對(duì)石膏模型凝固時(shí)間的影響。方法:稱取石膏,平均分成四份,一份不摻入食用鹽(空白組),其他三份分別摻入5%、10%、15%濃度的食用鹽,各制作5個(gè)石膏模型,比較含有不同濃度食用鹽石膏所制作模型的平均凝固時(shí)間。結(jié)果:空白組石膏模型的凝固時(shí)間為(26.32±2.59)min,早于5%食用鹽濃度組石膏模型的(30.26±2.29)min、10%食用鹽濃度組石膏模型的(33.71±2.41)min和15%食用鹽濃度組石膏模型的(37.02±2.40)min(t=2
健康必讀(上旬刊) 2019年1期2019-10-21
- 風(fēng)電鑄鋼行星架鑄件疑似裂紋缺陷的分析及工藝改進(jìn)
凝固溫度場及凝固時(shí)間,結(jié)果如下圖10、11所示,由圖可以看到,在軸孔部位鑄件的溫度場分布未能按照鑄鋼件理想的逐層凝固的理想方式進(jìn)行,凝固時(shí)的溫度梯度偏小,合金結(jié)晶凝固溫度范圍很寬,容易形成糊狀凝固,鑄件內(nèi)部會(huì)形成微小的縮松。并且從圖11可以看到在軸孔靠根部部位的凝固時(shí)間約為5000s,其余部位的凝固時(shí)間約在1500s左右,鑄件軸孔靠根部部位凝固時(shí)間過長,很容易造成合金的宏觀偏析。圖10 一級(jí)行星架凝固溫度場圖11 一級(jí)行星架凝固時(shí)間4 解決措施及工藝改進(jìn)為
中國鑄造裝備與技術(shù) 2019年3期2019-06-18
- 澆注系統(tǒng)對(duì)離心鑄造TiAl合金桿形件縮孔缺陷的影響
直徑桿形件的凝固時(shí)間如圖7所示,由于縮孔缺陷出現(xiàn)在桿形件主要受徑向散熱的部位,為避免桿形件入口處和遠(yuǎn)端軸向散熱對(duì)凝固時(shí)間的影響,以凝固長度10 mm至90 mm的凝固時(shí)間來評(píng)價(jià)補(bǔ)縮效果。直徑16 mm桿形件的凝固時(shí)間最短,為1.15 s,直徑20 mm桿形件的凝固時(shí)間居中,為2.22 s,直徑16~20 mm桿形件的凝固時(shí)間最長,為3.20 s。凝固時(shí)間越長,桿形件的補(bǔ)縮效果越好。由此可見,增大桿形件直徑,并進(jìn)一步將桿形件設(shè)計(jì)成入口處粗、遠(yuǎn)端細(xì)的錐形試樣,
航空材料學(xué)報(bào) 2019年3期2019-06-05
- 頂板破碎注漿加固材料的配置及性能測試
、抗折強(qiáng)度、凝固時(shí)間和流動(dòng)度等特性。研究表明,所研制的頂板破碎注漿加固材料流動(dòng)度好,速凝早強(qiáng),能滿足頂板破碎注漿加固的要求。使其既具有水泥材料的高致密性,且價(jià)格低廉。關(guān)鍵詞:注漿加固;頂板破碎;復(fù)合材料;流動(dòng)度;凝固時(shí)間;抗壓強(qiáng)度DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.02.0660 引言礦井在極近煤層開采中,結(jié)束上覆煤層回采后,再去開采下部煤層,一般都會(huì)導(dǎo)致下部煤層頂板嚴(yán)重破碎,致使破碎頂板超前漏冒,煤壁片幫,采場圍巖控制也
山東工業(yè)技術(shù) 2019年2期2019-02-09
- 厚大斷面球墨鑄鐵件球化率的控制
的大試塊,其凝固時(shí)間可以通過經(jīng)驗(yàn)公式來核算,也可通過凝固模擬來測算。本試驗(yàn)經(jīng)過核算,設(shè)計(jì)澆注溫度為1340℃,立方體試塊凝固時(shí)間約4h,用于模擬厚大斷面球墨鑄鐵件的凝固。2.試塊澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)考慮到大試塊凝固時(shí)間長,液態(tài)收縮過程是需要液態(tài)補(bǔ)縮的,通過直澆道給予少許液態(tài)補(bǔ)縮是需要的。鐵液通過縫隙式內(nèi)澆口從試塊側(cè)面進(jìn)入,保證鐵液充型過程液面的平穩(wěn)性。試塊鑄造工藝如圖1所示。圖1 大試塊的鑄造工藝3.試塊造型工藝要求采用泡沫模樣縮尺1%,做成試塊形狀,周邊填砂后挖
