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360反矿机

发布时间:2024-06-28 17:19:47

『壹』 云米智能除菌洗碗机的用途以及功能都有哪些

网络时代,任何东西都注重智能化,洗碗机自然都不除外,尽管智能化洗碗机造成了大伙儿的普遍关心,但绝大部分人针对这类新事物,还都并不是太掌握,不清楚该如何选择。因而,今日大家就以云米互联网技术洗碗机为例子,看一下这款洗碗机和一般家用电器的洗碗机有哪些不一样吧!

智能家居产品更改日常生活,智能化洗碗机更智能化高效率。

『贰』 云米智能除菌洗碗机的作用有哪些你会选择入手吗

互联网时代,任何东西都重视智能化系统,洗碗机当然也不以外,虽然智能化系统洗碗机导致了大家的广泛关注,但绝大多数人对于这类新生事物,还都并没有太把握,不清楚该如何选择。因此,今日大伙儿就以云米大数据技术洗碗机为事例,看一下这款洗碗机和一般家庭用电器的洗碗机有什么不一样吧!

预订洗碗,省时又省力

外出旅游度假,忙着工作中,假日休息,忘记洗碗应该怎么办?云米洗碗机还可以在手机App上远程操作预订,应用电低潮期时间段自动式清洗,实时监控系统系统软件清洗状况,洗碗省力更安心。

而且,经历多次实验鉴定,在是社会经济发展洗方法下,云米洗碗机满载64件厨房用品运作,也仅用水量7L,相当于3瓶大升可口可乐公司的量,而在快速洗涤方式下,机洗用时仅耗28分钟,比一般洗碗机更划得来。

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『叁』 马斯克谴责比特币能耗,他对比特币的态度为什么会发生大转弯

马斯克为环境保护而发声,说比特币太消耗能源了,如此严厉的谴责态度实在是令人感到疑惑,为什么马斯克对比特币的态度会发生180度大转弯呢?这就要从马斯克的公司已经出售了相当一部分比特币说起。

现在狗狗币在马斯克的炒作下,可以说价格上蹿下跳,而比特币的热度很明显已经没有之前那么高涨。由于虚拟货币本身就要靠着人气和击鼓传花来拉升,现在为了让比特币能够价格再低廉一些,马斯克对比特币的态度比较差也就不足为奇。作为一名商人,马斯克一切宗旨都是为了赚取利润而生。

