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DSD型5(1/2)、9(5/8)"双塞水泥头是随着双级固井工艺和双胶塞固井工艺的日的一种新的固井井口工具,它既可应用于双级固井工艺、双胶塞固井工于常规固井工艺,做到一机多用,解决了现场固井工作中的实际问题。上设计了胶塞下落指示器、螺旋档销和快装接头等机构,修改了密封结了管汇。其中胶塞下落指示器和螺旋档销,在固井作业中保证了胶塞的让操作人员确认胶塞是否离开水泥头进入套管内,避免了因操作失误而故。 随着双塞水泥头的推广应用,可解决目前各固井作业单位水泥尺寸不全、用途单一、安全可靠性差等问题,同时满足了各种固井作业品的研制生产采用API标准,保证了互换性和通用性。
成果登记号 |
19930335[06469] |
项目名称 |
DSD型双塞水泥头研制 |
第一完成单位 |
石油钻井研究所 |
主要完成人 |
吴姬昊 |
主题词 |
DSD型;双塞;水泥头;研制 |
水泥由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细混合,这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧,一般温度在1450度左右,煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细,按比例混合,才称之为水泥。这时候的水泥叫普通硅酸盐...
你好 水泥由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细混合,这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧,一般温度在1450度左右,煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细,按比例混合,才称之为水泥。这时候的水泥叫普通...
你好 水泥由石灰石、粘土、铁矿粉按比例磨细混合,这时候的混合物叫生料。然后进行煅烧,一般温度在1450度左右,煅烧后的产物叫熟料。然后将熟料和石膏一起磨细,按比例混合,才称之为水泥。这时候的水泥叫普通...
新型环保水泥研制成功
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俄研制成功新型膨胀水泥
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驱动系统设计(DSD)、Altair和FluiDyna共同开发并增强了一种新型的计算机建模技术nanoFluidX,极大地改善了对润滑流的分析。与传统方法相比,该方法利用平滑的粒子流体力学(SPH)方法,提高了分析的准确性,同时将模拟时间从数周减少到仅仅数天。DSD利用nanoFluidX通过减少动力传动系统的损失来提高电动汽车的续航能力,这被认为是电池组中最大的能量消耗,其稳定速度可达80公里/小时,甚至比汽车的空气动力阻力还要大。提高这些低速度的效率对于在真实世界的驾驶范围内实现有价值的改进是至关重要的。
设计工程主管Matt Hole解释道:“轴承、齿轮和密封损耗都是行业所熟知的,在一个典型的项目时间表中,旋转部件和传动润滑剂之间的相互作用太复杂了。使用透明外壳的实际测试具有一定的价值,但很难想象在旋转部件内部发生了什么。
硬件前置时间也可以延长,有限体积CFD分析通常涉及大量的运行时间,每个测试点需要几个星期的计算才能生成几秒钟的实时数据。”DSD已经克服了这些困难,通过开发软件使其适合于在传输应用程序中解决阻力和流体可视化,与Altair和FluiDyna一起工作。在最近的一个项目中,DSD使用nanoFluidX来优化一个EV行星传动设计。
Hole说:“使用纳米流体使我们能够准确地观察和分析传输润滑剂的行为,以及它与旋转组件的相互作用。改进后的系统意味着我们可以开发一个高度优化的、被动的润滑系统,对设计进行迭代,特别是有针对性的改进。
总的来说,我们减少了将近30%的阻力损失,同时保持了对所有传输元件的良好润滑。”更好的可视化技术可以使DSD通过增加油量来改善热管理,而不会引起高翻腾和风力损失。nanoFluidX提供了与常规测试不可用的结果的相互作用和分析,这些结果可以在比物理测试或固定体积CFD方法更短的时间内实现。
https://www.auto-testing.net/news/show-95748.html
有机化合物简称。全称为4,4`-二氨基二苯乙烯-二磺酸。可用于合成荧光增白剂及其它染料。
CAS No.: 81-11-8
分 子 式:C14H14N2O6S2
分 子 量:370.4008
质量指标(Specification)
外观(Appearance): 浅黄色粉状物/浅黄色膏状物
含量(Purity): ≥95.0
包装(Package): 25公斤/40公斤/袋
物化性质(Physical Properties)
分子量370.4,具有吸湿性的黄色或浅黄色结晶。在空气中容易氧化。应贮存于阴凉、通风的库房中,密封保存,贮存期半年,本品有毒,对皮肤有刺激性,避免与人体直接接触。
合成方法:国内现行合成方法为对硝基甲苯用发烟硫酸磺化,之后用水析出,分离出的NTS在碱性条件下用空气氧化,氧化液中的DNS用盐析出,之后用铁粉还原,再用硫酸 酸析出成品,干 粉需要烘干。内销一般以湿品销售,只到国际贸易上才销售粉状。
据美国宇航局太空网报道,美国宇航局打算在2020年重返月球,为此,必须考虑很多风险因素,其中包括宇宙辐射问题。对那些执行未来月球任务,需要在太空长期停留的宇航员来说,太阳耀斑和强大的宇宙射线能对DNA造成破坏,增加癌症风险。为了解决该问题,北卡罗来纳州立大学(NCSU)的工程学研究人员提出利用"巨型毯"保护宇航员的方案。 该科研组设计了一种"月球防护物",它是用超轻聚合材料制成的分层毯子。该防护物的最外层是可以产电的太阳能电池阵列,它的柔韧性很好。内层具有辐射屏蔽作用,可偏转或吸收入射粒子,更好地保护驻守在月球居留地的宇航员。这些研究人员的设计参加了由美国宇航局发起的一项大学生航空航天工程竞赛,该竞赛将于6月开始进行。
北卡罗来纳州立大学工程系学生迈克尔·瑟贝尔在一份声明中说:"在研发这种外星居留地防护物的过程中,我们必须考虑很多因素,它不能只拥有防止辐射的作用。这些产品还必须非常轻,以便能利用登月舱送上太空,而且一旦在月球表面降落,还要确保很少几个宇航员就能立刻把它支起来。"