金屬加工(熱加工) 2018年12期2019-01-07
- 大豆膳食纖維豆腐腦的制備工藝研究
DL添加量與凝固時(shí)間對(duì)大豆膳食纖維豆腐腦的感官品質(zhì)的影響,找出每個(gè)因素的具體影響規(guī)律,并確定影響大豆膳食纖維豆腐腦品質(zhì)的重要因素的最優(yōu)水平變化范圍。根據(jù)單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果,以大豆膳食纖維豆腐腦的感官評(píng)價(jià)為考察指標(biāo),按表1進(jìn)行四因素三水平的正交實(shí)驗(yàn),篩選大豆膳食纖維豆腐腦的最佳工藝條件,并進(jìn)行最佳工藝條件的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)。表1 正交實(shí)驗(yàn)因素水平表1.3.5 豆腐腦品質(zhì)的感官評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以大豆膳食纖維豆腐腦的色澤、口感、風(fēng)味及質(zhì)地為考核指標(biāo),按照感官評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所觀察及品嘗的
長春大學(xué)學(xué)報(bào) 2018年10期2018-11-26
- 熱浸鍍鋁提拉速度與鍍層厚度的關(guān)系
與提拉速度、凝固時(shí)間有著必然的聯(lián)系[9]。因此,建立相關(guān)數(shù)學(xué)模型,研究熱浸鍍鋁鍍層與提拉工藝及鍍層凝固過程之間的關(guān)系,以實(shí)現(xiàn)對(duì)熱浸鍍鋁過程的控制,提高鍍層質(zhì)量是必要的。本文擬結(jié)合提拉過程的速度方程與鍍層凝固傳熱方程,探討平面試樣鍍鋁表面層厚度隨提升速度的變化及凝固過程中的溫度變化的規(guī)律,并在試驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)模型加以驗(yàn)證。1 提拉過程數(shù)學(xué)描述提拉過程模型示意圖如圖1所示。圖1 鍍件提拉過程示意圖設(shè)提拉過程為穩(wěn)定過程,鍍液為不可壓縮性流體,由Navier-Sto
裝備制造技術(shù) 2018年9期2018-11-20
- 輕鋼結(jié)構(gòu)房屋墻體填充材料制備與性能研究
控制澆筑材料凝固時(shí)間、使其具有一定的抗壓強(qiáng)度。實(shí)現(xiàn)墻體材料輕質(zhì)化可極大的降低墻體的自重、節(jié)約成本、方便施工并且能提升建筑物的抗震性[2];控制澆筑材料凝固時(shí)間在裝配式建筑中可以達(dá)到快速裝配拆卸模板的作用,節(jié)約了內(nèi)外模板、提高了施工效率同時(shí)也節(jié)約了成本;輕鋼結(jié)構(gòu)房屋的承重主要靠鋼結(jié)構(gòu)本身,填充材料承擔(dān)封堵、隔擋、保溫隔音的作用,但考慮自身的穩(wěn)定還是要求有一定的抗壓強(qiáng)度。目前我國框架結(jié)構(gòu)建筑的墻體填充材料多采用加氣混凝土砌塊[3],可顯著降低建筑物自重,大量利
建材與裝飾 2018年39期2018-09-13
- 人凝血因子Ⅸ效價(jià)測定影響因素的探討
高點(diǎn)與最低點(diǎn)凝固時(shí)間差值較大;3種不同APTT試劑測同一批樣品結(jié)果均值無顯著性差異(P3>0.05),方差不全相等(P3<0.05)。數(shù)據(jù)見表 1、表 2。2.2 不同稀釋液對(duì)結(jié)果的影響兩種不同稀釋液分別是A液(儀器廠家配套供給的稀釋液,即咪唑緩沖液,使用0.025 mol/L氯化鈣溶液)、B液(中國藥典方法規(guī)定的稀釋液,即A液與3.8%枸櫞酸鈉按5∶1混合,加適量20%人血白蛋白至終濃度為1%,使用0.05mol/L氯化鈣溶液),分別稀釋標(biāo)準(zhǔn)和樣品,測得
生物化工 2018年3期2018-07-09
- 熱交換系數(shù)對(duì)鑄件質(zhì)量影響探究
