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婚姻缔结行为的效力瑕疵——兼评民法典婚姻家庭编草案的相关规定 下载:78 浏览:484

李昊1 王文娜2 《中国法学研究》 2019年8期

摘要:
婚姻缔结行为指的是男女双方当事人在婚姻登记机关旨在通过缔结婚姻的意思表示取得结婚法律效果的法律行为。民法典婚姻家庭编对婚姻缔结行为的调整应与民法总则规定的法律行为体系相协调。民法典婚姻家庭编草案确立了婚姻无效和婚姻可撤销的二元效力瑕疵体系,这不同于德国民法典创设的面向未来无效的婚姻可废止制度。从具体的效力瑕疵事由来看,"二审稿"以封闭性规范明确了导致婚姻无效的事由,以开放模式规定了导致婚姻可撤销的事由,但仍存在与民法总则进一步协调的空间。在导致婚姻无效的事由方面,应删除"二审稿"第828条第4项规定的婚姻无效情形,增加通谋虚伪"假结婚"导致婚姻无效的规定。在导致婚姻可撤销的事由方面,民法总则有关欺诈、胁迫的规定可适用于婚姻缔结行为,应删除"二审稿"第829条和第830条的重复性规定,而民法总则规定的重大误解和显失公平不构成婚姻可撤销事由,需要在婚姻家庭编中明确规定其不予适用。婚姻家庭编还需明确存在形式瑕疵的婚姻亦为可撤销婚姻。

高温蜡油介质液位计的选用及维护 下载:68 浏览:431

李军1 李建明1 历博2 《中国仪器》 2019年11期

摘要:
正确地选用液位计,不仅能减少故障率,提高测量准确度,而且大大减少了维护成本,从而对企业正常生产维护、安稳长满优运行提供了有力的保障。高温蜡油介质液位计的选用一定要从介质的特殊性及高温高压的工况环境等多种因素考虑,通过现场实际使用多种形式液位计进行实际论证。浮筒液位计在高温蜡油工况下故障率高、频繁拆检使用寿命短;雷达液位计在高温油蜡介质工况有其本身的局限性,一旦介质分层造成仪表误指示,工艺无法正常监盘操作;插入式双法兰变送器最适合在高温油蜡介质工况进行测量,故障率低、方便维护。

国家剧院:当时与当下 下载:26 浏览:333

马文·卡尔森1,2,3 桂菡4 《中国艺术研究》 2020年3期

摘要:
国家剧院的概念根源于民族主义思想,戏剧始终同争取民族和语言独立息息相关。艺术对于建立国家的自我形象至关重要,建立国家剧院,是人们的艺术愿景、社会关怀以及浓郁的民族自豪感的体现。国家剧院是提高戏剧艺术在人们心中的地位,给民族戏剧文学注入新的动力,使戏剧达到一定高度或达到完美的程度,树立新文化、新语言、新政治的重要场所。国家剧院用戏剧鼓励表达人们对新型民族文化的愿望,是民族意识的警钟,是民族精神、民族语言的守护者,是我们辉煌与悲伤的过去的一面镜子,也是我们命运的使者。尽管目前欧洲对于民族主义的热情有所消减,但人们不排除建立国家剧院的可能性,因为国家剧院是象征国家独立的"文化纪念碑"; 20世纪90年代组织的欧洲剧院联盟,该联盟目前缔盟了许多国家剧院,更能代表他们的利益与方向。

西法兰克地区家族势力崛起之探析——以曼恩为中心的考察 下载:78 浏览:424

王晨旭 《历史研究进展》 2018年6期

摘要:
9世纪生活在曼恩地区的权贵家族系加洛林上层社会结构的重要组成部分,这些家族群体在发展各自势力的同时,见证了加洛林王朝由兴盛走向衰落的过程。在9世纪西法兰克地区的演进过程中,这些家族势力逐渐脱离了加洛林王室的束缚并走向独立,为10世纪西法兰克地区公国的形成奠定了基础。本文以曼恩地区为考察中心,在梳理主要家族势力在此地区的权力网络以及同加洛林王室博弈的基础上,将曼恩地区权贵家族势力之崛起对9世纪末西法兰克地区政治网络的影响和重构做一简要梳理。

钛制压力容器制造监检要点 下载:25 浏览:306

田小丹 《装备技术研究》 2020年9期

摘要:
钛优良的性能使其在压力容器行业应用日趋广泛,但因为材料物理和化学性能不同,其加工和制造过程有别于钢制压力容器。从制造监检角度,以某台钛制容器的生产过程为例,从原材料入库检验、施焊环境、焊接作业人员资质、焊接工艺评定要求、无损检测要求、制造完成后表面检查和处理等方面,列出了其制造过程的注意要点。

浅析压力容器中法兰连接垫片密封泄漏原因 下载:62 浏览:332

杨萌 《装备技术研究》 2019年12期

摘要:
法兰连接是一种常见的可拆卸连接形式,普遍应用于生产实践。法兰接头的密封性能直接关系到整个压力容器的长周期运转情况,且法兰连接中垫片密封失效是引起泄漏的主要因素,主要讨论了法兰连接中易引起垫片泄露的因素以及相应的措施。

海底管道法兰保护器的创新设计及应用 下载:16 浏览:221

崔占明 姜学录 于银海 《装备技术研究》 2018年6期

摘要:
针对多起海管法兰被锚缆拖挂受损事件,研究了国内外海底管道法兰保护器结构的设计特点,提出了两种新型法兰保护器。实践表明,新型法兰保护器可以有效地降低法兰被破坏的风险,且其安装便捷,大大提高了施工效率,降低了作业成本。

