混料
- D-最優(yōu)混料設計方法分析及其在制劑處方優(yōu)化中的應用進展
近年來,D-最優(yōu)混料設計在藥物制劑最優(yōu)配比設計研究中得到廣泛的應用,其通過合理地選取實驗點,盡可能全面而高效地找出各成分或處方間的配比,了解各特征指標與配比之間的因果關系,從而獲得更加精確的成分或處方間的最優(yōu)配比,成為較理想的處方優(yōu)化方法[3]。國內開始采用D-最優(yōu)混料設計進行處方優(yōu)化可以追溯至2009 年[4]。本文回顧了D-最優(yōu)混料設計在國內外藥物制劑研究中的應用情況,重點對其基本原理、步驟與適用性進行分析,以期為藥物制劑研發(fā)提供參考和借鑒。1 D-最
廣東藥科大學學報 2023年5期2023-10-21
- 二氧化鈾粉末混富集度工藝研究
西屋公司采用三維混料設備,AREVA公司采用單錐雙螺旋混料機,但混富集度工藝的具體細節(jié)并不為人所知。因此混富集度工藝需要自行研究,以為后續(xù)生產(chǎn)提供依據(jù)。該文通過選擇混富集度設備,制定混富集度試驗方案,研究不同物料配比比例及方法,確定了混富集度設備的工藝參數(shù)和物料富集度均勻性。目標是在實驗室條件下,通過物理混料方式制備出富集度滿足要求的二氧化鈾粉末,證明物理混料的可行性,并為將來大批量生產(chǎn)提供技術依據(jù),以實現(xiàn)混富集度物料的生產(chǎn)。1 試驗方法目前,粉體物料混合
中國新技術新產(chǎn)品 2023年6期2023-06-07
- 混料試驗的正交格點填充設計①
州 510006混料試驗設計是一類特殊的設計, 它廣泛應用于生物、 醫(yī)學、工業(yè)以及科研實踐中[1-4].混料試驗的試驗域是q-1維正規(guī)單純形為了使得試驗點能均勻分布在試驗域內, 許多統(tǒng)計學者嘗試了各種不同的方法.文獻 [5]介紹了混料試驗設計的基本概念及應用.關于混料均勻設計方面的研究可參見文獻[6-9].文獻[10-11]研究了混料試驗域上構造均勻設計的方法; 文獻 [12]討論了在具有附加約束的混料試驗域內構造均勻設計的方法; 文獻[13]給出了一種單
西南師范大學學報(自然科學版) 2022年9期2022-09-27
- 含釓芯塊釓均勻性混合工藝研究
二者相差較大,在混料過程中非常容易偏析和團聚,極難混合均勻[2]。155Gd和157Gd是具有最大熱中子吸收截面的天然同位素,在含釓芯塊制造的混料環(huán)節(jié)加入氧化釓,可以降低反應堆由于增加燃料裝載量而出現(xiàn)很高的初始反應性,拉平活性區(qū)中子通量及功率分布。因此為了保證堆內功率平穩(wěn)、避免局部功率偏差過大,釓含量均勻性就顯得尤為重要[3]。混料后粉末及磨削后芯塊Gd2O3含量技術要求較高,需同時滿足單值、均值和均勻性要求。因此粉末混料技術需要進行專項工藝研究,確定粉末
山西冶金 2022年5期2022-09-22
- 混料設計在電極涂液配方中的應用
公司,北京)1 混料設計背景試驗設計(DOE)是一種結構化和系統(tǒng)化的方法,能有效、快速地揭示多個過程變量與多個輸出或質量特性的因果關系,以確定影響過程響應的最重要的因子,從而獲得最佳響應(Ys)。DOE一般分為全因子試驗設計、部分因子試驗設計、響應曲面設計、穩(wěn)健參數(shù)設計和混料設計。前4種試驗設計專注于工藝流程的設計與改進,而混料設計研究的是配方配比問題。混料設計的成分至少3種,而且配比總和為1,可以用三線坐標系直觀顯示各成分的組成狀況,如圖1所示,該圖是高
氯堿工業(yè) 2022年2期2022-07-04
- 新型功能吸水性高分子材料對袋裝干混料性能的影響
石上層壓載袋裝干混料是解決水下基礎抗沖刷的有效方法,其中袋裝碎石作為反濾層,防止原沖刷坑底的淤泥及粉土底質受紊流作用而被淘刷,袋裝干混料主要起到防止表面沖刷和壓載袋裝碎石的作用[3]。袋裝干混料是由水泥和骨料經(jīng)拌制后裝入土工袋中,包括原材料選擇、配制、攪拌、包裝、存放、運輸和沉放等施工過程。在現(xiàn)場施工過程中,砂、石等原材料很難控制到干燥狀態(tài),均含有一定的水分,干混料在存放過程中的骨料含水率會對其抗壓強度產(chǎn)生顯著影響。我國從20 世紀80 年代后期對高吸水性
新型建筑材料 2022年5期2022-05-31
- q分量二階混料中心多項式模型V-最優(yōu)設計
06)0 引 言混料試驗設計是一種常見的、較特殊的涉及多因素的試驗設計方法。在日常生產(chǎn)生活及科學實驗中,很多產(chǎn)品的制造混合了多種成份。生產(chǎn)者或試驗者常對產(chǎn)品的幾種感興趣的特性展開研究,這些特性往往與產(chǎn)品成份所占總量的比例之間存在函數(shù)關系,而不受混料總量的影響。混料問題的可控變量,即每種成份在混料總量中所占的百分比,是不能任意變化的,要受某些約束的限制。這些百分比必須都是非負的,而且相加之和必須是1[1]。在q分量混料試驗模型中,用E(Y)表示試驗指標或響應