综合以上种种,马斯克谴责比特币能耗较高,他对比特币的态度发生180度大转弯,主要还是为了赚取一些差价而已,商人为逐利而生。

『肆』 流量矿石的两大系统

1、矿石的价格怎么来的?
矿石的价格是由市场决定的,由供求关系决定的。其影响因素包括用户预期、互联网数据传输量的增长、国内国际带宽价格波动。
买卖流量矿石可以简单比喻成买卖猪肉,当多人想吃肉,但是肉的产量低的时候,价格就会上升,反之下跌。
2、谁是矿石需求方,为什么他们要购买?
目前矿石回购的需求方主要是各大视频公司和技术公司,包括:优酷土豆、腾讯视频、搜狐视频、快播、各家网盘等大流量消耗单位。
流量矿石系统收集用户闲散带宽,打包优化后分销给各家厂商的价格低于直接采购CDN的价格,并且将带宽质量做等级分配,保证可靠性,简单的说,低成本是各家厂商采购矿石的驱动力。
这个消费群体是巨大的,优酷财报中显示一年的带宽费用高达10几亿元。快播公司近年来随着移动端用户的大幅增长,带宽成本也在提升,2013年将超过1.2亿元的带宽支出。因为有那么大的盘子,所以很好的说明了流量矿石系统的可行性。
3、流量矿石如何交易?
用户登录流量矿石交易系统,通过下单买卖的方式实现交易,操作类似虚拟股票游戏。
如果你是一名普通用户,你将可以通过安装流量矿石客户端去挖取矿产(下载挖矿软件),获得矿产大于1KG,将可以在交易系统出售。
如果你是一名投资用户,你可以通过充值快币,在低价购入流量矿石,高价销售。
4、流量矿石是否值得珍藏?
随着价格的波动,低价买入的流量矿石在未来会增值而为用户赚钱。除了赚钱,拥有的流量矿石越多,代表着用户对整个网络社会的贡献越大,我们后期会推出排行榜,嘉奖有杰出贡献的用户。同时,我们还会推出流量矿石的理财计划,让珍藏的流量矿石“繁殖”而产生更多的流量矿石。 1、挖矿机如何操作,需要什么配置,支持什么系统?
挖矿机无需任何操作,挂机就可以自动完成整个挖矿工作。
对配置无过高要求,一般PC即可参与挖矿。后续我们将开发移动版本,帮助你更省电的模式进行挖矿。
目前发布的版本支持windows,linux版本正在研发,后续将支持android和ios、甚至mac。
2、挖矿机的速度取决于什么因素?
准确的说取决于你机器的CPU、内存和上传带宽,核心因素是上传带宽。
我们将挖矿机按照上传速度定义了五个等级,分别为:
锄头:<=100KB/s,生产1KG矿石大约需要4天
铁铲:100-3000KB/s,约需要12小时
挖矿机:3-20MB/s,约需要1小时
爆破机:20-50MB/s,约需要15分钟
淘金机器人:>50MB/s,小于50秒
3、挖矿会影响我正常使用电脑么?
挖矿机会占用上传速度,个别情况会影响你的操作。用户可以限制速度进行挖矿,比如说电信ADSL用户有52KB的上传速度,可以设置挖矿限速为30KB,保留20KB用于正常使用。
ADSL是以年作为单位申请的,用户大部分时间在公司和睡觉,ADSL利用率是非常低的,建议用户可以在睡觉的时间进行挖矿,避免影响正常的工作,同时也可以提高ADSL的利用率,换个角度说,降低了申请ADSL的成本。
4、矿机所支持的运营商及一个账号支持多少矿机同时挖矿
现在只支持联通和电信的运营商,不排除后续会支持其他的运营商。
目前已经支持一个账号在多台机器登录,机器上限20台,挖矿值会累加。每台机器上显示的挖矿值都是叠加后的数据,这个数据每五分钟会更新一次。
5、挖矿软件提示设备在预热中,显示设备在清理淤泥?
(1)提示设置在预热中,是因为挖矿客户端运行后,会跟服务器进行配置,获取数据,需要大概10分钟完成配置。具体时间会因设备配置和网络状况不同而有所差异,但如果预热超过30分钟,请检测是否为vista用户,网络是否稳定正常,挖矿端口或IP是否被封。
(2)提示设备在清理淤泥,是因为客户端运行一段数据后,需要跟服务器通信,更新数据,需要大概10分钟左右。具体时间会因设备配置和网络状况不同而有所差异。
6、关于下载了软件不能运行的问题
由于360会把下载的后缀自动去掉,可能因此导致软件不能正常运行,请遇到此类问题的用户在下载的软件后加上后缀.exe再重新安装运行
7、运行客户端出现“内部错误”提示是怎么回事?
矿机的60和64版后新添加加强型的外壳,此外壳可能和一些虚拟机如VBOX、vmware等不兼容,导致出现此提示。若遇到此类情况,这个可以在官方群或官方论坛里反映,以便后期版本的优化。
8、弹出“关闭调试或监控工具”窗口?
1)请检查有没有开其他的软件限制了挖矿软件的运行,请关闭后再重新安装挖矿软件;
2)检测一下安装文件目录有没有病毒;
3)换个安装目录。 1、什么是账户总值?
账户总值是指当前市价下,用户所有矿石和快币的总价值,账户总值不包括矿石租赁部分。
2、账户内的快币结余指什么?
快币结余是指账户拥有的快币总结余。
3、账户内的快币可用结余指什么?
快币可用结余是指当前账户非冻结部分的快币总额。
4、账户内的未成交预留快币是指什么?
根据风控要求,用户在下限价买单或者买进回收单时,会预留该订单对应的快币。若该订单撤销,未成交预留快币解冻,返回快币可用余额中。用户可在【交换】--【订单现况】页面中查询对应的订单详情。
5、什么是矿石结余?
矿石结余指账户当前矿石总额,不包含已出租部分的矿石总量。
6、账户内的矿石可用结余是指什么?
矿石可用结余是指当前账户可以进行交换的矿石总额。受系统T+1限制,当日挖矿获得的矿石不能立即交换,凌晨12点后解冻。可交换矿石不包括被冻结的矿。
7、账户内的持仓总盈亏是指什么?
持仓总盈亏是指持仓中用户所有买进,卖空订单按当前市价卖出后的盈亏总和。
8、账户内的快币结余和快币可用结余数目为什么不一致?
1)下限价买单或买进回收单,快币被冻结;
2)订单在交易,快币被冻结;
3)卖空未完全补回,快币被冻结;
4)快币赠送未确认,快币被冻结;
若以上都不是,需联系官方人员解决。
9、账户收不到手机验证码的短信是怎么回事?
1)、短信通道堵塞,收不到短信
2)、用户手机设置了106开头的短信拦截,手机号码被列入网关黑名单
若以上都不是,需联系官方人员处理。
10、账户客户认证的类型及其作用?
每一种都认证需要符合一定的要求(可查看官网),认证类型有三种:
1)、普通实名认证客户
2)、持有矿石大客户
3)、快币赠送大客户
实名认证的客户主要体现在兑换礼品时的限制较小。
11、账户实名认证失败是怎么回事?