狀態(tài),各部位凝固時(shí)間、應(yīng)力值等。如下圖所示不同熱交換系數(shù)下的模擬情況。圖3~5中a為模具與鑄件熱交換系數(shù)為h=2000W/(m2·K)時(shí)的模擬情況,b為h=1000W/(m2·K)時(shí)的模擬情況。圖3為鋁液充滿鑄型時(shí)的溫度圖,圖a中溫度的分布明顯高于圖b,且高溫分布均勻,這樣有利于保證鋁液充型時(shí)的流動(dòng)能力,提高鋁液凝固補(bǔ)縮能力。圖4為凝固時(shí)間分布圖,圖b的凝固冷卻速度明顯大于圖a,尤其在輪圈部位,冷卻速度加快容易導(dǎo)致晶粒粗大,組織致密性差,致使鑄件整體力學(xué)性
中國鑄造裝備與技術(shù) 2018年2期2018-04-09
- 環(huán)氧樹脂固化模型野外澆注試驗(yàn)
性、化學(xué)熱、凝固時(shí)間、沸騰時(shí)間和凝固后質(zhì)地,總結(jié)出一套操作性良好的固化程序和方法,為未來開展類似的野外實(shí)驗(yàn)提供依據(jù)。1 材料與方法1.1 實(shí)驗(yàn)材料E-44環(huán)氧樹脂: E-44環(huán)氧樹脂是一種含有環(huán)氧基因的高分子聚合物,具有疏水性、化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定、耐高溫和高黏度的特點(diǎn)。T31固化劑: T31固化劑,其成分為酚醛胺,在室外高溫、低溫和潮濕等條件下與環(huán)氧樹脂有較好的固化性能。1.2 實(shí)驗(yàn)方法E-44環(huán)氧樹脂和T31固化劑的混合體積比為8∶1、4∶1、2∶1、1∶1和
生物化工 2018年1期2018-03-01
- 水泥試驗(yàn)檢測的技術(shù)研究
影響。第六。凝固時(shí)間。所謂凝固時(shí)間,指的就是對(duì)水泥進(jìn)行加水拌和,直到其開始出現(xiàn)凝固現(xiàn)象所需花費(fèi)的時(shí)間。不同類型的水泥在凝固時(shí)間上存在較大的差異,對(duì)于硅酸鹽水泥來說,其初凝時(shí)間大約是在45分鐘之后,而終凝時(shí)間一般是在6.5小時(shí)以前,采用試驗(yàn)方法對(duì)水泥凝固時(shí)間加以測定有助于幫助施工人員全方位了解有關(guān)施工材料的特性及其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2 水泥試驗(yàn)檢測的技術(shù)方法2.1 水泥試樣準(zhǔn)備首先,對(duì)于袋裝水泥來說,應(yīng)根據(jù)水泥出廠時(shí)的標(biāo)號(hào)、品種等信息,將同時(shí)期采購的、出廠編號(hào)相同的
中國設(shè)備工程 2017年18期2017-09-28
- 側(cè)架鑄造工藝設(shè)計(jì)及模擬優(yōu)化
并計(jì)算出各自凝固時(shí)間、預(yù)測出缺陷位置,在此基礎(chǔ)上對(duì)鑄件進(jìn)行工藝設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)了冒口、冷鐵和澆注系統(tǒng),最大程度降低了缺陷,最終得到合理的鑄造工藝,從而對(duì)側(cè)架的生產(chǎn)提供了可靠的技術(shù)支撐,降低了實(shí)驗(yàn)耗費(fèi),是一種科學(xué)可靠的鑄造工藝優(yōu)化技術(shù)。熱節(jié);缺陷;鑄件;工藝設(shè)計(jì)側(cè)架的內(nèi)腔連接筋較多,生產(chǎn)制造時(shí)容易受人為影響,常常因?yàn)閷?duì)接不良而產(chǎn)生錯(cuò)位[1]。鑄造工藝過程比較復(fù)雜,易于顯現(xiàn)出來缺陷,利用微機(jī)模擬仿真,便可在熔煉澆注前對(duì)可能出現(xiàn)的缺陷位置和凝固持續(xù)時(shí)間進(jìn)行計(jì)算,以便設(shè)
中國鑄造裝備與技術(shù) 2017年4期2017-09-03
- 低脂花生豆腐腦的工藝研究