廣州大學學報(自然科學版) 2022年4期2022-02-21
- 一種塑料薄膜平穩(wěn)出料吹塑裝置
穩(wěn)出料吹塑裝置,混料桶的外壁轉動連接有轉盤,攪拌軸的底部貫穿混料桶固定連接有滑盤,混料桶的底部固定連接有儲存?zhèn)},儲存?zhèn)}的前側與后側均設置有水腔,水腔之間固定連接有若干冷卻管,儲存?zhèn)}的右側底部右側固定連接有輸送管,輸送管的右側固定連接有吹塑機,吹塑機的頂部固定連接有支架,支架上設置有平穩(wěn)輸送機構和多級導向復合機構,底座的頂部固定連接有平臺,平臺的頂部安裝有拉升機構和除塵箱,平臺的底部活動連接有滑板,滑板底部轉動連接有卷繞輥,本發(fā)明能夠將原料充分混合后冷卻儲存
橡塑技術與裝備 2021年22期2021-11-16
- 一類非線性混料指數(shù)模型及其最優(yōu)設計
06)0 引 言混料試驗設計[1-3]被廣泛應用于食品加工、化工、醫(yī)藥、農業(yè)等行業(yè),越來越受到大家的關注. 怎樣保證估計量在精確性方面具有某種優(yōu)良性質并且使試驗成本較低,從而更有效地選取設計點,是混料試驗設計的研究范疇. 目前的混料試驗設計多是建立在線性模型上,如Fedorov[4]、Cornell[5]、Mandal等[6]和 Sinha等[7],這些模型可以用q變量系統(tǒng)的q階多項式模型來表示[8-9]:β12…qx1x2…xq,目前學者對線性混料模型研
廣州大學學報(自然科學版) 2021年2期2021-09-10
- 一種自動干燥混合的塑料顆粒收集裝置
部固定連接有錐形混料腔,錐形混料腔內腔中心處開設有隔板,錐形混料腔內腔兩側分別開設有半擋板,且兩個半擋板中心處均通過轉軸轉動連接有轉輪,兩個轉輪外側側表壁上均開設有等距分布的多個單選槽,錐形混料腔底部開設有出料口,且出料口處于收集腔內部。本實用新型中,采用了固定傳動比的通過機構,而實現(xiàn)了隔板兩側的兩個部分的塑料顆粒按照一定的比例均勻混合,采用了離心篩選結構,實現(xiàn)了加熱干燥盤內部重量較輕的塑料顆粒被甩出轉動碗(申請專利號:CN201922312651.5)。
橡塑技術與裝備 2021年16期2021-08-27
- q分量三階混料中心多項式模型R-最優(yōu)設計
30)0 引 言混料試驗設計與工農業(yè)生產(chǎn)及科學實驗密切相關,發(fā)展十分迅速[1].在q分量混料系統(tǒng)中,所度量的響應只是出現(xiàn)在混料中各種成份比例x1,x2,…xq的函數(shù),而與混料的總量無關,混料問題中的各成份比例,即每種成份在混料總量中所占的百分比是不能任意變化的,要受到約束條件的限制,從而構成了混料系統(tǒng)中的q-1維正規(guī)單純形(1)在混料試驗設計中,關于D-最優(yōu)設計的研究已趨于完備.D-最優(yōu)準則的幾何意義是最小化模型參數(shù)向量的置信橢球體的體積,但當模型參數(shù)的維
廣州大學學報(自然科學版) 2021年1期2021-08-16
- 一種高彈性硅橡膠加工裝置
膠加工裝置,包括混料上料裝置、原料A儲存裝置、原料B儲存裝置和混料儲存器,混料上料裝置包括原料上料管道,原料上料管道的頂部連通有弧形管道,弧形管道的中間連通有混料上料管道,混料上料管道的頂部連通有混料管道,原料A儲存裝置包括原料倉,原料倉頂部設有液壓泵,且液壓泵底部連接有液壓桿,液壓桿底部連接有下壓板,且下壓板上設有進料孔和原料上料管道連通孔,進料孔上設有密封蓋,避免在混料過程中各種原料之間相互流通的情況,降低了原料不均的現(xiàn)象,提高了生產(chǎn)水平,提高了混料的
橡塑技術與裝備 2021年13期2021-07-16
- 含過程變量的K模型最優(yōu)正交區(qū)組設計
代化進程的推進,混料試驗設計在臨床治療中的應用越發(fā)普及.中醫(yī)理論來自于經(jīng)驗醫(yī)學,在進行中藥試驗研究時,為減少受試人數(shù)是試驗設計的主要研究目標,混料最優(yōu)設計能保證試驗結果的同時顯著達到減小樣本量.近年來利用混料最優(yōu)設計的中醫(yī)研究越發(fā)普遍,部分研究者利用混料最優(yōu)設計優(yōu)化處方,例如多糖速溶片的處方[1]的優(yōu)化.傳統(tǒng)醫(yī)學需要進步,應當接受循證醫(yī)學的檢驗,合理利用混料最優(yōu)設計在內的現(xiàn)代統(tǒng)計手段來檢驗其有效性.除此之外,混料試驗設計在工業(yè)生產(chǎn)以及現(xiàn)代生物技術中,也有著
高校應用數(shù)學學報A輯 2021年2期2021-07-02
- 用于塑料薄膜制備的混配料裝置