常见的认证失败原因:
1)、照片不符合要求,请上传本人手持身份证照片;
2)、照片模糊,身份证无法认清证件号或地址,请重拍上传;
3)、未收到您的汇款,请确认后重新提交;
4)、支付宝转账无效,请使用银行转账;
5)、填写的银行卡号与实际转账卡号不符,请核实后重新提交;
6)、填写的身份证号码和照片中的身份证号不符,请核实后重新提交;
7)、您的身份证已经认证三个账号,请更换身份证再提交认证。
12、账户存在风险的原因及其解决方法
以下情况会提示账号存在安全风险
1)、账号申诉过程中,信息提供不完全需实名认证;
2)、账号被举报黑服务器,诈骗,被盗等。
出现账号存在风险问题时,需要先去实名认证,然后联系官方人员处理。
13、如何找回账户交换密码?
1)、若是账号绑定了谷歌或者手机的,可以通过谷歌或手机验证直接找回;
2)、若是没有绑定谷歌或者手机的,需要在申诉中心提交申诉材料才能找回,一般需要3个工作日才能处理。 1、交易系统开市时间?
开市时间为:09:00—17:00
2、订单现况
订单现况包括用户当天的下单,撤单及未成交的订单。用户可在订单现况中查询相关订单的交易详情和进行订单修改、撤单等操作。 过期取消或用户已撤销的的订单会在凌晨12点清除,已成交的订单用户可在交换系统【账户】---【账户记录】中查询最近30天的订单详情。
3、订单有效期
订单有效期分为“当天有效”与“90天有效”。“当天有效”的订单只在下单当天的开市时间内有效,若当天未成交,则订单自动撤销,过期取消或用户已撤销的的订单会在凌晨12点清除。“90天有效”的订单在下单日起的90天内有效。若90天后未成交,则订单自动撤销,过期取消或用户已撤销的的订单会在凌晨12点清除。
4、休市后下单
休市期间下单,订单会在下一个开市日9:00时进入交换市场,未成交订单用户可在【订单现况】中进行修改、撤单等操作。
5、什么是T+1限制?
T+1限制是指当日买进的矿石,要到下一个交易日才能卖出。“T”指交易登记日,“T+1”指登记日的次日。
6、什么是T+0限制?
T+0限制是指在成交当天办理好价款清算交割手续的交易制度。通俗说,就是当天买入的矿石在当天就可以卖出。 1、什么是卖空?
卖空即矿石交换用户对矿石价格看跌时,从卖空矿池(用户存入的矿石构成)中借用矿石进行出售,日后矿石价格下落时,再以更低的价格买入矿石补回给借出矿石的用户,从中赚取差价。
卖空矿池的矿石来源:主要来自于用户。用户通过“理财”的方式将自己的矿石存入卖空矿池,提供给矿石卖空投资者借用,并赚取矿石使用费。
2、什么是卖空补回?
卖空补回是指用户将卖空时从卖空矿池借的矿石补回卖空矿池的交换过程。卖空订单完全补回后,该笔订单对应的预付快币解冻到【可用快币】账户。
特别需要注意:订单对应的卖空预付快币,必须该笔订单全部补回后,快币才会解冻到可用。
3、什么是预付快币?
卖空矿石订单需要冻结矿石价格(取市价和限价的最大值)二倍的快币作为卖空预付快币。
卖空订单全部补回后,预付快币即时解冻返还【快币可用结余】账户。
4、什么是卖空矿石结余?
卖空矿石结余指部分成交或全部成交的卖空订单所对应的矿石数,当所有卖空订单全部成交时卖空矿石结余等于卖空矿石可用结余。
5、什么是卖空矿石可用结余?
卖空矿石可用结余指用户所有卖空订单的可实际补回的矿石总额。 1、什么是矿石租金?
矿石租金是系统回馈用户贡献的最好方式。用户通过投入服务器资源或者购买的方式持有矿石,等价于将服务器租赁给我们(云帆流量矿石是众包式的CDN),以此我们将定期将租金发放给用户。
2、矿石租赁周期
最小出租数为1000KG,最小租赁周期为7日。7日内不可取回,7日后租金按实际天数及对应周期年化租金率计算;每达到一个租赁周期就有24小时的取回时间,24小时后如在出租天数未达到下一租赁周期时取回,则需扣除租金的10%手续费。
最大租赁周期 :
(1)2014年7月1日之前出租的矿石,最长租赁周期为1年,到期未取回则自动取回;
(2)2014年7月1日~2014年9月30日出租的矿石,最长租赁周期为3个月,到期未取回则自动取回;
(3)2014年10月1日开始新出租的矿石,最长租赁周期为1个月,到期未取回则自动取回;
3、矿石租金计算时间及其预计租金计算
23:59前出租的矿石(以出租成功时间为准),第二天凌晨进行矿石数确认,租金将在确认日起算;23:59后的矿石顺延1天确认矿石数和起算租金。每天凌晨根据市价计算上一天的租金。
预计租金=矿石×市价×收益率×天数÷360
4、什么是租赁矿石总额?
租赁矿石总额是指用户出租的矿石总数,用户可通过出租矿石赚取租金。 1、回收快币发放规则
1)定期领取:每月第一天凌晨公布本月个人可领的回收快币数并开放领取,本月未领取则下个月不累加;
2)基准额度:每月最后一天凌晨个人账户的可用快币余额×10%;
3)大户特权:每月最后一个开市日的当日矿石结余净增加5000KG的大户,可领取个人账户的可用快币余额×20%的回收快币;
4)领取的回收金额进入个人的回收账户,该部分快币不属于个人财产,只能用于参与矿石回收;
2、领取资格
所有流量矿石系统用户。
3、回收规则
(1)自定义是否回收:用户进行限价买进时,可自行选择是否行使回收权利,使用回收快币参与回收;
(2)回收比率:基准比例/[1+(1-挖矿百分比)×限价]^3.14,其中基准比例为100%,即用户购买10KG矿石,则可自动回收(10×回收比率)KG,不足1KG部分忽略不计;
(3)回收快币有效期:领取的回收快币长期有效,当月未用完的回收快币,相应扣减下月可领额度;
(4)回收矿池:自动回收的矿石进入回收矿池后将被冻结,计划矿石数达到一定级别后将用于开拓永久租赁等业务,但矿石不再进入交换市场流通;
4、冻结与解冻
(1)交换类型为“买进回收”时表示选择参与回收,则个人买入的矿石T+1;
(2)交换类型为其他类型时表示不选择参与回收,则交换的矿石、快币遵循T+0; 1、目前是否可直接提取为人民币?
目前不支持直接提取人民币的业务,可以兑换提供的礼品。
2、快币可以兑换哪些礼品?
目前可以兑换多种礼品,如京东卡、手机充值、网游充值(如Q币,魔兽世界、盛大点券等)、购买彩票、美女主播充值、快币赠送等等,后续会提供更多的礼品兑换。
3、兑换礼品是否有限制?
有一定的限制,比如每日的兑换数量有一定限制,实名客户才可以兑换网游充值等,具体可查看下官网