為0.6%,凝固時(shí)間為30 min,凝固溫度為90℃。在最佳條件下,凝膠強(qiáng)度為19.671 g。花生粕;低溫豆粕;凝膠強(qiáng)度;豆腐腦花生粕是將脫殼花生經(jīng)過油脂提取后得到的副產(chǎn)品,經(jīng)過脫皮得到的花生粕為淺褐色,成塊餅狀,有炒花生的香味,目前主要用于動(dòng)物飼料。其中,花生蛋白可作為病人的食品,對(duì)幫助糖尿病、高血壓病、動(dòng)脈硬化癥和腸胃病患者恢復(fù)健康均有一定的效果[1]。低溫豆粕是大豆提取豆油后得到的副產(chǎn)品,保留了大豆蛋白質(zhì)及其他非脂營養(yǎng)成分,目前主要應(yīng)用于動(dòng)物飼料[
食品研究與開發(fā) 2017年10期2017-05-18
- 黑豆豆腐的研制
熱溫度。最佳凝固時(shí)間。取250mL80℃熟豆?jié){5份,加60mL色素濃縮液,加0.5%GDL混勻,分別于80℃恒溫靜置10、20、30、40、50min,分別測定豆腐硬度及感官評(píng)分(按表1),測定最佳凝固時(shí)間。工藝參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)根據(jù)單因素試驗(yàn)結(jié)果設(shè)計(jì)L9(34)正交試驗(yàn)(按表2),分別測定豆腐硬度及感官評(píng)分(按表1),得到豆腐制作最佳工藝。結(jié)果色素濃縮液添加量對(duì)豆?jié){色澤的影響。由試驗(yàn)知當(dāng)色素添加量為20%~40%時(shí),豆?jié){顏色分布均勻,色澤偏紅。色素濃縮液與豆?jié){
食品界 2017年3期2017-04-19
- 冷鐵對(duì)鋁硅合金凝固過程的影響
到冷卻速度、凝固時(shí)間與冷鐵之間的關(guān)系.得出不同模數(shù)的鑄件與冷鐵厚度的關(guān)系.1 實(shí)驗(yàn)部分1.1 冷鐵的有效作用距離1.1.1 不同厚度的冷鐵在直徑為50 mm的試樣中的有效作用距離冷鐵對(duì)鑄件的作用主要是通過改變鑄件局部的冷卻速度實(shí)現(xiàn)的,所以本實(shí)驗(yàn)采用冷卻速度來判斷冷鐵的有效作用距離.試驗(yàn)采用不同直徑的AlSi7Mg合金試樣(35 mm,50 mm,65 mm,80 mm)其凝固點(diǎn)為557 ℃,及不同厚度的冷鐵(0、10 mm,20 mm,30 mm,50 m
- 凝固浴工藝對(duì)聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺膜性能的影響
溫度3 ℃,凝固時(shí)間3.0 min,在此條件下PPTA膜具有均勻致密的結(jié)構(gòu),出現(xiàn)明顯的彩色條紋狀的液晶現(xiàn)象,熱穩(wěn)定性能最好,其拉伸強(qiáng)度約68 MPa,900 ℃時(shí)質(zhì)量保持率達(dá)59.81%。聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺 凝固浴 硫酸 結(jié)構(gòu) 力學(xué)性能 熱性能 液晶現(xiàn)象聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺(PPTA)是一種典型的芳香族聚酰胺,分子鏈呈剛性,具有溶致液晶性,用于制備高性能的PPTA纖維,應(yīng)用于航天、軍工、汽車等領(lǐng)域[1]。PPTA薄膜也因其優(yōu)異的機(jī)械性能、耐化學(xué)腐蝕、絕緣
合成纖維工業(yè) 2016年1期2016-12-23
- 磁珠法與比濁法血凝儀用于醫(yī)療器械凝血激活酶時(shí)間試驗(yàn)和凝血的比較研究
T實(shí)驗(yàn)的平均凝固時(shí)間和變異系數(shù)進(jìn)行檢測,凝固時(shí)間磁珠法雖然較短,但差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見表1。表1 PPT實(shí)驗(yàn)的兩種檢測法的數(shù)據(jù)比較(±s)表1 PPT實(shí)驗(yàn)的兩種檢測法的數(shù)據(jù)比較(±s)項(xiàng)目 磁珠法 比濁法凝固時(shí)間(s) 變異系數(shù) 凝固時(shí)間(s) 變異系數(shù)PC 25.07±2.30 0.114 26.02±2.19 0.084 HIPS 25.65±2.30 0.088 27.05±2.55 0.087不銹鋼針 21.17±1.10 0.0
