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平衡时间

平衡时间的相关文献在1990年到2022年内共计152篇,主要集中在畜牧、动物医学、狩猎、蚕、蜂、轻工业、手工业、化学工业 等领域,其中期刊论文123篇、会议论文18篇、专利文献137501篇;相关期刊107种,包括中国纤检、中国医疗器械信息、广西农业生物科学等; 相关会议17种,包括第三届全国青年地质大会 、第九届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会、2014年江苏省计量测试学会学术年会等;平衡时间的相关文献由440位作者贡献,包括张勇、杨素芳、石德顺等。

平衡时间—发文量

期刊论文>

论文:123 占比:0.09%

会议论文>

论文:18 占比:0.01%

专利文献>

论文:137501 占比:99.90%

总计:137642篇

平衡时间—发文趋势图

平衡时间

-研究学者

  • 张勇
  • 杨素芳
  • 石德顺
  • 赵兴绪
  • 辛国省
  • 邹知明
  • 黄红霞
  • A·W·敏
  • C·麦西奥科
  • H·瑟沙德瑞
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 王文婷
    • 摘要: 用酸度计测定土壤pH,当电极插入土壤悬浊液中要做到把握平衡时间准确读数,达到精准测定。本化验室经过多年的检测比对试验,先后更换了四台不同精度的酸度计,分析了土壤pH读数平衡时间的影响因素,在测定过程中得出一些把握平衡时间准确读数的方法技巧,以及日常批量土样检测中控制误差的方法。掌握这些方法技巧基本可以读准pH值,使测定误差控制在0.1~0.2 pH。(中、酸性土壤0.1 pH;碱性土壤0.2 pH)。
    • 汪晋兴; 孙丹; 田巨云
    • 摘要: 在级联系统工况转换时,流体状态很容易达到新定常态,而丰度分布却需要更长的时间才可达到新定常态。通过理论推导,给出了特定情况下估算小分离系数和大分离系数级联系统平衡时间的表达式,并简要分析了可行的工况转换方法。研究表明:在相同工况下,大分离系数的级联平衡时间远远小于小分离系数的级联平衡时间,即分离系数越大,其级联平衡时间越短。
    • 周明; 崔致和; 马动涛; 董义鹏; 孙晋川; 曹军; 康昌玺
    • 摘要: cqvip:中国空间站的目标是在低轨自主建设常驻的大型空间站。中国空间站由“天和”核心舱、“梦天”实验舱、“问天”实验舱、“神舟”载人飞船及“天舟”货运飞船五个模块在轨交会对接组成。空间站建设以及在轨15年运营阶段将由多批次飞船实施人员轮换和货物上下行。每一次在轨交会对接过程中都需要在对接通道和两个密封舱之间建立压力平衡,航天员出舱活动前后也需要在气闸舱的舱门两侧建立压力平衡,这时航天员必须通过打开舱门平衡阀平衡两侧压差(压差<0.5 kPa)才能顺利打开舱门。另一方面,航天员关闭舱门平衡阀之后,舱门平衡阀必须一次性达到稳定可靠的密封状态。可见,舱门平衡阀(如图1所示)是舱门系统的重要部件之一,是航天员生命安全及空间站在轨运营期间对接、航天员穿舱及出舱活动的可靠保障设备。
    • 王洁; 王少辉; 张琪
    • 摘要: 为了探讨调湿条件对纺织品耐摩擦色牢度的影响,分别在3种不同温湿度条件对同一试样调试处理后进行对比试验.该试验结果表明,同一试样分别在3种不同试验条件下的结果存在差异:在条件Ⅰ下测得耐干摩擦色牢度为沾色4级;在条件Ⅱ下测得耐干摩擦色牢度为沾色4-5级;在条件Ⅲ下测得耐干摩擦色牢度为沾色4-5级,最大偏差级数为0.5级.该试验表明,采用条件Ⅰ作耐摩擦色牢度试验的操作时间短,效率高,结果准确,能满足日常试验要求.
    • 邱珊莲; 李海明; 张少平; 吴水金; 林宝妹; 郑开斌
    • 摘要: 顶空条件是影响顶空(HS)-气相色谱-质谱联用(GC-MS)分析结果的重要因素,炉温和平衡时间是顶空条件设置中最主要的2个因素,为确定福建戴云山羊肉挥发性风味成分检测的最佳顶空条件,分析了炉温和平衡时间对GC-MS检测羊肉挥发性风味成分的影响.结果表明,羊肉挥发性物质总峰面积和种类数随炉温升高而明显增加,醛类物质含量总体上随炉温升高而降低,醇类、烃类等其余物质含量总体上随炉温升高而升高.120°C炉温条件下随着平衡时间的延长,检出的挥发性物质总峰面积和种类数明显上升,但平衡时间达到40 min时,检出的成分种类数保持稳定,且醛类、呋喃类等各大类物质成分含量相对稳定.
    • 王旭; 陈丽; 许澍; 周奕沁; 朱娟
    • 摘要: 目的:为确认医用织物清洗消毒器消毒参数的有效性,保证良好的消毒效果.方法:按WS/T 508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》要求,设置医用织物清洗消毒器的消毒参数为80°C、10min,使用温度检测仪对其内部的温度、维持时间、A0值进行检测;根据检测结果调整设置程序参数,再进行验证试验.结果:医用织物清洗消毒器消毒参数调整前,其温度、维持时间达标率仅为66.7%、16.7%;消毒参数调整后,温度、维持时间的达标率均为100%.结论:宜定期使用温度检测仪对医用织物清洗消毒器消毒参数进行检测,确保实际运行参数准确可靠,保障医用织物的洗涤消毒质量.