『伍』 各位大神,我想要写关于辊式破碎机,特别是三辊破碎机的资料,希望大神给发点资料,拜谢了!!

下面是关于辊式破碎机的相关资料,希望能有借鉴到的地方。


齿辊式破碎机介绍

齿辊式破碎机是参照美国岗拉克破碎机的结构原理自行设计研制的新产品。

本机具有体积小,破碎比大(5-8),噪声低,结构简单,维修方便的优点,生产率高(比我国2PGC齿辊式破碎机生产率高1-2倍),被破碎物料粒度均匀,过粉碎率低,维修方便,过载保护灵敏,安全可靠等特点。

本齿辊式破碎机适用于煤炭、冶金、矿山、化工、建材等行业更适用于大型煤矿或选煤厂原煤(含矸石)的破碎。

齿辊式破碎机破碎能力大,电动机与减速器之间用限距型液力偶合器联接,防止动力过载,传感器过载保护,安全可靠。齿辊间距液压调整,齿辊轴承集中润滑。齿形优化设计,拉剪力选择破碎,高效低耗,出粒均匀。

PCM齿辊式破碎机的诞生完全取代了我国现有的2PGC齿辊式破碎机。

齿辊式破碎机分为双齿辊式破碎机和四齿辊式破碎机二大系列,双齿辊式破碎机为机械弹簧式(2PCM),该齿辊式破碎机可根据破碎物料特性和要求分别配用粗齿辊或中齿辊,四齿辊式破碎机实际由两台双齿辊式破碎机组合而成。


主要结构及特点

齿辊式破碎机主要采用特殊耐磨齿辊高速旋转对物料进行劈裂破碎(传统齿辊破碎机采用低速挤压破碎),形成了高生产率的机理。

破碎设备和磨粉设备在化工厂中具有很重要的应用,这两类设备主要是将物料经过破碎磨粉的加工处理过程最终用于生产当中。由于当前的破碎设备和磨粉设备的种类繁多,因此在选择使用当中有很大的选择空间。辊式破碎机由于其破碎粒度较小,因此是众多生产厂家的首选产品。下面我们就介绍一些辊式破碎机的作用特点。

双辊破碎机的产品特点是有两辊并且表面都是光滑的;而另一种辊式破碎机的两辊表面都是带锯齿的;其中一个辊子表面是光滑的,而另一个辊子表面是带锯齿的。

两辊表面都是光滑的辊式破碎机对物料主要起到挤压研磨破碎的作用。该设备常常用来粘土、煤、熟料及石灰石等物料的中细碎工作。

两辊表面都是带锯齿的辊式破碎机对物料主要起到劈碎和撕裂的作用,该设备主要是完成物料的大块破碎工作。

一个辊面光滑而另一个辊面带凸齿的辊式破碎机主要对物料起到挤压挤压、弯曲和研磨的作用。该类设备主要用来破碎粘土和煤。

我们常用的的辊式破碎机的有以下优点:构造简单,维护方便,制造成本低。但是该设备的生产能力不足,并且设备庞大,在安装时需要很大的空间面积,由于工作时辊子表面的磨损不均匀,因此需要频繁维修。

1、该系列对辊破碎机主要由辊轮组成、辊轮支撑轴承、压紧和调节装置以及驱动装置等部分组成。

2、出料粒度的调节:两辊轮之间装有楔形或垫片调节装置,楔形装置的顶端装有调整螺栓,当调整螺栓将楔块向上拉起时,楔块将活动辊轮顶离固定轮,即两辊轮间隙变大,出料粒度变大,当楔块向下时,活动辊轮在压紧弹簧的作用下两轮间隙变小,出料粒度变小。垫片装置是通过增减垫片的数量或厚薄来调节出料粒度大小的,当增加垫片时两辊轮间隙变大,当减少垫片时两辊轮间隙变小,出料粒度变小。

3、驱动机构是由两个电动机,通过三角皮带传动到槽轮上拖动辊轮,按照相对方向运动旋转。在破碎物料时,物料从进料口通过辊轮,经碾压而破碎,破碎后的成品从底架下面排出。

4、为了安全,传动部分应根据实际情况自行安装安全罩。

对辊破碎机可供选矿、化工、水泥、耐火材料、磨料、建筑材料等工业部门中细碎各种高、中等硬度的矿石和岩石之用,尤其在建筑材料工业中生产瓜米石和绿豆沙等产品,有较一般破碎机械更优异的效果。


辊皮影响辊式破碎机的工作效率

辊式破碎机是一种非常古老的破碎设备,它的构造简单,主要用于水泥、硅酸盐等工业部门对矿石的中、细碎作业。破碎辊是破碎机的主要工作机构,它是由轴、轮毂和辊皮构成。辊皮的磨损程度对辊式破碎机的工作效率影响很大,只有辊皮处于良好的状态,破碎机才能获得较高的生产能力。

正是由于辊皮的重要性,因此了解影响辊皮磨损的因素与正确修理辊皮有重要的意义。

影响辊皮磨损的因素主要有:被破碎物料的硬度和粒度、辊皮的材质、辊子的规格尺寸和表面形状、给矿方式等。

针对这些影响因素,正确的做法是:

(1)物料分布尽量均匀,以减少辊子表面出现的环状沟槽与辊皮磨损程度;

(2)在破碎机的运转中,尤其是粗碎过程中,要注意给矿块的大小,防止给矿块过大,造成破碎机产生剧烈的振动,从而严重磨损辊皮;

(3)选择耐磨性能好的辊皮,可减少辊皮的磨损程度,从而延长辊子的使用寿命;

(4)给矿机的长度应该与辊子的长度保持一致,以保证沿着辊子长度而均匀给矿。另外,为了连续进行给矿,给矿机的速度应该比棍子的速度要快1-3倍;

(5)经常检查破碎产品的粒度,且应该在一定时间内将其中一个辊子沿轴向移动一次,移动距离大约等于给矿粒径的1/3即可。

此外,还要注意辊子的润滑,并需要在安全罩子上留有检查孔,方便观察辊皮的磨损情况。


操作注意事项

1)要加强给矿的除铁工作。非破碎物(钎头等物)掉入对辊间会损坏破碎机,以致造成停车事故。所以在破碎机前应安装除铁装置。

2)粘性物料容易堵塞破碎空间,在处理堵塞故障应停车处理,不可在运转中进行捅矿。

3)当对辊破碎机处理的物料含大块较多时,要注意大块矿石容易从破碎空间挤出来,以防伤人或损坏设备。

4)对辊式破碎机运转较长时间后,由于辊面的磨损较大,会引起产品粒度过细,这时要注意调整排矿口或对设备进行检修。

5)加强对对辊破碎机零件的检查,对破碎机的润滑部位要按时加油,保持设备良好的润滑状态。

对辊式破碎机的安装与维护:

机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作,它应与极其的操作和检修等密切配合,应有专职人员进行值班检查。

一.机器的维护:

1、轴承破碎机的轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好,本机器的主要注油处

(1)转动轴承

(2)轧辊轴承

(3)所有齿轮

(4)活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查.