中國醫(yī)藥指南 2016年22期2016-09-18
- Nabacast粘結(jié)劑使用性能的探討
蝕、易使用、凝固時(shí)間可調(diào)控及高耐火性能等顯著特點(diǎn)。1 Nabacast粘結(jié)劑的性能Nabacast粘結(jié)劑產(chǎn)品能同時(shí)滿足澆注件所期待的幾個(gè)功能,它不僅起粘結(jié)劑的作用,還起到微粉填料和分凝劑(膠體穩(wěn)定劑)的作用。1.1 粘結(jié)作用標(biāo)準(zhǔn)的反應(yīng)氧化鋁對(duì)水不產(chǎn)生反應(yīng),而Nabacast加水后會(huì)產(chǎn)生凝固反應(yīng)。Nabacast是一種創(chuàng)新的、無水泥的含鎂氧化鋁粘結(jié)劑,其凝固反應(yīng)根據(jù)如下式發(fā)生:Al203+4Mgo+11H2O > 4MgO.Al2O3.11H2O從而形成一種
江蘇陶瓷 2016年5期2016-05-30
- 耀州瓷用石膏粉性能初探
度越高。2)凝固時(shí)間。凝固時(shí)間主要與加水量、攪拌時(shí)間、澆注容器、濕度、溫度有關(guān)系。首先是水和石膏混合比例,加入的水量越多,石膏凝結(jié)時(shí)間越長,密度越低,強(qiáng)度越低;反之加入的水量越少,凝結(jié)時(shí)間越短,密度越大,強(qiáng)度越高,具體應(yīng)根據(jù)使用要求控制。3)攪拌時(shí)間。一般而言,攪拌到石膏粉非常均勻即可澆注,一般控制在5min左右,攪拌時(shí)間越長,石膏粉凝固時(shí)間越短。4)澆注容器與凝固時(shí)間的關(guān)系。澆注不吸水的容器內(nèi)(硅膠模具等),凝固時(shí)間不變;澆注吸水容器中,如紙盒,木盒等,
陶瓷 2015年9期2015-12-21
- 節(jié)節(jié)草水煎液對(duì)家兔血液凝固的影響
家兔離體血液凝固時(shí)間的影響。方法:采用心臟采血的方法收集血液,經(jīng)脫鈣制成抗凝血。將脫鈣制成的抗凝血分為五組,每組1 ml,前四組分別加入100%,50%,25%,12.5%的節(jié)節(jié)草水煎液0.1 ml,第五組加入0.1 ml蒸餾水作為對(duì)照組,然后分別加入0.025% CaCl2溶液對(duì)血漿進(jìn)行復(fù)鈣,觀察并記錄各組血液凝固的時(shí)間。結(jié)果:濃度為100%的節(jié)節(jié)草水煎液組血液凝固時(shí)間較對(duì)照組縮短(P節(jié)節(jié)草;水煎液;血液凝固時(shí)間血管血栓性疾病是多發(fā)病、常見病,嚴(yán)重危害著
四川生理科學(xué)雜志 2015年1期2015-06-15
- 硅質(zhì)樹脂封竄調(diào)剖體系研制及應(yīng)用
值。1.3 凝固時(shí)間測定方法將配制的硅質(zhì)溶液倒入特制高溫不銹鋼試管中,然后將特制高溫試管放入設(shè)定溫度的恒溫箱中恒溫,設(shè)定溫度為 90、100、110、120、130、140、150、160℃,進(jìn)行凝固實(shí)驗(yàn),記錄放入時(shí)刻。在恒溫箱中恒溫一段時(shí)間后,將特制高溫試管分別取出,使容器迅速冷卻,觀察其中的溶液是否已喪失流動(dòng)性轉(zhuǎn)變成樹脂,采用硅質(zhì)樹脂強(qiáng)度測量儀分別進(jìn)行強(qiáng)度測定,當(dāng)強(qiáng)度值大于20 kPa時(shí),溶液失去流動(dòng)性凝固成樹脂,該時(shí)刻與放入時(shí)刻的差為凝固時(shí)間。2 硅
特種油氣藏 2014年4期2014-10-18
- 低脂豆腐腦的制備工藝研究