于卸料機構下方的混料機構;控制機構分別與進料機構、復料機構、卸料機構及混料機構通信連接,支撐箱體下方設置有與混料機構連通的螺旋送料機構;該裝置操作方便可靠,自動化程度高,使用性能好,通過控制機構對混配料過程中的組分量進行嚴格控制,保證混料配比的準確性,保證生產(chǎn)產(chǎn)品質量,有效的滿足生產(chǎn)工藝需求,提高經(jīng)濟效益(申請專利號:CN201921711958.6)。
橡塑技術與裝備 2021年12期2021-06-24
- 一種具有混料功能的橡膠射出成型機
且公開了一種具有混料功能的橡膠射出成型機,包括放置底板,放置底板頂部的右側固定連接有連接塊,連接塊的頂部固定連接有伺服電機,伺服電機的輸出軸固定連接有連接軸,放置底板的頂部固定連接有支撐塊,支撐塊的頂部固定連接有混料筒,連接軸的外側固定連接有密封塞,混料筒的頂部固定連接有進料管,進料管的外側固定連接有調節(jié)閥,混料筒的頂部固定連接有進水管。該具有混料功能的橡膠射出成型機,通過增設進水管和加熱塊等結構,有效的使橡膠射出成型機達到無需提前混料的目的,有效的使橡膠
橡塑技術與裝備 2021年11期2021-06-16
- 選煤廠主洗混料桶技術改造
。重介旋流器通過混料泵入料,重介質旋流器的構造與普通水力旋流器基本相同,區(qū)別僅在于給入的介質不是水而是重懸浮液。重懸浮液因是固-液兩相混合物,是固-液兩相混合物,在旋轉流中加重質顆粒受離心力作用向器壁及底部沉降,因而發(fā)生濃縮現(xiàn)象,造成懸浮液的密度自內向外,自上而下地增大,形成不同密度的層次。旋流器底流中懸浮液的密度高于入料懸浮液的密度,而溢流懸浮液的密度將低于入料懸浮液密度。因此,礦粒在旋流器中的實際分選密度是介于溢流和底流密度之間,并且高于入料懸浮液密度
機械管理開發(fā) 2021年3期2021-05-19
- 選煤廠選煤工藝流程優(yōu)化分析
的問題。1.2 混料泵的壓力不穩(wěn)定由于煤礦開采的環(huán)境較為復雜,并且對礦井的生產(chǎn)需求較大,因此,煤泥含量和原煤的入洗量都會增大,繼而導致分級旋流器的處理能力不高。并且,原煤處理工藝中還存在混料泵壓力不穩(wěn)定的問題,主要原因是矸石含量過高,致使混料泵的操作負荷過大,從而造成混料泵的壓力不穩(wěn)定。另一方面,矸石的顆粒度較大,這些矸石會堆積在混料泵內,這樣不利于提升混料泵的工作效率,通常選煤廠會選用顆粒直徑不超過50mm的原煤,但很多礦分級采用滾軸篩,在生產(chǎn)過程中會有
中國設備工程 2021年11期2021-04-03
- 互感器真空澆注的重新定義及應用研究
致,直到出現(xiàn)靜態(tài)混料設備,具有傳統(tǒng)真空澆注沒有的優(yōu)點,現(xiàn)已取代傳統(tǒng)真空澆注。1 問題的提出20世紀60年代呈現(xiàn)了真空澆注技能,環(huán)氧樹脂澆注從常壓成型開展為真空成型,真空澆注成型使?jié)沧⒘现械臍馀菽軌蚋菀椎嘏懦?,制品的內涵質量和外觀質量都得到較大進步,然后推動了輸變電技能的開展,但這個時期用戶的重視焦點主要是內涵功能,而不太重視外觀質量。20世紀70年代后期,我國開始引入微機控制的全套真空體系,從資料預處理、管道體系到混料澆注體系都完成真空技能,且自動化程度
電器工業(yè) 2021年3期2021-03-27
- 一種改性塑料混料機用上料裝置
實用新型涉及塑料混料技術領域,尤其涉及一種改性塑料混料機用上料裝置,包括送料絞龍,送料絞龍為傾斜設置,送料絞龍一端的上端面固定設置有進料口,送料絞龍另一端的下端面固定設置有第一出料口,第一出料口的下端與罐體的上端固定連接,罐體的上端固定安裝有電動機,電動機的輸出軸延伸至罐體的內部并與轉動桿的上端相連接,轉動桿的桿體上設置有均勻分布的攪拌葉片,罐體的下端設置有第二出料口,第二出料口上安裝有閥門,罐體側壁的上端還連接有排氣管的一端,本裝置使用時,通過送料絞龍與
橡塑技術與裝備 2021年6期2021-03-19
- 混料含水率對電解錳渣免燒磚性能的影響
響。目前鮮見報道混料含水率對磚樣強度及性能方面的研究,提高電解錳渣免燒磚整體性能對廢渣的資源化利用,無疑具有重要意義。本實驗重點研究混料含水率對電解錳渣免燒磚性能的影響,為進一步提高電解錳渣免燒磚的綜合性能提高參考。1 實 驗1.1 原材料電解錳渣取自遵義天磁錳業(yè)集團有限公司,恒溫烘干破碎后粒徑在95 μm以下的顆粒占90%;P·P 42.5型號水泥取自貴州某水泥廠;石灰取自首鋼貴陽特殊鋼有限責任公司,CaO有效質量分數(shù)為85%;骨料為磚塊、石塊和水泥塊混
硅酸鹽通報 2020年10期2020-11-13
- 廣義線性指數(shù)混料模型的A—最優(yōu)設計