3、注意机器各部位的工作是否正常.

4、注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件.

5、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.

6、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除。

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。

二.安装试车:

1、该设备应安装在水平的混凝土基础上,用地脚螺栓固定。

2、安装时应注意主机体与水平的垂直。

3、安装后检查各部位螺栓有无松动及主机仓门是否紧固,如有请进行紧固。

4、按设备的动力配置电源线和控制开关。

5、检查完毕,进行空负荷试车,试车正常即可进行生产。


操作指导

1、为了保证辊式破碎机的最大产量,加料必须连续均匀分布于辊子的全长上,

2、应定期检查出料口是否有堵塞现象,并在电动机停止工作前先停止给料,当料块完全落下,辊子变为空转时,方可停电动机。

3、如果沿辊子长度方向给料不均匀,辊面不仅磨损较快,而且各点磨损不均,将出现环形沟槽,使正常的破碎工作受到破坏,破碎产品的粒度不均匀。因此,除用于粗碎的辊式破碎机外,中、细碎辊式破碎机通常设有给料机,以保证给料连续、均匀,而且给料机的长度与辊子长度相等,使给料沿辊子长度方向均匀一致。

4、辊子破碎机的合理保养及正确的操作使用,可以保证长期连续工作,减少停车时间,只有正常的管理及每天检查辊式破碎机的正常工作情况,才能防止故障,保证其连续工作。为此,操作人员应注意下列事项:

(1)注意各部件螺栓紧固情况,如发现松动应立即拧紧;

(2)工作前必须先开动辊式破碎机,待转速正常后,再向机内送料,停车时程序相反;

(3)定期检查出料口情况,如发现有堵塞时,应进行清除;

(4)注意检查易损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件;

(5)不应使机器产生过负荷,应随时注意电气仪表;

(6)轴承加油要及时,并不使轴承内有漏油之处;

(7)应控制轴承温度,温升不得高于周围空气25~30℃;

(8)放活动装置的底架平面,应除去灰尘等物料,以免辊式破碎机遇到不能破碎的物料时,活动轴承不能在底架上移动,以至发生严重事故


http://www.sypsj.cn/Item/Show.asp?m=2&d=360

『陆』 IPFS是什么啊

IPFS(InterPlanetary File System)星际文件系统,由Juan Benet(胡安.贝 纳特)于2014年5月立项,入驻美国著名创业孵化器Y Combinator(成功孵化 出Airbnb、Dorpbox等)拿到YC巨额投资,同时胡安·贝纳特成立了协议实验 室(Protocol Labs),目前协议实验室有 IPFS、Filecoin、libp2p、IPLD、 Multiformats 五个独立项目,其团队成员大都来自国际知名名校,斯坦福大学 居多。

IPFS和HTTP之间的区别:

安全性:HTTP属于中心化的,所有流量直接搭载在中心化的服务器上,承载的压力极大,容易造成系统崩溃,HTTP还容易遭受DDOS攻击;IPFS的存储方式是去中心化的分片的分布式存储,黑客无法攻击,文件不易丢失,安全有保障。

效率:HTTP依赖中心化服务网络,服务器容易被关闭,服务器上文件也容易被删除,服务器需要24小时开机;IPFS采用P2P网络拓扑,全网域的计算机都可以成为存储节点,就近分布式存储大大提高了网络效率。

成本:HTTP中心化服务器运行,需要较高的维护运行成本,中心化数据库一旦遭受DDOS攻击,或遭受不可抗力损害,所有数据将全部丢失;IPFS极大的降低服务器存储成本,也降低了服务器的带宽成本。

HTTP的客户网络访问绝大部分不是本地化的,有网络延迟,IPFS可以极大的加快网络访问速度,网络访问本地化,体验感会明显提升。

IPFS的使用场景:

『柒』 MEMS技术在煤矿瓦斯灾害预测中的应用

李月周瑶琪

(中国石油大学(华东)地球化学与岩石圈动力学开放实验室 山东东营 257061)

作者简介:李月,女,1979年12月生,河北沧州人,2002年毕业于中国石油大学石油地质专业,获学士学位,在读博士研究生,研究方向:地质资源与地质工程,电子信箱:[email protected]

摘要 在利用MEMS技术对花岗岩样的压裂过程进行监测的基础上,应用对破裂的监测原理,探讨了MEMS技术在预测瓦斯爆炸方面的应用。实验中,用压机对岩样进行持续施压,观测到4批微破裂。主破裂发生之前的三批微破裂是岩样内部裂缝逐渐集中并相互贯通的结果,可以看作是地震发生前的前兆。主破裂的发生在宏观上产生裂缝。基于上述原理,把该项技术用于预测由于入为采矿所产生的矿震以及天然地震所造成的矿山爆炸也将产生较好的效果。

关键词 MEMS技术 压裂 微破裂 煤矿灾害

Application of MEMS in Forecast of Gas Disaster of Coalmine

Li Yue,Zhou Yaoqi

(Geochemistry & Lithosphere Dynamic Open Laboratory,China Universityof Petroleum,Dongying 257061)

Abstract:Based on the monitoring to the fracturing process of the granitic sample by MEMS,applying the monitoring principle,we discussed the application of MEMS in forecasting the gas blowing up.In this experiment,continually forcing to the sample,we observed four series of micro-fracture.The anterior three series of microfracture before the main fracture were because of the crack in the sample centralizing and connecting,which was regarded as the portent of the earthquake.The main-fracture proced the crack in macro.Based on the beforementioned principle,it was concluded that the forecast of mine blast resulted from the mining and crude earthquake had the good effect by this technology.