劑的添加量、凝固時(shí)間和凝固溫度對(duì)豆腐腦的影響。正交實(shí)驗(yàn):根據(jù)單因素實(shí)驗(yàn)結(jié)果選擇凝固溫度(A)、凝固時(shí)間(B)、凝固劑添加量(C)為考察因素,采用L9(34)正交表,設(shè)計(jì)3因素3水平正交實(shí)驗(yàn),對(duì)結(jié)果進(jìn)行極差分析,確定最優(yōu)的配比條件。2 結(jié)果與分析2.1 單因素實(shí)驗(yàn)2.1.1 不同的凝固劑的添加量對(duì)凝膠強(qiáng)度的影響成腦條件:溫度85℃、時(shí)間20 min,以凝膠強(qiáng)度為指標(biāo)研究不同的凝固劑添加量(0.2%、0.3%、0.4%、0.5%、0.6%)對(duì)成腦的影響,見圖1
食品研究與開發(fā) 2014年9期2014-07-27
- 多巴胺改性PCL纖維增強(qiáng)摻鍶磷酸鈣骨水泥的制備與表征
條,對(duì)樣條的凝固時(shí)間和力學(xué)性能等特征參數(shù)進(jìn)行測定。結(jié)果顯示,多巴胺改性纖維增強(qiáng)的骨水泥凝固時(shí)間更短,力學(xué)強(qiáng)度更高,在一定條件下改善了傳統(tǒng)磷酸鈣骨水泥的缺點(diǎn)。摻鍶磷酸鈣骨水泥;PCL纖維;多巴胺;凝固時(shí)間;力學(xué)強(qiáng)度1 引言骨缺損指骨的結(jié)構(gòu)完整性被破壞,是臨床常見病。各種因素如創(chuàng)傷、感染、腫瘤、骨髓炎手術(shù)清創(chuàng)以及各種先天性疾病導(dǎo)致的骨缺損的修復(fù)治療一直是醫(yī)學(xué)界的難題之一[1]。在早期骨缺損的修復(fù)治療的方法主要有自體骨移植、異體骨移植等,但這些方法或因供體來源有
創(chuàng)新科技 2014年22期2014-07-27
- 即食型豆腐腦生產(chǎn)工藝單因素實(shí)驗(yàn)
、凝固溫度、凝固時(shí)間進(jìn)行單因素實(shí)驗(yàn),以感官評(píng)分為參考指標(biāo),優(yōu)化產(chǎn)品凝固條件。即食型豆腐腦最佳生產(chǎn)工藝參數(shù)為:使用0.25%GDL(葡萄糖酸-δ-內(nèi)脂)和0.10%CaCl2(氯化鈣)組成的復(fù)合凝固劑,黃原膠添加量為0.08%,凝固溫度為80℃,凝固時(shí)間為25 min。即食型豆腐腦;生產(chǎn)工藝;單因素實(shí)驗(yàn)1 材料與方法1.1 實(shí)驗(yàn)材料大豆,購于淮安農(nóng)貿(mào)市場;木糖醇、葡萄糖酸-δ-內(nèi)脂(GDL)、CaCl2、黃原膠、NaHCO3均為食品級(jí),市售。1.2 儀器與設(shè)
江蘇調(diào)味副食品 2014年3期2014-02-09
- DNAN 基熔鑄炸藥成型過程數(shù)值仿真
藥自由表面隨凝固時(shí)間增加逐漸下降,最后形成一個(gè)下凹的固態(tài)炸藥表面。這主要是由于炸藥在固態(tài)和液態(tài)的密度差導(dǎo)致的。一般情況下,液態(tài)物質(zhì)凝固后密度會(huì)增加,使得凝固后體積減小。圖3 為炸藥內(nèi)典型位置處的溫度隨時(shí)間的變化曲線。圖中點(diǎn)1 至點(diǎn)5 為柱形炸藥對(duì)稱軸中點(diǎn)到外表面等距分布的5 個(gè)點(diǎn)。從它們各自的溫度曲線可知,各點(diǎn)溫度隨時(shí)間不斷下降,當(dāng)凝固時(shí)間為18 000 s時(shí),整個(gè)炸藥已經(jīng)基本凝固冷卻至常溫狀態(tài)。其中,點(diǎn)1 和點(diǎn)2——即靠近整個(gè)炸藥幾何中心處的溫度曲線,在
兵工學(xué)報(bào) 2013年7期2013-02-28
- 活化血漿凝固時(shí)間對(duì)血小板預(yù)防性輸注及療效評(píng)價(jià)