10000)1 混料試驗設計混料配比問題,是工農業(yè)生產(chǎn)及生物制藥等科學試驗中經(jīng)常遇到的多因素試驗設計問題。實驗者要通過盡可能少的試驗次數(shù)得出各種配比成分的比例。如建筑房所用的混凝土,是將砂、碎石,以及若干種型號的水泥混合攪拌而成,人們要得到最好的黏合度與穩(wěn)定性就必須經(jīng)過重復的試驗。怎樣去設計這些試驗使得試驗成本低且精度高,從而得出一個適用于實際操作的回歸方程呢?這就是混料試驗設計的研究范疇。混料問題中的可控變量,即每個因素對總體的影響都以它們在總量中所占的
科技視界 2020年31期2020-11-11
- 具有約束的規(guī)范混料模型最優(yōu)設計
510006)混料試驗設計具有特殊的研究意義:單獨使用某種要素的效果不如(或優(yōu)于)幾個要素一起使用產(chǎn)生的效果[1].這幾種要素可以被認為是幾種特性指標,根據(jù)它們的作用效果不同稱幾種要素間有對抗(或協(xié)同)作用,而這些特性指標與混料試驗中的混料占比息息相關[2].在混料試驗中響應指標只與各成分在配方中所占比例有關而與總量無關.混料試驗的目的是考察各成分所占比例對響應指標的影響,從而找到最優(yōu)的配方比例.混料試驗在實際生活和工業(yè)領域應用廣泛,在農業(yè)上,李紅偉等[
廣州大學學報(自然科學版) 2020年6期2020-06-18
- 幾類含定性因子的復合型混料模型的I-最優(yōu)設計
06)0 引 言混料試驗設計屬于試驗設計學科的一個重要分支, 它被廣泛地應用在工農業(yè)生產(chǎn)和科學研究中[1], 且試驗的響應值只取決于混料中各成分的比例[2-3]. Scheffé[4]為這類試驗提出了一套規(guī)范的理論. 在q分量混料系統(tǒng)中,令xi表示混料中第i個成分的比例. 在混料試驗中, 試驗域是被限制在q-1維正規(guī)單純形內的.Sq-1={(x1,x2,…,xq):xi≥0,(1)而通過變形得到的一種適用于混料試驗的回歸模型被稱為混料規(guī)范多項式模型. 隨后
廣州大學學報(自然科學版) 2020年4期2020-04-09
- 現(xiàn)階段透水性瀝青路面施工及質量控制
用中需要做好瀝青混料拌和、攤鋪及碾壓質量管控,以真正發(fā)揮透水性瀝青的性能優(yōu)勢。1. 透水性瀝青混合料拌和環(huán)節(jié)質量控制基于瀝青原料的屬性特點,在瀝青混料拌和環(huán)節(jié),普通瀝青混料與透水性瀝青混料的拌和方法大同小異,但涉及到拌和溫度的設定,相比普通瀝青混料, 透水性瀝青混料要更為嚴格,控制難度也更高,這主要是由于透水性瀝青混料中粗集料使用較多這一因素所致。一般而言,透水性瀝青混料中的瀝青原料屬于高粘度改性瀝青,粘度極大,在混料拌和溫度上必須提高,才能最大限度避免瀝
城市建設理論研究(電子版) 2019年1期2019-07-10
- 鋁熱還原反應法鎢(鈮)鐵用混料機研制
0)1 前言圓筒混料機是燒結設備的主要設備,隨著工業(yè)發(fā)展,人們對產(chǎn)品質量要求越來越高,而混料質量直接影響產(chǎn)品的質量,混料機在冶金工業(yè)中有著廣泛的用途,進而社會對混料機的需求越來越多,規(guī)格也越來越大[1]。本設計是為微合金爐料鈮鐵、鎢鐵、釩氮合金等還原反應之前混料所用,混料成分為氧化鎢(或氧化鈮)、鋼屑、鋁粉、造渣劑,原使用的混料機為雙螺旋混料機,有效容積為0.3m3,每次混料0.3t(故混料容重為1m3/t),因混料成分里有綱屑,隨著混料的運行,會把綱屑纏
冶金設備 2019年2期2019-06-21
- 溫度和含水率對銀中楊-玉簪落葉 與草坪碎屑混料腐解的影響
簪落葉與草坪碎屑混料進行好氧腐解, 在不同培養(yǎng)溫度(7,28,35 ℃)及混料含水率(40%,50%,60%)下分析其對混料腐解過程中水溶性物質、 可提取腐殖酸、 胡敏酸、 富里酸和胡敏素碳的質量比(WSOC,wC(HE),wC(HA),wC(FA),wC(Hu))以及胡敏酸(HA)堿溶液E4/E6的影響.1 材料與方法1.1 材 料銀中楊-玉簪落葉取自吉林農業(yè)科技學院園林綠地, 剔除枯枝, 在105 ℃進行殺青處理, 于55 ℃烘干至恒質量, 粉碎過1
吉林大學學報(理學版) 2018年3期2018-11-06
- 聚晶金剛石混料均勻性的檢驗方法應用
密性和耐磨性,若混料不均勻則會導致生產(chǎn)的產(chǎn)品品質出現(xiàn)參差不齊的狀況,甚至同一片復合片的不同位置的性能完全不同,會極大降低產(chǎn)品的品質[1,2]。因此如何判斷混料均勻性顯得尤為重要,而目前沒有標準的檢驗方法,在現(xiàn)有的混料技術中,評價混料是否均勻主要通過經(jīng)驗進行判斷,這樣會導致不同操作者的判斷差異,從而使同一批次產(chǎn)品的性能可能存在差異;而且,當混合物料改變時,不能很好地掌握混料時間,導致混料的不均勻從而影響產(chǎn)品的性能。為解決現(xiàn)有技術中依靠經(jīng)驗判斷混料是否均勻所帶