Keywords:MEMS;fracturing;micro-fracture;coal mine disaster

序言

MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)通常称为微机电系统技术,其含义是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路,包括接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。[1]

矿难在近几年的重大伤亡事故中占据相当大的比重,瓦斯爆炸以及入工诱发地震更是给入们带来了极大的威胁。本文主要是在实验的基础上探讨MEMS技术在预测煤矿灾害中的应用。

1 实验

实验主要是利用MEMS技术敏感的特点,通过对花岗岩破裂过程的监测,观察微破裂发生时传感器的瞬间反应。

1.1 样品和观测系统简介

样品采自山东莱州,属于燕山期花岗岩。加工成50×15×7.5 cm3的实验样品。花岗岩具有均匀的颗粒结构,主要由石英、长石和黑云母以及少量重矿物组成。长石最大斑晶可达5mm左右,一般颗粒粒径为0.5~3mm。黑云母则通常沿石英长石颗粒边缘呈线状分布(见图1)。

图1 花岗岩显微结构(正交偏光×50)

传感器采用东营感微科技开发公司生产的4个ME MS-1221 L 型单分量加速度传感器。其灵敏度为2 V/G,分辨率为10-4G,频带范围0~1000Hz。数据采集和分析系统为东营感微科技开发公司开发的通用数据监测和分析软件RBH-General。

压裂实验使用中国石油大学机电学院矿机实验室WE-300型压机(图2)。观测系统如图2(b)以及图3所示。

图2 实验用压机及观测系统

a为WE-300型实验用压机,b为岩样观测系统传感器放置和受压支撑位置

图3 观测系统平视图

其中编号1、2、3、4为4个传感器,传感器1、4靠近岩石块边缘。4个传感器在一条水平线上。1号传感器与2号传感器中心间隔10cm,3号与4号之间也是同样间隔。传感器的半径为2.5cm

1.2 实验过程与数据讨论

1.2.1 实验过程

首先将岩样平放在压机上,并使得岩样两端距支撑线的距离相等,同时记下两侧距离值,以便清楚岩样受压的力臂;然后将4个传感器依次放在岩样上面(图3),并记下各自的位置,同时将传感器和数据采集分析系统相连,以便对不同部位的微破裂所发出的信号进行记录。

时间记录从0秒开始,数据采样频率为4000Hz。压力的施加过程是循序渐进的,压力从0 kN 开始逐渐增大,观察数据的变化,开始记录的是噪声的频谱,当压力增加到致使岩样内部结构发生变化时,频谱即刻发生变化,频谱的变化过程将在下面进行讨论,其中红色代表传感器1的频谱,黑色代表传感器2的频谱,蓝色代表传感器3的频谱,黄色代表传感器4的频谱。在近360秒的压裂过程中,真正的岩样破裂是在最后一分钟内完成的,即分别在302.290~303.826 s;305.599~307.135 s;316.793~318.329 s和357.923~360.258s,岩样共发生了四批微破裂。除了最后一批微破裂持续时间达到2s以上,之前的三批微破裂持续时间均少于1.5 s。每批微破裂均由一组密集的微破裂组成,单次微破裂持续时间一般不超过50毫秒。

1.2.2 压裂过程数据记录与简析

下面依时间顺序分别选取10个有代表性的时间段所记录的频谱特征进行讨论,由于技术原因,目前所用传感器的精度还不足以区分破裂发生时接收信号的准确时间,我们将在以后的工作中逐步解决这个问题。

(1)0.291~31.826s受压开始后的噪声谱(图4):刚开始施压不久,虽然各传感器接收的噪声有所差异,但是总体来说噪声主要频率集中于50~300Hz 低频区和400~750Hz的高频区,4号传感器由于处于距离油泵较远的位置,因此振幅相对于其他三个来说略低,并且频率分布于20~200Hz和600~750Hz 两个更低和更高的区域,不同传感器所记录的噪声差异主要与它们不同的位置有关。

(2)31.990~33.526s噪声谱(图5):相对于0.291~31.826s受压开始后的噪声谱来说噪声的振幅增大了近一倍,但是频率仍然以集中于低频区为特征,高频幅度相对低频区有所压制,这说明岩样内部结构受压力影响有所变化,噪声振幅的突然增大有可能是因为油泵不均匀施压的结果。

图4 0.291~31.826s受压开始后的噪声谱

图5 31.990~33.526s噪声谱

(3)300.665~302.201 s噪声谱(图6):临近微破裂发生前,噪声水平进一步降低,尤其是2号、1号和4号传感器位置降低明显。3号位置噪声水平相对较大。

图6 300.665~302.201s噪声谱

(4)302.290~303.826s微破裂发生时的频谱(图7):这是岩样发生首批微破裂时的频谱特征。从中可以明显的看出振幅异常,不同的传感器得到的数据有所差别:1、2号传感器的频率范围大约集中在700~800Hz,3、4号传感器,尤其是3号受到噪声的影响比较大,对微破裂的反应不是很明显。3号传感器的频率范围大约在500~600Hz之间,4号的频率范围大约在650~750Hz之间。首批微破裂只是改变了岩样内部的细微结构,宏观上没有发生什么变化。

图7 302.290~303.826s微破裂发生时的频谱

(5)305.599~307.135s微破裂发生时的频谱(图8):相对于302.290~303.826s微破裂时的频谱明显具有向低频方向移动的特征,频率范围大约集中在650~750Hz之间。

图8 305.599~307.135s微破裂发生时的频谱

(6)307.612~309.147s噪声谱(图9):微破裂之后继续加压岩样暂时不会再次发生破裂,和开始时的噪声谱特征基本相同,但高频噪声相对高于低频噪声,表示岩样内部结构已发生变化。

图9 307.612~309.147s噪声谱

(7)316.793~318.329s微破裂发生时的频谱(图10):第三批微破裂相对于前两批破裂强度大,振幅增强,随着压力的增大,在前面破裂产生的基础上,当岩样内部裂缝再次发育、贯通,岩样就会发生破裂。各个不同的传感器在频谱特征上差别较大,频率范围各不相同,其中1号传感器记录到微破裂的频率范围大约在350~500Hz之间,2号传感器记录到的频率范围大约在450~550Hz之间,3号传感器记录到的频率范围大约在400~500Hz之间,4号传感器记录到的频率范围大约在650~750Hz之间。

