9 research outputs found

    Underwater steel wire rope cutting device

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    一种水下钢丝绳切割器,由摆动臂、腕、基板、液压马达、油缸、夹钳、切割片和固定臂组成,其中:摆动臂一端活动安装在固定臂上,另一端设有可旋转的切割片,在摆动臂和固定臂之间装有摆动进给油缸,带夹钳油缸的夹钳与固定臂一端铰接,位于切割片下方,固定臂另一端与腕连接,固定臂两侧为上、下基板。它保证完成切割任务而不 “夹锯”,并在无人遥控潜器液压系统功率有限条件下使用,切割效率比较高

    Means for cutting steel rope in water

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    一种水下钢丝绳切割器,由摆动臂、腕、基板、液压马达、油缸、夹钳、切割片和固定臂组成,其中:摆动臂一端活动安装在固定臂上,另一端设有可旋转的切割片,在摆动臂和固定臂之间装有摆动进给油缸,带夹钳油缸的夹钳与固定臂一端铰接,位于切割片下方,固定臂另一端与腕连接,固定臂两侧为上、下基板。它保证完成切割任务而不“夹锯”,并在无人遥控潜器液压系统功率有限条件下使用,切割效率比较高

    固原县旱区农田种植制度改革方案及其依据

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    本研究成果对固原县(包括彭阳县)旱区农田进行分区。采用以自然条件为主,结合生产现状和行政区划的原则。分为三个级别:一级根据干旱程度,二级根据热量状况,三级根据主要土地类型。全县划分为十个类型区。在分区的基础上对各类型区的农业生产条件进行了综合评价,确定了农田布局调整的原则和依据,建立了农田优化布局模型,到1990年,在粮食基本自给的同时,全县农田人工草地可发展到77.68万亩,粮食、经济作物和牧草用地比例为62.42%,12.92%,24.66%。粮食作物中豆类面积为15%,夏秋作物比例为6:4为宜。不同类型区粮地面积变动范围为48.55~74.74%,经济作物用地比例为10.09~18.04%,牧草面积比例为13.08~34.71%,提出了与作物比例相适应的土地配置原则和轮作方式。预测,1990年完成改制后,全县农田和草场总生产量可达286亿斤,比1983年高出2.5倍,粮食总产4.6亿斤,比1983年增加1.5倍。农牧业总产值可提高2.16倍,人均收入不低于310元,水土流失量减少24%,土壤含氮量提高28%。同时提出了农田改制应与提高土地生产力和发展商品性畜牧业同步的原则。确定了为实现两个同步和保证方案实现所必须采取的措施。本改革方案的制定,一方面可以从全局上为固原县“七·五”期间农业生产的发展提供科学依据和实施步骤,同时本方案的原理和方法对我国同类地区的农田改制也具有参考意义

    我国北方地区清洁供暖技术现状与问题探讨

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    近年来,我国北方地区雾霾天气频发,京津冀地区尤为严重。受经济成本、取暖模式等诸多因素影响,短期内燃烧化石能源仍为北方地区冬季取暖的主要形式。推进我国北方地区冬季清洁取暖工作是中央提出的一项重要战略部署。文章回顾了区域供热技术发展的大致历程,介绍了近10年来国家相关的供热政策,详细比对分析了我国北方现有各项清洁供暖技术的优劣,包括:清洁燃煤供暖、天然气供暖、电制热供暖、地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖、核能供暖等,最后对清洁供暖领域存在的关键共性问题进行了深入剖析,并探讨解决路径。为推进我国北方地区清洁取暖工作的可持续发展,建议今后围绕3个方面重点开展工作:(1)逐步建立清洁取暖科学评价体系,从全生命周期角度主要考量能效指标、经济指标和环境影响指标等性能参数;(2)有序推进供热管网节能改造和采暖末端能效提升,逐步健全现有供热系统评价体系,对于供热管网先评估后改造,逐一突破;(3)积极探索多方共赢长效机制,注重顶层设计与协调,加强区域政策配套与完善