超硬材料工程 2018年5期2018-11-02
- 一種輪式混料機的設計與工程應用
發(fā)研制了新型輪式混料機,攪拌軸排布方式為水平式。1 輪式混料機的結構設計輪式混料機主要有喂料機構(喂料斗、喂料輪)、混料機構(混料箱體、蓋板、攪拌輪)、驅動機構和尾氣收集裝置,其外形結構圖如圖1所示。圖1 輪式混料機外形結構示意1.1 喂料機構喂料機構主要包括喂料斗和喂料輪。物料由鏟車等機械送至喂料斗,喂料輪由喂料軸和軸上的多組喂料葉片組成,喂料軸橫向設置,喂料葉片沿軸間隔設置,每組喂料葉片由三片扇形葉片組成,每個扇形葉片端部設有撥料板,撥料板一端與扇形葉
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2018年10期2018-11-02
- 混料時間對粉料工藝性能的影響
究,找到了合適的混料工藝,提高此種粉料的壓縮性和流動性,提高壓制密度,降低壓制壓力。2 混料工藝按配方計算稱取定量的各種原料粉(鐵粉、硬脂酸鋅、石墨、銅粉等)放入V形混料桶混料機器中,在一定的時間內把各種原料粉混合均勻。工藝參數(shù):包含混料設備、裝粉量、裝粉順序、混料時間等;工藝性能:混合料的松裝密度、流動性、碳的偏析程度,壓縮性等。2.1 一般根據(jù)混合料的工藝性能來判斷混合料的均勻性以及所混粉料的好壞。(1)碳偏析度的測定(碳含量)的測定。用取樣器在混合料
世界家苑 2018年9期2018-09-18
- Maguire? WXBTM 混料機結合 Maguire+SyncroTM 監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)擠出線的完整控制
供擠出控制的新型混料機可與控制整個生產(chǎn)線的監(jiān)控系統(tǒng)連接,并已被證明在吹膜和流延膜、板材、管材和型材以及電線和電纜應用中行之有效。美鍇產(chǎn)品有限公司的新型Maguire?WXBTM重力擠出混料機包含一個增重式(GIW)重力秤和失重式(LIW)混料室,這些裝置集合在一臺配有Maguire?4088控制器的機器中。當增重稱精確計量各組分分批進入稱重斗時,失重式混料室又可以精確測量出有多少物料從混料機進入成型機中,并且協(xié)助根據(jù)工藝變量控制擠出和牽引。混料機可實現(xiàn)嚴格
現(xiàn)代塑料 2018年9期2018-09-14
- 與IPEC合作,進一步開發(fā)單螺桿擠出機的混料元件
發(fā)單螺桿擠出機的混料元件通過與林茨約翰·開普勒大學的聚合物擠出及配混研究所(簡稱“IPEC”)合作,克勞斯瑪菲-貝爾斯托夫已在幾個仿真系列的混料系統(tǒng)上進行了科學試驗。鑒于市場需求的變化,現(xiàn)在該公司正在利用從這項研究中一貫獲得的積極成果,來對其單螺桿擠出機進行優(yōu)化,主要目的是進一步改善最終產(chǎn)品的質量?!斑@項研究清楚地表明,隨著我們的理論付諸實踐多年,我們已掌握了制造商們的脈搏。多年來,將平衡的混料元件應用于單螺桿擠出技術中,始終是我們堅持的主要原則,這確保了
現(xiàn)代塑料 2018年9期2018-09-14
- 超硬材料混料裝置的研制及其混料工藝關鍵技術分析
須具備一種理想的混料裝置和合適的混料工藝[2]。過去人們通常采用手工瑪瑙研缽進行混料,其方法為:將超硬材料粉末置入瑪瑙研缽內,用手攪動瑪瑙棒對其粉末料進行攪拌混合,這種方法的主要缺點有:一是勞動強度大,二是混料效果差。混料質量得不到保證,制約了超硬材料燒結體的開發(fā)及其產(chǎn)品性能的提高,是生產(chǎn)高品級超硬材料燒結體的技術障礙。近期,中南公司模擬手工瑪瑙研缽混料的實際操作狀態(tài),研制出一種超硬材料混料裝置,實現(xiàn)了超硬材料混料的自動化操作。1 裝置的開發(fā)與設計1.1
超硬材料工程 2018年3期2018-08-17
- 第二十二講 混料均勻設計簡介
徐靜安在混料試驗中,分量組分至少有3種,而每個分量組分Xi的含量百分比總和等于1,試驗響應值Y僅與Xi的百分比有關,各個分量是不獨立的。過去,傳統(tǒng)的試驗研究把單因素考察作為研究方案的主體方法,現(xiàn)在的試驗研究方案:單因素考察探索試驗—多元素試驗設計優(yōu)化試驗—穩(wěn)定性驗證試驗。原因之一是單因素考察在簡便,直觀的同時存在一定的局限性。單因素考察應用時,實際上默認研究對象的各個因子之間試驗不相關,各個因子對Y沒有交互作用。量大面廣的混料配方試驗,其各個分量是相關而不
上?;?2018年2期2018-05-31
- 第二十五講 有上下限約束的混料均勻設計