    • 杨天雨; 乔登攀; 王俊; 张希
    • 摘要: 为探究矿山膏体料浆管道输送的阶段性,探明管输起始阶段料浆流变参数的变化规律,对某磷矿废石尾砂充填膏体拌合物进行应力松弛试验.结果表明:膏体料浆是存在触变性的,属于触变性流体,且在峰值剪切速率及剪切时间相同的情况下,体积浓度越高,触变性越强;膏体料浆屈服应力随着触变时间的增加而减小,呈现出负指数函数的增长趋势,并构建了屈服应力触变模型;估算了屈服应力的触变平衡时间.研究成果为矿山膏体料浆管道输送阶段的划分提供理论依据,并使得管输沿程阻力损失的计算更为准确.
    • 冷静怡; 王琳琳
    • 摘要: 现场统计资料显示,页岩储层压裂施工后大量压裂液无法返排至地面。这些压裂液在地层中的滞留问题引发了环保及生产相关的争议。一些学者怀疑这些含有化学添加剂的漏失液会迁移到地下水层污染地下水。同时由于页岩吸水膨胀,一些学者认为漏失液会引起近井地带渗透率降低从而使油气井生产一段时间后产能骤降。但也有现场研究表明这些漏失液在焖井一段时间后会引起气井初期产气量增加。为了清楚地解释这些问题,学者们注意到了页岩中一种独特的吸水机理——渗透水化。渗透水化作用导致页岩中的渗流过程除了受注入压差的影响,还会受到孔隙中水溶液的离子浓度的影响,使得原有的达西公式不再适用于页岩地层中。本研究通过对达西公式进行修正,建立了考虑渗透水化的饱和页岩吸水的数学模型,并给出了在常见初始、边界条件下的一维模型的解析解,得到了在页岩吸水过程中,其孔隙流体压力、浓度的变化。研究发现渗透水化的存在会对水压的变化产生影响,即两种吸水方式间存在耦合关系。也就是说,渗透水化除了通过浓度差引起页岩吸水,也会通过影响水压进而影响吸水。这两种吸水过程作用方向相反且在很大程度上相互抵消,故对总吸水量影响不大。此外,在页岩吸水的初期,吸水量的增长主要由水压传递引起;而在吸水后期,吸水量的变化主要由渗透水化导致。由于浓度扩散的速度远远低于压力传递的速度,渗透水化的存在会显著延长渗流平衡时间
    • 邓旺群; 杨海; 孙勇; 刘文魁; 唐虎标
    • 摘要: 针对涡桨发动机螺旋桨模拟转子的自动平衡开展系统的试验研究.以基于结构和动力学相似等原则设计的一个螺旋桨模拟转子为研究对象,首先,在初始状态下依次在螺旋桨模拟转子的6个模拟桨叶上施加同一集中不平衡量,在高速旋转试验器上实测了悬臂端转子挠度随转速的变化,初步验证了转子挠度作为自动平衡试验的测量和控制参数的合理性.其次,在初始状态和集中不平衡量状态(以影响系数法平衡后的转子为基础)下,平衡转速分别为螺旋桨转子的最大巡航转速、最大爬升转速和最大起飞转速,对螺旋桨模拟转子进行了系统的自动平衡试验,均取得了显著的平衡效果,且每次自动平衡的时间也基本一致.在平衡转速相同的前提下,集中不平衡量状态下的平衡效果要优于初始状态下的平衡效果;在转子状态不变的前提下,高转速下的平衡效果要优于低转速下的平衡效果.通过自动平衡试验研究,验证了螺旋桨模拟转子设计和自动平衡试验方案设计的合理性、自动平衡装置设计的正确性和可靠性.这是国内首次针对航空发动机转子开展自动平衡试验研究,为后续涡桨发动机装机螺旋桨转子的自动平衡奠定了坚实的基础,具有重要的工程应用价值.
    • 冷静怡; 王琳琳
    • 摘要: 现场统计资料显示,页岩储层压裂施工后大量压裂液无法返排至地面.这些压裂液在地层中的滞留问题引发了环保及生产相关的争议.一些学者怀疑这些含有化学添加剂的漏失液会迁移到地下水层污染地下水.同时由于页岩吸水膨胀,一些学者认为漏失液会引起近井地带渗透率降低从而使油气井生产一段时间后产能骤降.但也有现场研究表明这些漏失液在焖井一段时间后会引起气井初期产气量增加.为了清楚地解释这些问题,学者们注意到了页岩中一种独特的吸水机理——渗透水化.渗透水化作用导致页岩中的渗流过程除了受注入压差的影响,还会受到孔隙中水溶液的离子浓度的影响,使得原有的达西公式不再适用于页岩地层中.本研究通过对达西公式进行修正,建立了考虑渗透水化的饱和页岩吸水的数学模型,并给出了在常见初始、边界条件下的一维模型的解析解,得到了在页岩吸水过程中,其孔隙流体压力、浓度的变化.研究发现渗透水化的存在会对水压的变化产生影响,即两种吸水方式间存在耦合关系.也就是说,渗透水化除了通过浓度差引起页岩吸水,也会通过影响水压进而影响吸水.这两种吸水过程作用方向相反且在很大程度上相互抵消,故对总吸水量影响不大.此外,在页岩吸水的初期,吸水量的增长主要由水压传递引起;而在吸水后期,吸水量的变化主要由渗透水化导致.由于浓度扩散的速度远远低于压力传递的速度,渗透水化的存在会显著延长渗流平衡时间.
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