钨合金屏蔽件工业用途 Ⅰ

地质钻井

地质钻井是一个勘探技术,主要用于石油和天然气工业。它也被称为钢丝线记录和井测井。伽玛射线源,降低成井和辐射穿透岩层。然后,这些数据可以分析,以确定是否存在天然气或石油。钨合金常用于屏蔽放射源,并作为γ射线准直仪。

检查

辐射是用来检查焊接和检测管道裂缝的。伽玛源安装在一个远程控制的轮式推车内用于内管长度传播。一个钨合金准直仪是用来直接辐射到目标,而钨屏蔽件是在放射源内安置的。

储存和运输放射性物质

虽然铅长期以来被用来储存和运输放射性物质,但它造成了环境危害。此外,数额较大的铅才具有效的屏蔽。钨合金都不具有这些缺点,因此,它们常被用在准直仪同位素海运集装箱、伽玛照相机、钴远隔治疗机和核反应堆中。同时,他们是环保的,密度又比铅高50%以上,能够用更少的材料提供更有效的屏蔽件。

 

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水库大鱼钓具配备

水库大鱼钓具匹配

1.钓竿。因为是在水库博大鱼,故一般用矶竿或手竿两用竿,长度5.4~6.3米,中硬调就可以了,但要配一个好点的轮子。线容量要达到可装100米直径0.3毫米的钓线。

2.线。主线直径0.3毫米,脑线直径约为其一半,要求要非常柔软,且不失强度。

3.钩。要选用细钩条、重量轻、锐利的伊势尼、小矶等钓钩,根据季节的不同,号数有大有小、一般取3~7号之间。

4.钨合金渔坠选用10克左右,直接卷于线上即可。之所以要选择钨合金渔坠子,是因为钨合金渔坠子的密度大,保证了重量,钨合金渔坠子可以及时沉入水底并且抗风性强,这样一来,可以提高水库大鱼的上钩率。

5.浮漂。此钓法采用的是定点底钓,传统鸡毛制作的七星漂不明显,且易受风浪影响,不易观察,而用台钓立漂效果非常好,用中低档巴尔衫木、芦苇短身长尾漂即可,要多带几支,其浮力小于和大于铅坠的都要有。

在钓组的组装上,其实和台钓大同小异,只不过是一款笨重的台钓而已。也是定点钓,也用台钓支架,只不过竿换成了矶竿,主线穿上4粒太空豆,中间加上一个大号 漂座,主线末端拴一个连接环,将铅皮裹于连接环上即可。脑线两头各拴一钩,可一长一短,也可两钩齐平。但要保证最长的脑线不超过12厘米,最短也不可短于5厘米。

 

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硬质合金钻头刃口钝圆及其半径的测量Ⅴ

本文第4部分论及:硬质合金钻头刃口钝圆半径测量方法有多种,无论直接测量法还是间接测量法都有其不可避免的误差从而影响准确性,而本文提出用最小二乘法拟合生成的数据处理方法是基于 ZOLLER检测仪扫描刃口轮廓获得的二维轮廓曲线,来建立最小二乘法的数学模型,最后得到更精确的刃口钝圆半径。本部分将讨论最小二乘法计算刃口钝圆半径。

五、最小二乘法计算刃口钝圆半径

对圆形轮廓进行多点测量,当圆心不在直角坐标原点时,其测量方程为:
( xi-a)2+(zi-b )2=R2+εi
式中的i=1,2,3……n,n>3,εi—n 个相互独立且服从同一正态分布的随机变量, 如图1
所示。
 
硬质合金文章图片之一
 

 

图中:xizi—圆形轮廓各点的实际测量值,圆弧曲线的各测量值所回归出的最小二乘圆弧的圆心坐标为 O(a,b),半径为R。

由于原方程本身是非线性方程,其测量方程、误差也将是非线性函数,这样就难以求出符合最小二乘原理的唯一最佳解。因此,对非线性函数先将其线性化,然后再按线性函数求解。有的文献中对圆方程用近似于最小二乘的方法求之,它的缺点是存在原理误差。通过变量变换的方法,将直角坐标系中的圆方程转换为二元线性方程,可在避免原理误差的前提下用Matlab最小二乘法求出a、b、R。

将(1)式展开并整理得:

图片锚文本

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(未完待续。本文分为6部分,这是第5部分。第4部分请参考链接:http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/78934-ti-10057;第6部分请参考链接:http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/78995-ti-10071

 

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硬质合金钻头刃口钝圆及其半径的测量Ⅵ

本文第5部分论及,用最小二乘法计算刃口的钝圆半径时,先对圆形轮廓进行多点测量,得出函数后求解,再使用Matlab中最小二乘法的非线性拟合函数对所测得的数据进行拟合,拟合得到的圆和刀具刃口轮廓符合度很高,拟合圆的半径值能反映刀具的真实钝圆半径值。到此为止,本文提出的硬质合金钻头刃口钝圆及其半径的测量的优化方法已经解决。本章节将作出最后结论。

六、结束语

刀具刃口钝圆能增强刀具切削性能、提高刀具的使用寿命,因此准确地测量钝圆半径值显得尤为重要。本文提出了基于ZOLLER测量仪对刃口轮廓进行扫描,获得二维轮廓曲线图,采用最小二乘法拟合的数据处理方法,获得硬质合金钻头刃口轮廓的最佳逼近圆弧,得出曲率半径R即为钝圆半径。与传统的测量法相比,采用该方法得出的数据精确,是一种较理想的刃口钝圆半径测量法,对于研究硬质合金钻头刃口钝圆半径对加工性能的影响有重要意义

图片锚文本

 

(结束。本文分为6部分,这是第6部分。第5部分请参考链接:http://news.chinatungsten.com/cn/tungsten-information/78994-ti-10070

 

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含锡钨铁矿选矿试验报告-弱磁性矿物选矿试验3

弱磁性矿物选矿试验

弱磁选—中磁选—强磁粗选—强磁精选

弱磁选—中磁选—强磁粗选—强磁精选试验流程见图 ,试验结果见表 。

由表 的不同磨矿细度下弱磁选—中磁选—强磁粗选—强磁精选试验结果可见,随着磨矿细度增大,强磁精选精矿品位提高,但提高的幅度均不大,当磨矿细度为60.56%时,可得到弱磁精矿+中磁精矿+强磁精选精矿总产率为63.10%,总铁精矿品位为62.26%,铁总回收率为90.23%的铁精矿。当磨矿细度为69.78%时,可得到弱磁精矿+中磁精矿+强磁精选精矿总产率为61.47%,总铁精矿品位为62.99%,铁总回收率为88.99%的铁精矿。当磨矿细度为80.52%时,可得到弱磁精矿+中磁精矿+强磁精选精矿总产率为59.76%,总铁精矿品位为63.93%,铁总回收率为87.68%的铁精矿。

 

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