段敏偉 羅 勇混料試驗的應用范圍廣泛,但是筆者閱讀到的案例大都采用傳統(tǒng)的單配方考察,效率較低、實驗工作量較大。跟蹤的研發(fā)項目采用試驗設計雖有成功,也有一些結果似是而非,困惑多年。2014年6月8 日(周日),中石化上海石化研究院黨委書記兼副院長楊為民派車接我到高橋,對分子篩催化劑項目進行預答辯評審(事后獲悉,項目榮獲2014年度國家技術發(fā)明二等獎)。討論過程中得知他們采用傳統(tǒng)的單配方篩選,在專業(yè)理論指導下,經(jīng)過大量實驗,取得了創(chuàng)新性成果。為此,他們正引進
上海化工 2018年5期2018-05-30
- 第二十三講 混料比率設計拾遺
項目開發(fā),涉及到混料試驗問題。有的項目實驗方案的實施結果較好,有的模型預報、驗證相差甚遠,產(chǎn)生了很大困惑。除了實驗原材料質量控制、實驗誤差外,試驗設計方案的適用性、針對性引起筆者重視。先后精讀了幾本數(shù)理統(tǒng)計書中相關章節(jié)、案例,此外,還讀了幾本新書,查漏補缺,也避免知識老化。由何映平編著、化學工業(yè)出版社于2013年1月出版的《試驗設計與分析》:該書由化學工業(yè)出版社分社杜社長于2014年6月贈送。該書是適用于本科生的基礎教材,側重于正交試驗設計,僅作瀏覽。由何
上?;?2018年3期2018-05-28
- 第二十四講 混料組合均勻設計
論甲醇柴油微乳化混料試驗方案,涉及DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),我的電腦中存有蛇年(2013年)張玉梅給我下載的電子版。兩位青年同仁得知我眼睛老花加散光閱讀電子版較累,提出把紙質版的書送給我,因他們更需要學習而被我婉拒。8月25日,段敏偉來我辦公室談及開發(fā)中心已訂購正版DPS軟件,附贈紙質版的新版《DPS數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)——實驗設計、統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)挖掘》(唐啟義著),所以代表羅勇、楊維成把現(xiàn)有第2版的專著送給我,不會影響學習。喜得此書后,再一次瀏覽全書(1 138頁)。
上?;?2018年4期2018-05-25
- 第二十一講 混料配方研究中極端頂點設計的應用解讀
和工農業(yè)生產(chǎn)中,混料-配方問題常常被廣泛涉及,如不同配比、添加劑的甲醇混合燃料、多元復合肥料、分子篩、粘接劑、復混型工程塑料(超高改性料)、合金、復配型藥方、混合飼料、混凝土、電解液(超導基帶拋光液)、閃光劑、洗滌劑、油漆涂料……混紡纖維、阻燃劑等。許肖麗碩士給筆者送閱《2013年塑料助劑生產(chǎn)與應用技術信息交流會論文集》,瀏覽中讀到“三鄰苯二胺基環(huán)三磷腈的合成及在EVA中的阻燃研究”一文,該論文是其碩士研究生工作的一部分。因混料設計是一類帶有普遍性的試驗設
上?;?2018年1期2018-05-25
- 球團生產(chǎn)工藝中混料系統(tǒng)的改造
了球團生產(chǎn)工藝中混料系統(tǒng)的改造,利用皮帶機代替原有混料筒,年節(jié)約電耗約80萬元,降本增效十分顯著,也為同行業(yè)球團生產(chǎn)工藝提供了寶貴的經(jīng)驗。關鍵詞:旁路皮帶機;混料;降本增效;改造1 前言萊鋼集團礦山建設有限公司銀山分公司鏈篦機—回轉窯氧化球團生產(chǎn)線于2004年7月建成投產(chǎn),設計年產(chǎn)氧化球團60萬噸。各生產(chǎn)工藝如下:配料——混料——潤磨——造球——布料——鏈篦機——回轉窯——環(huán)冷機。在各生產(chǎn)工序中,混料是其中的一項環(huán)節(jié),目的是將配料傳輸過來的精粉和皂土混勻,
中國化工貿易·上旬刊 2017年8期2017-09-10
- 益生菌在嬰幼兒配方奶粉中的應用研究
因素影響,其中以混料間溫度、相對濕度、混料時間和基料水分活度這4項因素的影響最為突出,采用單因素法確定這4項工藝參數(shù)的最適范圍,以確保益生菌加工和儲存過程中有足夠的活菌起作用根據(jù)四個參數(shù)的最適工藝范圍,進行四因素三水平的正交試驗,從而確定最佳工藝參數(shù)。試驗結果統(tǒng)計分析方法 通過spass軟件進行基礎分析,試驗重復3次,得出試驗結論。結果與分析配方奶粉沖調溫度的選擇 溫度對配方奶粉中益生菌活性的影響如表1,由表1可以看出,配方奶粉中益生菌的活性隨著溫度的升高
食品安全導刊 2017年14期2017-06-15
- 采用紅外熱像儀的氟橡膠混料識別實驗研究
