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991.
针对现有立辊式玉米收获机割台夹持输送装置存在的夹持稳定性差、断茎率高等问题,该研究基于立辊式玉米割台摘穗特点,设计了一种夹持输送间隙随植株茎秆粗细自适应调节的夹持输送装置。该装置由分禾机构和夹持输送机构组成,分禾机构保证玉米植株的单株有序喂入,并辅助往复式切割器完成植株根部的切割;夹持输送机构实现切断植株在立辊式割台上的有效夹持和输送。通过对拨禾喂入过程植株的运动分析以及夹持切割和夹持输送过程植株的姿态变化规律分析,确定夹持输送装置有效拨禾段链条长度为500 mm,夹持输送机构轨道长度为1 100 mm,割台最大夹持输送量为3株,夹持轨道间的垂直距离为40 mm,两夹持链条间的夹持间隙可调节范围为16~40 mm。采用响应曲面法分析了收获机前进速度、主动链轮转速、割台倾角和植株喂入角对夹持输送装置作业性能的影响。试验结果表明,当收获机前进速度为2.8 m/s、主动链轮转速1 210 r/min、割台倾角18°、植株喂入角为60°时,果穗总损失率为0.83%,断茎率为0.12%;相比现有普通夹持输送装置,果穗总损失率和断茎率分别由2.80%和0.98%降低到0.83%和0.12%,分别降... 相似文献
992.
2012年10月5日,大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程60万吨/年乙烯装置一次开车成功,标志着中国结束了乙烯技术重复引进的历史,拥有了首套国产化大型乙烯生产装置。标志着中国石油在自主创新的道路上取得了又一次重大突破,成为首个拥有完全自主知识产权大型乙烯生产技术的中国企业。裂解炉则是乙烯装置的核心设备,其技术含量很高,裂解炉施工质量的好坏,是检验乙烯装置能否安全投产和长期运行的关键。所以只有保证裂解炉安装的质量,特别是裂解炉炉管的焊接质量,才能保证乙烯装置安稳优投产运行。 相似文献
993.
994.
0.工程概况岷江特大桥位于四川盆地西南边缘的五通桥内,大桥的起讫桩号为LK1+452.328~LK2+458.328,全长1006m。岷江特大桥主桥上部为95+170+95m变截面三跨连续箱梁,断面形式为斜面2%的横坡,有内外腹板高差调整,底板水平,箱梁中线处梁高由4.5米变化至2米,桥板全宽为12.5米,其中翼板悬臂长2.725米.施工方法采用悬臂施工,预应力砼连续梁桥在悬臂施工时,由于墩梁铰接不能承受弯距,因此,施工时要采取临时支撑系统,待悬臂施工至少一端合拢后恢复原结构 相似文献
995.
一个好的变风量空调系统,除了精确的设计计算,合理的系统布置,到位的施工安装外,选择一个最佳的控制方法也很关键。在工程实际运用中,采用较多的有:定静压控制法;变静压控制法;直接数字控制法(DDC);风机总风量控制法。本文简要介绍变风量空调系统几个方面的控制方法。 相似文献
996.
1亿摄氏度,1000秒。这两个数字是盘桓在中国科学院等离子体研究所(以下简称等离子体所)核物理科学家和全球科学界面前的两座难以跨越的山峰。因为要让核聚变为人类所利用,就意味着要把氘、氚的等离子体瞬间加热到1亿摄氏度,并至少持续1000秒,才能形成持续反应。而这正是等离子体所大科学装置"东方超环"(EAST)的使命。如果说起EAST的学名大型非圆截面全超导托卡马克装置,可能没有多少人知道;但是如果提起"人造小太阳",很多人都会竖起大拇指。在这个集合了世界上多领域科研难题的平台上,等离子体所的核物理学家与国际科学界牵手,向一个个极限发出挑战,不断向全球未 相似文献
997.
998.
针对传统的皮带防逆流装置存在的问题,采取了联动的优化设计。应用表明,改进后的皮带联动防逆流装置起到了应有的防逆流效果。 相似文献
999.
作为一种洁净的可再生能源风能已经开始越来越得到人们的重视,风能发电区别于火力发电,它可以有效的减少有毒有害气体的排放,减少对环境的污染,从而达到保护环境。风力发电机工作时的输出功率会受到风的间歇性和随机波动性的影响,而有功功率的输出变化也会使风电场的集成线路、送电线路、箱式升压变压器等的无功功率发生变化。所以,为了可以为用户提供合格的电能,风电场配置无功补偿装置时非常必要的,本文将对风电场的无功补偿装置的改造方案进行分析和研究,并给出一定的建议。 相似文献
1000.