    我国北方地区清洁供暖技术现状与问题探讨

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    近年来,我国北方地区雾霾天气频发,京津冀地区尤为严重。受经济成本、取暖模式等诸多因素影响,短期内燃烧化石能源仍为北方地区冬季取暖的主要形式。推进我国北方地区冬季清洁取暖工作是中央提出的一项重要战略部署。文章回顾了区域供热技术发展的大致历程,介绍了近10年来国家相关的供热政策,详细比对分析了我国北方现有各项清洁供暖技术的优劣,包括:清洁燃煤供暖、天然气供暖、电制热供暖、地热供暖、生物质能清洁供暖、太阳能供暖、工业余热供暖、核能供暖等,最后对清洁供暖领域存在的关键共性问题进行了深入剖析,并探讨解决路径。为推进我国北方地区清洁取暖工作的可持续发展,建议今后围绕3个方面重点开展工作:(1)逐步建立清洁取暖科学评价体系,从全生命周期角度主要考量能效指标、经济指标和环境影响指标等性能参数;(2)有序推进供热管网节能改造和采暖末端能效提升,逐步健全现有供热系统评价体系,对于供热管网先评估后改造,逐一突破;(3)积极探索多方共赢长效机制,注重顶层设计与协调,加强区域政策配套与完善

    钢铁行业中低温烟气余热相变储热装置特性分析

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    现阶段中国钢铁行业中低温余热资源总量丰富,但各类余热能级跨度大、温度分布范围宽,并且余热资源存在间歇性与不稳定性,现有技术已无法满足要求。相变储热以其储热密度高、储释热过程温度恒定等优势成为研究热点。该文介绍了利用NaNO_3/SiO_2为相变储热材料,设计制造相变储热实验装置,并对该装置的特性进行分析。实验结果显示,在测试条件下,该套装置储热时最大储热效率为68.3%,放热时最大放热效率约为60%

    JUNO Sensitivity on Proton Decay pνˉK+p\to \bar\nu K^+ Searches

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    The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) is a large liquid scintillator detector designed to explore many topics in fundamental physics. In this paper, the potential on searching for proton decay in pνˉK+p\to \bar\nu K^+ mode with JUNO is investigated.The kaon and its decay particles feature a clear three-fold coincidence signature that results in a high efficiency for identification. Moreover, the excellent energy resolution of JUNO permits to suppress the sizable background caused by other delayed signals. Based on these advantages, the detection efficiency for the proton decay via pνˉK+p\to \bar\nu K^+ is 36.9% with a background level of 0.2 events after 10 years of data taking. The estimated sensitivity based on 200 kton-years exposure is 9.6×10339.6 \times 10^{33} years, competitive with the current best limits on the proton lifetime in this channel

    JUNO sensitivity on proton decay pνK+p → νK^{+} searches

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    JUNO sensitivity on proton decay p → ν K + searches*

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    The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO) is a large liquid scintillator detector designed to explore many topics in fundamental physics. In this study, the potential of searching for proton decay in the pνˉK+ p\to \bar{\nu} K^+ mode with JUNO is investigated. The kaon and its decay particles feature a clear three-fold coincidence signature that results in a high efficiency for identification. Moreover, the excellent energy resolution of JUNO permits suppression of the sizable background caused by other delayed signals. Based on these advantages, the detection efficiency for the proton decay via pνˉK+ p\to \bar{\nu} K^+ is 36.9% ± 4.9% with a background level of 0.2±0.05(syst)±0.2\pm 0.05({\rm syst})\pm 0.2(stat) 0.2({\rm stat}) events after 10 years of data collection. The estimated sensitivity based on 200 kton-years of exposure is 9.6×1033 9.6 \times 10^{33} years, which is competitive with the current best limits on the proton lifetime in this channel and complements the use of different detection technologies
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