捷地識別氟橡膠的混料問題。研究結果對其它非金屬材料的混料檢測有重要應用價值?!娟P鍵詞】紅外熱像儀;氟橡膠;混料;識別Experimental Study on Mixed Material Identifying of Fluororubber Using Infrared ImagerLI Ming-wei TAO Yuan LIU Hai-sheng WANG Zhong-ren(School of Mechanical and Automotive
科技視界 2017年3期2017-05-20
- 遺傳算法在極端頂點混料設計的處方優(yōu)化中的應用*
傳算法在極端頂點混料設計的處方優(yōu)化中的應用*任 雯1劉春艷1,2趙 磊1王 祥1王華芳1魏 珍1仇麗霞1△目的 研究單目標遺傳算法對極端頂點混料設計處方優(yōu)化的效果。方法 選用自微乳化釋藥系統(tǒng)極端頂點混料設計的試驗數(shù)據(jù),采用全局優(yōu)化的遺傳算法進行混料配比優(yōu)化,并與原文獻中傳統(tǒng)的等高線圖法優(yōu)化效果進行比較。結果 經(jīng)單目標遺傳算法優(yōu)化后,自微乳化釋藥系統(tǒng)的三種成分:油相、表面活性劑、助表面活性劑所占比例分別為33.0%、10.0%、57.0%時,總黃酮類化合物的
中國衛(wèi)生統(tǒng)計 2016年1期2016-12-27
- 隨機變系數(shù)混料試驗模型的V-最優(yōu)設計
06)隨機變系數(shù)混料試驗模型的V-最優(yōu)設計張小峰a,張崇岐b*(廣州大學a.數(shù)學與信息科學學院;b.經(jīng)濟與統(tǒng)計學院,廣東 廣州 510006)將隨機變系數(shù)的混料模型轉化為混合效應模型,從而可以得到固定效應的信息矩陣及其逆矩陣,同時證明如果一個設計在固定效應部分是V-最優(yōu),則這個設計在整個模型也是V-最優(yōu).給出在V-最優(yōu)準則下的一階q分量和二階2分量隨機變系數(shù)混料模型的V-最優(yōu)設計.混料試驗設計;混合效應模型;隨機系數(shù)回歸模型0 引 言混料試驗設計是最近幾十
廣州大學學報(自然科學版) 2016年1期2016-11-25
- 基于EDEM數(shù)值模擬的混料機結構優(yōu)化
DEM數(shù)值模擬的混料機結構優(yōu)化楊勇吳亞丹龔四海 中建材(合肥)機電工程技術有限公司,安徽合肥230001摘要采用顆粒系統(tǒng)仿真軟件EDEM建立粉料顆粒接觸模型,模擬顆粒在混料機內部的運動狀態(tài),得到了顆粒在混料機內部的速度場分布和顆粒的運動軌跡。同時利用分析結果對混料機結構進行優(yōu)化。在數(shù)值模擬的過程中存在以下問題:(1)模型的簡化;(2)計算顆粒數(shù)的影響。關鍵詞混料機EDEM數(shù)值模擬結構優(yōu)化0 引言粉體物料混合在食品、建材、冶金等許多粉體工程領域都有廣泛應用,
新世紀水泥導報 2016年1期2016-07-01
- 立式錐型混料機在陶粒行業(yè)混料效果的研究
054)立式錐型混料機在陶粒行業(yè)混料效果的研究王菊俠劉挺趙爽王超鄭鵬(陜西省石油化工研究設計院西安710054)本文研究了不同加料方式和混合時間對立式錐形混料機混合陶粒生產(chǎn)原料效果的影響。研究表明:加料時含量較少的輔料A與主料一定程度的混合,可提高混合效果,在30min時混料效果最佳,生產(chǎn)成本最低。陶粒支撐劑混料效果研究1 引言在石油和天然氣開采時,采用陶粒支撐劑作為油氣井裂縫的支撐材料,從而提高油氣產(chǎn)量。隨著低滲透油氣田越來越多,使得陶粒支撐劑得到了廣泛
新疆有色金屬 2015年6期2015-12-12
- 淺議PVC干混料相分離的影響因素
冬柏淺議PVC干混料相分離的影響因素程建軍 李松群 楊冬柏本文對干混料的相分離現(xiàn)象進行了解釋,重點分析了干混料相分離的影響因素,并對如何降低相分離程度提出了相應的建議。相分離;活化度;混料工藝;傳輸方式1.干混料相分離相分離是指物體由于某一環(huán)境條件變化在相與相之間出現(xiàn)分離的不穩(wěn)定傾向。干混料是由吸附無機物、助劑的PVC顆粒組成,由于PVC的黏度不高,導致所含無機物組分與PVC顆粒易剝離,從而出現(xiàn)分散不均的現(xiàn)象——即為干混料的相分離。該現(xiàn)象會導致生產(chǎn)的產(chǎn)品在
中國建筑金屬結構 2015年10期2015-11-25
- 淺談市政污泥堆肥處置利用工藝
鍵詞:污泥處置 混料 好氧堆肥引言市政污泥是指城市污水處理廠處理城市生活污水過程中所產(chǎn)生的固態(tài)、半固態(tài)及液態(tài)的廢棄物,含有大量的有機物、豐富的氮磷等營養(yǎng)物、重金屬以及致病菌和病原菌等,由于城市污水廠污水的來源是人類生活的環(huán)境,它們的數(shù)量在污水和污泥中基本保持恒定,不加處理的任意排放會對環(huán)境造成嚴重的污染。1、污泥處置的主要任務:1.1減量化:一是在污水處理工藝中采用生物或化學的方法直接減少污泥的產(chǎn)生,二是在污泥處理系統(tǒng)中提高污泥的含固率,減少污泥最終處置前
