电液控系统液压支架再制造升级维修工艺浅析

来源 :中国设备工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hzfjl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文详细阐述了液压支架修理的3种方式以及维修过程中的各个生产环节流程,重点阐述了各个流程需要注意的事项。通过再制造技术使修复后的液压支架性能接近新制造产品性能。在支架大修改电液控制过程中,按照再制造技术标准组织生产,大大提高了液压支架修复后的质量,保障了井下使用可靠,保障了安全生产。
其他文献
多金属氧簇(POMs)是一类金属氧化物无机纳米团簇,它们由多个MOx多面体的连接构成,其中M通常是处于高氧化态的过渡金属。POMs通常具有纳米级尺寸和高负电荷整体特性,已表现出优良的磁性、氧化还原、发光和催化等性能。这些显著的物理和化学特性使它们已广泛应用于催化、材料科学、大分子晶体学和医学等领域。Na15[MoVI126MoV28O462H14(H2O)70]·400H2O(缩写为Mo154)是
学位
金属纳米簇(MNCs)是一种新型发光纳米材料,由于其独特的物理化学特性,如荧光寿命长、粒径小、斯托克斯位移大、发光范围可调控以及生物相容性良好和光稳定性等,因此,纳米簇在生物传感、生物成像、分析检测等领域的应用备受关注。但是,纳米簇存在荧光量子产率低、稳定性差等问题,这导致金属纳米簇的应用受到局限。针对以上问题,本研究主要采用其它金属掺杂、聚集诱导发光增强等方法优化金属纳米簇的光致发光性能。一、我
学位
有机太阳电池(OSCs)是具有发展前景的绿色能源技术,其在低成本、质轻、机械柔性、半透明、可大面积印刷等方面具有巨大的优势。近年来,OSCs得到了快速发展,单结OSCs的能量转换效率(PCE)已经超过19%。这与新材料的合成,器件结构的优化,活性层形貌的调控以及界面层的修饰密切相关。其中,在活性层与阴极之间引入阴极界面层(CIL),可以降低电子抽取势垒,促进活性层与阴极之间形成欧姆接触,提升器件性
学位
有机纳米晶因其具有良好的稳定性、优异的发光性能等优势,在生物成像以及光动力治疗等前沿领域展现出良好的应用潜力。然而,有机荧光材料在聚集状态时常常发生荧光淬灭,使其发光性能降低,严重限制其实际应用。近年来,聚集诱导发光(AIE)材料因其在聚集态表现出高的发光效率,结构多样且易于修饰,引起科研人员的广泛关注。本论文主要利用两亲性聚合物,诱导具有AIE特性的荧光分子自组装形成了具有不同形貌的、高发光效率
学位
背景:世界范围内,乳腺癌的高发病率和死亡率严重危害着人们特别是女性的健康。由于引起乳腺癌发生发展的因素众多并且乳腺癌具有高度异质性,其有效预防和治疗也颇为复杂。人们按免疫表型将乳腺癌分为五种亚型,以便于乳腺癌治疗的科学决策。预防和较早发现乳腺癌的三种主要方式是筛查、化学预防和生物预防。乳腺癌分型有助于其针对性治疗,主要医治措施包括手术、化疗和药物靶向治疗等。90%与癌症相关的死亡都是由转移性疾病而
学位
非共价相互作用包括氢键、卤键、磷键、π···π堆积作用、CH···π作用以及tetrel bond等,其在化学、生物学等许多重要领域都占据主导地位。其中,CH···π作用是指CH键和π电子体系之间的非共价相互作用。Tetrel bond则是第IV主族原子与路易斯碱之间形成的一种非共价相互作用。截至目前,人们将研究焦点主要集中在了包含CH···π作用和tetrel bond作用的复合物的相互作用能大
学位
金属有机骨架(MOFs)是一类具有高比表面积、高孔隙率、活性位点丰富等特点的结晶微孔材料。而层状双氢氧化物(LDHs)是一类具有开放式层状结构的材料,具有层板金属阳离子同晶可替代性、层间阴离子可交换性等特性。MOFs@LDH复合材料能够保留MOFs高比表面积、高孔隙率的优点,形成的分层结构缩短了离子的扩散路径且增加了复合材料的面积,有利于提高复合材料的电化学性能。同时以泡沫镍作为生长基体能够避免粘
学位
糖尿病创伤由于愈合能力低下,常常会引发局部感染、溃疡和深层组织破坏,严重者甚至导致下肢截肢或死亡,每年给民众带来了沉重的健康和经济负担。这种慢性伤口难以愈合的主要原因有高血糖微环境导致的氧化应激损伤、细菌持续感染、炎症反应延长和细胞增殖与血管再生障碍,使正常组织创伤修复过程中的四个交叠阶段,包括凝血期、炎症期、增生期和重塑期均产生显著地影响和改变,给相关治疗策略提出了巨大挑战。目前,根据上述病变因
学位
锌锡氧化物(zinc tin oxide,简写为ZTO)是一类应用范围较为广泛的半导体材料。由于此类氧化物的化学性质比较稳定,而且带隙较宽,在可见光范围内具有较高的透光性。因此,在光电子器件、锂电池、薄膜太阳能电池以及染料敏化太阳能电池等方面都具有较广泛的应用。据文献报道,利用真空制膜技术,在常温条件下制备的ZTO薄膜通常为非晶体,通过高温热处理(高温退火)后,可实现非晶态向晶态的转变,例如,转变
学位
镍钴硫化物凭借丰富的价态、优异的电导率、对环境友好、成本低等优点,成为赝电容超级电容器电极材料最佳选择之一。由于镍钴硫化物在水热过程中容易出现团聚、断裂等现象,导致其导电性变差、电容性能不理想。因此,进一步改善镍钴硫化物的电容性能成为目前研究的重点,本文通过调控镍钴的比例、硫化温度等因素来合成镍钴硫化物,研究调控镍钴的比例、硫化温度对镍钴硫化物形貌和电容性能的影响规律及机理,并在此基础上与石墨烯(
学位