图10 316.793~318.329s微破裂发生时的频谱

(8)326.534~328.070s噪声谱(图11):第三批微破裂发生之后,由于岩样已经产生了裂缝,继续加压在很短的时间内对岩样将不会产生大的影响,因此表现出来的仍然是压机噪声的频谱特征。

图11 326.534~328.070s噪声谱

(9)358.723~360.258s主破裂发生时的频谱(图12):继续加压之后,岩样在前面微破裂的基础上发生更强的破裂,即主破裂。从我们所采集到的数据来看,这次破裂幅度比前面破裂要大得多,并且峰值具有明显向低频区移动的趋势。各传感器的频率范围也具有明显的差异:1号传感器的频率范围在300~500Hz之间,2号传感器的频率范围在200~300Hz之间,3号传感器的频率范围在350~550Hz之间,4号传感器的频率范围在500~700Hz之间。因为最终的破裂面位于2号和3号传感器之间,并且最后的破裂向2号传感器方向伸展,所以2号和3号传感器记录的微破裂振幅相对较低,并且频率也偏低,尤其是2号传感器。而相对远离破裂面的1号和4号传感器位置记录的微地震幅度和频率都相对要高许多。这可能与岩样较小,离破裂面越远传感器的位移越大有关。

图12 358.723~360.258s主破裂发生时的频谱

(10)361.335~362.871 s主破裂发生后的噪声谱(图13):主破裂发生之后施加的压力对岩样已经不能产生任何作用,由于岩样已经完全破裂,并且这时我们在岩样的外观上已经可以清楚的看到一条裂缝,继续加压,这条裂缝就起到了卸压的作用,因此继续施加压力,我们采集到的只是压机所发出的噪声的频谱。但相对刚开始施压时的噪声谱而言,由于岩样已发生破裂,油泵噪声通过岩样传递给传感器,裂缝对噪声的传递产生了影响,导致高频噪声大大减弱,而低频噪声则相对增强。

图13 361.335~362.871s主破裂发生后的噪声谱

1.2.3 微破裂频谱变化特征

分析压机对岩样进行加压的实验过程,通过频谱的变化特征可以看出:四批微破裂产生时频谱的频率范围以及振幅有所差异(见表1)。

表1 四批微破裂发生时不同传感器接收的频率范围及频谱峰值

四批破裂发生时,频率范围并不仅仅集中在表1所列的范围之内,另外还有相对集中的区域,但是由于其他区域的频率或者峰值较低,或者范围很窄,因此没有一一列举,表中只列举了主要的频率范围。由表中数据可以看出,对于一个传感器来说,随着压力的增大,四次破裂发生时的频率范围依次减小,即频率随着破裂的增大逐渐降低;对于同一次微破裂来说,前两批微破裂产生时距离压力作用点近的两个传感器得到的数据相对于较远的传感器来说要小,而主破裂发生时只有4号传感器的频率范围明显大于其他3个,说明距离裂缝越近,频率值越低。从这个现象我们可以总结以下规律:随着压力的增大,频率值降低;裂缝越大,频率值越小。而且,由于岩样本身体积比较小,在放置的时候由于位置不足够精确,因此一点儿的差距都会导致岩样在受压过程中发生轻微倾斜,这种轻微倾斜将导致处于对称位置的1、4号检波器和2、3号检波器的数据存在较大差异。从每次破裂频谱的峰值来看,前两次破裂发生时靠近压力作用点的传感器发出的频谱的峰值要大,而后两次破裂发生时情况正好相反。这有可能是由于最先两次破裂发生时微破裂的规模很小,只是内部结构发生了微小变化,而后两次发生时微破裂的规模相对增大,第四批微破裂甚至使岩样在宏观上发生了破裂的缘故。

1.3 实验结果讨论

近年来,地震学者认识到,地震是一次具有裂隙的地球材料的破裂行为,并在一般的固体材料,其中包括岩石微裂隙形成过程的研究中,去探索这种破裂的孕育及发生。现今关于地震孕育的一切基本假想,都把地球裂隙破裂的演化看成是寻找和解决地震前兆并解决地震预报的关键[2-10]。主破裂的发生是由于岩样在前面破裂以及不断施压的条件下,使得内部裂缝不断聚集增多,最后达到相互贯通的结果,岩样在宏观上产生了一条与压力方向近似平行的裂缝。下面分别从四批微破裂中挑选主要的一次微破裂的数据记录进行详细讨论:

(1)第一批微破裂中主要破裂产生的微地震记录(图14):图中分别反映了4个传感器发出的信号。第一批微破裂是当花岗岩样的耐压强度首先达到极限,内部累积了足够的裂隙并且在主压应力方向首先贯通,从而发生了破裂。

图14 第一批微破裂中主要破裂产生的微地震记录

(2)第二批微破裂中主破裂发生时产生的微地震记录(图15):第二批微破裂是在第一批微破裂的基础上发育的,破裂的频率主要集中在低频区。并且红色和黄色的频谱的频率要高于黑色和蓝色频谱的频率,从而可以看出靠近裂缝放置的传感器频率较低。即越靠近震源频率越低。

图15 第二批微破裂中主破裂发生时产生的微地震记录

(3)第三批微破裂中主破裂产生的微地震记录(图16):第三批微破裂是由于继续施加压力岩样内部裂缝继续发育,强度相比较第二批而言要强得多,频率范围也具有向低频区转移的趋势,这可以看作是地震发生前比较重要的一次微破裂。

图16 第三批微破裂中主破裂产生的微地震记录

(4)第四批微破裂中主破裂产生的微地震记录(图17):第四批微破裂是岩样受压的主破裂,也是最终发生的破裂,这次破裂是由于随着压力的不断增大(最终压力达到10.4 kN),岩样内部裂隙不断发育,并高度集中贯通,从而导致岩样宏观上的裂缝产生,集中的应力完全释放。如果将此应用于地震预测,这时的裂缝产生就可以定义为地震的发生。并且距离震源近的传感器得到的频谱的频率较低。