著·活化血漿凝固時(shí)間對(duì)血小板預(yù)防性輸注及療效評(píng)價(jià)劉靜目的分析活化血漿凝固時(shí)間(APCT)在預(yù)防性血小板輸注中的應(yīng)用價(jià)值。方法將100例血小板計(jì)數(shù)活化血漿凝固時(shí)間;預(yù)防性;血小板輸注;血小板血小板預(yù)防性輸注是指通過輸注血小板,替代補(bǔ)充有止血功能的血小板,來預(yù)防由于血小板減低而引起的出血,我國輸血技術(shù)規(guī)范規(guī)定了預(yù)防性血小板輸注標(biāo)準(zhǔn)為:血小板數(shù)量為10×109~50×109/L,可考慮輸注;血小板數(shù)1 資料與方法1.1一般資料 選擇2011年1月至2011年12
中國實(shí)用醫(yī)藥 2013年24期2013-02-02
- 電流對(duì)GH4169合金電渣重熔凝固過程參數(shù)影響的數(shù)值模擬研究
d2以及局部凝固時(shí)間與Rayleigh數(shù)等參數(shù)很難由測量獲得,雖然利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行電渣重熔過程數(shù)值模擬的研究較多[2-6],但是對(duì)電渣重熔凝固參數(shù)進(jìn)行數(shù)值模擬的研究未見報(bào)道,本文利用MeltFlow軟件從理論上確定電渣重熔過程中各目標(biāo)參數(shù)與電流的關(guān)系,實(shí)現(xiàn)電渣重熔過程有效控制,從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。1 數(shù)學(xué)模型及實(shí)驗(yàn)方法本計(jì)算模型對(duì)軸對(duì)稱、穩(wěn)態(tài)條件下ESR工藝的物理過程進(jìn)行了綜合分析。其計(jì)算范圍從渣頂表面開始,包括重熔錠,以渣頂表面為參照系,且電極-渣與渣
航空材料學(xué)報(bào) 2012年3期2012-07-16
- 低嘌呤脫脂豆腐粉凝固劑凝固效果研究
、凝固溫度、凝固時(shí)間對(duì)低嘌呤脫脂豆腐的凝膠強(qiáng)度、持水率等凝膠特性的影響,確定了三種凝固劑各自最佳的凝固條件。1 材料與方法1.1 材料與試劑低嘌呤脫脂豆腐粉:由黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)食品學(xué)院食品化學(xué)實(shí)驗(yàn)室以脫脂豆粕為原料,經(jīng)脫嘌呤處理制備,嘌呤含量99.4 mg/100 g,低于150 mg/100 g的高嘌呤食品標(biāo)準(zhǔn)。氯化鈣、硫酸鈣均為分析純,葡萄糖內(nèi)酯(食用級(jí))為市售。1.2 儀器與設(shè)備TMS-PRO質(zhì)構(gòu)儀(Food Technology Corporat
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報(bào) 2012年2期2012-07-04
- 無機(jī)鹽對(duì)木瓜蛋白酶凝固大豆分離蛋白凝膠的影響
機(jī)鹽可以縮短凝固時(shí)間并提高凝膠強(qiáng)度。相同離子強(qiáng)度下,Ca2+和Mg2+對(duì)凝固時(shí)間及凝膠強(qiáng)度影響均大于Na+和K+。添加無機(jī)鹽可使SPI的pH值降低,加酶后pH值再次持續(xù)下降,但一定時(shí)間后趨于穩(wěn)定。無機(jī)鹽的種類和濃度對(duì)木瓜蛋白酶凝固SPI過程中蛋白質(zhì)降解程度影響不明顯。SPI中CaCl2的離子強(qiáng)度為15(CaCl2濃度為5mmol/L)時(shí),將酶添加量從0.15%減少到0.1%,可使凝膠強(qiáng)度提高60%。因此,添加適量的一價(jià)及二價(jià)無機(jī)鹽可顯著縮短酶凝固時(shí)間并提高
食品科學(xué) 2012年11期2012-06-01
- 羊奶酪蛋白熱穩(wěn)定性的研究