建筑工程技術與設計 2015年26期2015-10-21
- 立式錐型混料機在陶粒行業(yè)混料效果的研究*
要采用機械混合法混料,陶粒生產(chǎn)混料的均勻度,在配方確定后是影響成品質量的一個重要因素,影響混合均勻度的參數(shù)有混料機的類型、轉速、填充系數(shù)、混料時間以及混合料組元的顆粒性狀、細度、密度和混合時所用的添加劑的特性等[4]。各原輔料所含金屬成分不同,密度不同,加之因含量差異大、粒度小,短時間混料均勻度很難達到理想狀態(tài),混料時間過長又增加了生產(chǎn)成本。因此,合適的混料方式和時間顯得尤為重要。筆者針對陜西某石油壓裂材料有限公司生產(chǎn)的石油壓裂支撐劑陶粒砂生產(chǎn)線使用的上海
陶瓷 2015年7期2015-10-17
- 淺談PVC-U型材混料工藝及影響
材加工流程主要有混料、擠出、真空冷卻定型等三個步驟組成。混料包括配料、熱混、冷混等。混料是生產(chǎn)PVC型材的第一道工序,具有十分重要的作用。在擠出過程中,一般采用錐形雙螺桿擠出機,其正位輸送作用遠大于對物料的混合作用,因此各種助劑的均勻混合和混煉主要由擠出之前的混料來完成。用于PVC混合的設備主要有以下三種:(1)轉鼓式混合機;(2)螺帶式混合機;(3)高速混合機。而由于高速混合機具有混料周期短,并具有排除小分子無機物和自動調節(jié)的功能,因而成為PVC-U加工
塑料制造 2014年11期2014-08-15
- 制備SiCp/Al復合材料用復合粉料的顆粒包覆法混料工藝研究
法一樣,也要通過混料工藝使SiC顆粒與鋁粉均勻混合,只有當兩者混合均勻后才能為最終的重熔稀釋提供有力的保證。俞亮,等[3]使用聚乙烯醇水溶液作為粘接劑,采用顆粒包覆的方法實現(xiàn)了SiC顆粒在金屬基體中的均勻分布。同時該方法具有操作簡便,設備成本低廉,不易引入雜質等優(yōu)點。本文針對微納米級SiC顆粒增強鋁基復合材料的混料工藝研究了SiC顆粒加入量和鋁粉顆粒尺寸對SiC顆粒分布均勻性的影響。1 試驗方法復合材料的基體為粒徑100 μm和200 μm的純鋁粉,增強體
鑄造設備與工藝 2013年2期2013-11-20
- 宣鋼鐵前系統(tǒng)混料管理模塊的開發(fā)與應用
塊模擬了物流公司混料生產(chǎn)過程,實現(xiàn)配比數(shù)據(jù)的系統(tǒng)保存,通過數(shù)據(jù)采集計量、水分錄入功能,計算混合料的濕基、干基量,通過匹配系統(tǒng)配比信息,自動拆分成單種物料量,從而精確的完成各種物料的出入庫操作。 【關鍵字】混合料配比 混合料拆分 【中圖分類號】S816 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158(2013)03-0125-01 0 前言 宣鋼物流分公司成立后,庫存原主料、輔料(包括鈣鎂灰)全部劃歸物流分公司,日常管理以入生產(chǎn)料倉為界面,入倉前的貨位安排
中國信息化·學術版 2013年3期2013-06-25
- 污泥好氧發(fā)酵立式螺旋翻堆機參數(shù)的理論研究
膨松劑,形成污泥混料,在有氧的條件下,利用好氧微生物對污泥混料進行氧化分解并使其轉化為類腐殖質,從而形成肥料.這是一種成本低,經(jīng)濟附加值高,并且環(huán)保的污泥處理方法.可以實現(xiàn)污泥的穩(wěn)定化、無害化、資源化處理,能夠滿足土地利用的要求.污泥好氧發(fā)酵多數(shù)是在發(fā)酵倉中進行的.由于發(fā)酵倉具有一定的深度,會使得好氧發(fā)酵過程產(chǎn)生如下問題:堆體內容易出現(xiàn)供氧不到位的死區(qū);污泥混料形成較大的黏性塊狀物料;底層和中層含水率不能有效下降等.解決以上問題的方法就是在好氧發(fā)酵的過程中
中國工程機械學報 2012年4期2012-07-25
- 混料工藝對SiCp/Al復合材料SiC顆粒分布均勻性的影響
的重要因素,通過混料工藝獲得SiC顆粒在基體中均勻分布的混合粉末是粉末冶金法制備出高性能SiCp/A l復合材料的關鍵,也是從源頭上來解決SiC顆粒分布均勻性的問題[6]。高能球磨法可以實現(xiàn)SiC顆粒的均勻分布,對SiC顆粒在基體中均勻分布的影響已有大量報道[7-8]。但高能球磨法不易實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn),容易引入污染,致使材料的塑性和韌性有所降低。機械混合法具有設備簡單,易于實現(xiàn),易于標準化,不易引入雜質等優(yōu)點,但SiC顆粒的分布均勻性受混料工藝參數(shù)的影響很大
東北大學學報(自然科學版) 2010年6期2010-03-13