图17 第四批微破裂中主破裂产生的微地震记录

岩体内大多存在着节理、劈理等裂隙,有的还存在着断裂等较大型的薄弱结构。在压力增大到一定程度之后,这些裂隙就会集中发生产生破裂。花岗岩的破裂模式可以归纳为雪崩式不稳定裂隙形成模式,该模式也叫苏联科学院大地物理研究所模式。这个模式的基础是两个现象:裂隙应力场的相互作用和裂隙形成作用的局部集中。在缓慢变化载荷的长期作用下,任何材料,包括岩石,在破坏前都必将产生这两种现象。关于长期强度的学说是基于下列事实:在“亚临界”(小于材料的瞬时强度)应力的缓慢作用下,裂隙的数目和大小逐渐发展。当裂隙密度达到一个临界密度状态值后,材料就过渡到快速宏观破裂阶段。如果裂隙在介质中的分布从统计角度看是均匀的,那么在缓慢增强的载荷作用下,或在活跃介质的影响下,裂隙的数目和大小将逐渐增大,而其中排列的较有利的一些裂隙将互相贯通,形成较大的裂隙。如果把格里菲斯理论及由此引申出来的一些理论用于地震震源,认为在雪崩式裂隙形成过程中逐渐产生一些少量的长裂隙,这些长裂隙串通汇合就导致了岩石的宏观破裂(地震)[11]

2 在煤矿瓦斯灾害预测中的应用

煤炭开采诱发地震(采矿业称为冲击地压)是采矿诱发的动力地质灾害之一。矿震是在采矿活动和区域应力场作用影响下,使采区及周围应力处于不稳定状态,采区局部积累的一定能量以冲击或重力方式释放而产生的岩体振动。据不完全统计,20世纪80年代以来东北地区的辽宁北票、吉林辽源、黑龙江鹤岗、双鸭山汉鸟西、七台河等煤矿的矿山地震水平逐渐增强,部分矿震造成的损失相当严重。引起各级地震、煤炭系统和研究人员的关注。矿震的发生除入为开采因素外,矿山所处构造环境和区域构造应力场状况与其有密切关系[12]

煤炭开采使得井下应力分布随开采深度加大变化加剧,在区域构造活动的共同影响下,构造应力使新、老构造作不同程度的继承性和新生性活动。一些井下断裂构造从稳定状态逐渐活动或蠕动,被牵动产生局部活化,是矿震发生的内在动力环境[13]

地震是由于地下岩体受到应力作用产生形变,在岩体中引起破裂、相对位移、滑动、产生断层并辐射地震波。矿震发生地点是矿区的地下岩体振动,地震记录许多地方与天然地震记录相似。矿震的震源深度浅,在较大范围内可近似为表面震源的随机波动。

在区域构造作用力下,煤层气会沿一些特定方向产出和聚集。当生成的煤层气在矿井局部地区溢出并积聚时,倘若矿井局部温度达到煤层气燃点,就可能引起爆炸。煤矿瓦斯爆炸与地震活动在时间上具有同步性[14-15]。因此准确预测地震活动的发生对预防煤矿瓦斯爆炸具有重要的作用。

基于上述实验得出的结论,以及地震活动与煤矿瓦斯爆炸的关系,可以将MEMS1221 L型单分量加速度传感器用来预测由于入为采矿及天然地震引发的矿震及裂缝。从而减少由于煤矿瓦斯爆炸带来的灾害。

我们将传感器分别放置在煤矿的不同位置,并同时将传感器连接到计算机观测分析系统上来记录不同时刻传感器发出的信号,根据我们上述实验的过程,在不断的采矿过程中,机器对矿体会产生较大的作用力,当矿体内部岩石结构发生变化时,传感器就会发生明显的变化,我们看到记录的频谱信号就会发生突变。产生两三次这样的突变之后,矿体就极有可能有坍塌的可能,因此,在第一次突变时,我们就应该加强防范,采取相应的措施来阻止破裂的发生。

同样,当地下发生地震时我们也可以根据这个原理进行预防,绝大多数地震学家认为,在地震发生前有一个应力在震源区集中的过程,称作孕震过程或地震准备过程。当这一过程发展到一定阶段时,孕震区内的岩石可能会出现微破裂或塑性化等现象,从而导致地震波的频谱发生变化。此外,孕震区内小震震源动力学参数的变化也可能引起地震波频谱的某些变化。这些就是根据地震波频谱异常来进行预报研究的物理依据。在主破裂发生之前往往发生一系列的振幅较小、频率偏低的地震波,这些地震波的产生我们可以将它们视为前驱地震波。本次实验中主破裂发生之前的三次微破裂产生的地震波就可以看作是前驱地震波。这些地震波的发生是主地震波的能量的积蓄,当能量积累到一定程度势必发生地震。

3 结论

(1)花岗岩在单轴压力的作用下产生相对集中的四批脆性破裂,并且这四批破裂的强度具有随着压力的增大逐渐增强的趋势;微破裂发生时,频率具有向低频区偏移的趋势,并且裂缝越大频率越低;

(2)主破裂发生之前的三批微破裂是岩样内部裂缝逐渐集中并相互贯通的结果,可以看作是地震发生前的前兆。主破裂的发生在宏观上产生裂缝,这时可以看作地震的发生;

(3)压裂实验的近源观测记录表明,MEMS技术应用于监测裂缝具有很高的灵敏度,因此将该技术应用于煤矿灾害的预测将会取得好的效果,从而减少由于入为采矿及天然地震引发的矿难。

致谢:感谢东营感微科技开发公司提供的技术支持,以及中国石油大学(华东)机电学院实验室提供的压机设备。在论文的完成过程中,得到了师兄弟的帮助,在此一并表示感谢。

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