定酪蛋白的熱凝固時(shí)間(HCT),研究其對(duì)羊奶酪蛋白熱穩(wěn)定性的影響。結(jié)果表明,pH在6.8時(shí)酪蛋白的熱穩(wěn)定性最好,高溫會(huì)降低酪蛋白的熱穩(wěn)定性,鈣離子可以降低羊奶酪蛋白的熱穩(wěn)定性,適量的檸檬酸鈉或三聚磷酸鈉可以有效提高羊奶酪蛋白的熱穩(wěn)定性,干酪素對(duì)酪蛋白穩(wěn)定性影響不明顯。羊奶酪蛋白,熱穩(wěn)定性,熱凝固時(shí)間羊奶以其營養(yǎng)豐富、易于吸收等優(yōu)點(diǎn)被視為乳品中的精品,被稱為“奶中之王”,是世界上公認(rèn)的最接近人奶的乳品,是現(xiàn)代人類健康的營養(yǎng)佳品[1]。陜西省是全國奶山羊大省,
食品工業(yè)科技 2011年10期2011-10-25
- 數(shù)值模擬和集中參數(shù)分析法確定熔模鑄造工藝凝固時(shí)間的對(duì)比分析
[1]。雖然凝固時(shí)間的估計(jì)是車間的第一手需求,然而當(dāng)微觀結(jié)構(gòu)與散熱路徑密切相關(guān)時(shí),熱隨時(shí)間的變化決定著產(chǎn)品的質(zhì)量。熱從熔模鑄造鑄型的轉(zhuǎn)移受輻射和對(duì)流的雙重控制。研究人員試圖提出一次性模型來預(yù)測凝固時(shí)間,這是以簡單的假設(shè)為基礎(chǔ)的,如恒壁溫。隨著數(shù)字化計(jì)算機(jī)的問世和商業(yè)工程軟件包的激增,在設(shè)計(jì)優(yōu)化和原型開發(fā)的過程中,該行業(yè)已經(jīng)成熟到能足以使用這樣的代碼。值得注意的是今天的模擬已達(dá)到了成熟的水平,造型既進(jìn)行到了宏觀尺寸,又?jǐn)U展到了更精細(xì)的枝狀水平[2]。這種戰(zhàn)略
鑄造設(shè)備與工藝 2011年4期2011-01-24
- 半連續(xù)鑄造4032合金組織和硬度分析
、溫度梯度及凝固時(shí)間利用Procast模擬軟件模擬得到連鑄凝固過程溫度場分布。截取可代表充型階段(step=100)、凝固初期(step=1000)、凝固中期(step=3000)及凝固末期(step=5000)四個(gè)階段的溫度場分布,如圖2所示。圖2 凝固過程溫度場分布截圖圖3為T=535℃時(shí)經(jīng)計(jì)算得出的凝固溫度梯度(變化范圍約為0℃~15℃)及鑄錠不同部位的凝固時(shí)間(邊緣處的凝固時(shí)間約為4 s,心部的凝固時(shí)間可達(dá) 300s)。圖3 凝固過程溫度梯度與凝固
鑄造設(shè)備與工藝 2011年1期2011-01-23
- 磷酸體系中紡制纖維素纖維凝固條件的探索
輕,其重量隨凝固時(shí)間的變化反映了凝固過程的速度。因此這種宏觀模型雖然與實(shí)際的紡絲細(xì)流相比存在一定的體積效應(yīng),但可以從本質(zhì)上反映凝固樣品與凝固浴之間雙擴(kuò)散動(dòng)力學(xué)過程,對(duì)于實(shí)際紡絲過程中凝固成型及雙擴(kuò)散機(jī)理的認(rèn)識(shí)以及工藝參數(shù)的影響規(guī)律具有一定的可比性。在凝固過程中,紡絲細(xì)流和凝固浴進(jìn)行雙擴(kuò)散,總體效果是細(xì)流中的溶劑向凝固浴擴(kuò)散而凝固劑向紡絲細(xì)流中擴(kuò)散。擴(kuò)散進(jìn)行到一定程度,樹脂開始從溶劑中進(jìn)行相分離,形成凝聚態(tài),構(gòu)成纖維的基本結(jié)構(gòu)。在磷酸/多聚磷酸紡絲體系中,我
山東紡織科技 2011年6期2011-01-19
- 大型鋼錠凝固過程三維數(shù)值模擬
[8]預(yù)測的凝固時(shí)間與實(shí)測差別較大。顯然,模擬結(jié)果的準(zhǔn)確性及軟件的實(shí)用性,取決于模型與方法的準(zhǔn)確性,同時(shí)也取決于材料物性參數(shù)、界面換熱系數(shù)等基本參數(shù)是否符合實(shí)際。本文開發(fā)了大型鋼錠凝固三維模擬程序FT-INGOT,同時(shí)通過與ProCAST計(jì)算結(jié)果的比較與驗(yàn)證,得出了53 t鋼錠冷卻曲線、凝固時(shí)間和一次縮孔形狀。圖1 53 t鋼錠尺寸與測試點(diǎn)位置的示意圖Figure 1 Dimension of 53-ton ingot and locations for
大型鑄鍛件 2010年3期2010-09-26