承压设备法兰接头预紧方法的研究 下载:42 浏览:414

谢龙根 《装备技术研究》 2018年5期

摘要:
法兰连接是承压设备中普遍使用的一种连接形式,在承压设备安装过程中缺乏对法兰预紧方法的有效管理是导致法兰泄漏的主要原因之一。主要对几种常用的法兰接头预紧方法进行了分析和研究,为后续的工程实践提供科研依据。

5B70铝合金热挤压成形工艺研究 下载:22 浏览:191

刘奇1 赛音2 高慧1 李保永1 王国峰3 《中国航空航天科学》 2019年11期

摘要:
以法兰盘为研究对象,研究5B70铝钪合金热挤压成形工艺,分析其成形过程中金属充填流动、载荷变化以及变形均匀性情况。进行5B70铝合金法兰盘热挤压成形工艺试验,模具温度(380±5)℃,坯料温度(400±5)℃,成形载荷为350t。分析原材料和热挤压件不同部位力学性能和显微组织,同原始坯料相比,法兰盘各处性能均有所增强,其中挤压变形量越大,力学性能越好,晶粒越细小。抗拉强度σb达到402MPa,屈服强度σs达到268MPa,延伸率达到22.8%。为新型铝钪合金工程化应用提供了一定理论依据。

基于拉曼热测量技术的铜基复合物法兰GaN基晶体管的热阻分析 下载:59 浏览:445

刘康1 孙华锐1,2 《现代物理学报》 2020年3期

摘要:
采用拉曼热测量技术结合有限元热仿真模型,分析比较新型铜/石墨复合物法兰封装与传统铜钼法兰封装的GaN器件的结温与热阻,发现前者的整体热阻比铜钼法兰器件的整体热阻低18.7%,器件内部各层材料的温度分布显示铜/石墨复合物法兰在器件中的热阻占比相比铜钼法兰在器件中的热阻占比低13%,这证明使用高热导率铜/石墨复合物法兰封装提高GaN器件热扩散性能的有效性.通过对两种GaN器件热阻占比的测量与分析,发现除了封装法兰以外,热阻占比最高的是GaN外延与衬底材料之间的界面热阻,降低界面热阻是进一步提高器件热性能的关键.同时,详细阐述了使用拉曼光热技术测量GaN器件结温和热阻的原理和过程,展示了拉曼光热技术作为一种GaN器件热特性表征方法的有效性.

60m法兰式火炬塔分段拆除施工技术 下载:67 浏览:375

孙更柱 《石油科学研究》 2020年12期

摘要:
法兰式火炬塔为三棱锥体桁架结构,拆除施工时存在高度高、结构稳定性差、结构腐蚀严重、要求塔架不变形等施工难点。根据火炬塔结构特点、现有吊车性能参数、火炬塔架不发生变形的要求、吊装安全性要求等客观因素,研究了分段拆除吊装施工技术,制作了分段拆除数据表,优化设计主、副吊点和加固结构,分别验算了在极限工况下吊装时分段火炬塔架、火炬筒等结构承受的风荷载。施工中采取有效措施,降低了高空吊装安全风险,实现了火炬塔拆除的安全性、高效性和经济性。

石油化工管道法兰管理分析 下载:42 浏览:640

邵鑫 张纯奇 《石油科学研究》 2025年3期

摘要:
石油化工管道法兰管理分析是对管道系统中法兰连接的管理情况进行综合评估和分析的过程。通过对法兰连接的清晰标识、梳理法兰连接的数量和类型、记录法兰连接的维修和更换情况等方面的分析,可以有效识别法兰连接的风险点和关键问题,并制定相应的改进措施和管理方案。此分析可以帮助企业提高法兰连接的可靠性和安全性,减少泄漏和故障风险,并提高管道系统的运行

新型无焊接管道技术在石油机械中的应用分析 下载:53 浏览:443

邵鑫 张纯奇 《中国石油工业》 2025年2期

摘要:
随着石油工业的不断发展,石油机械在石油开采、运输和存储过程中发挥着越来越重要的作用。传统的焊接管道技术在石油机械中的应用虽然具有较高的稳定性和可靠性,但也存在一些缺点,如焊接质量不稳定、维护成本高等。因此,新型无焊接管道技术在石油机械中的应用逐渐受到关注。本文将重点分析新型无焊接管道技术在石油机械中的应用、应用优势以及未来发展趋势,以供借鉴和参考。

核电站衰变箱法兰垫片选型优化研究 下载:251 浏览:2544

王鹏 杜广 陈科 《核工业与技术》 2021年11期

摘要:
目前我国的压水堆核电站中核岛的废气处理系统对于含氢的放射性废气有很严格的防止泄漏的设计要求,尤其是贮存废气的衰变箱,其单个设备对于废气的泄漏率要求很高。在以往的设计中,衰变箱上的人孔法兰往往采用非金属垫片,密封效果不佳,单台设备泄漏率往往达不到预期要求。通过优化法兰垫片,采用柔性石墨金属缠绕垫片进行设计,从结构密封性及安装便捷性上均得到了改进,从而提高了系统的安全性,保障了运行的稳定性。

天然气管道泄露的主要原因及消除方法 下载:452 浏览:3194

邵志龙 渠涛 刘伟刚 《天然气进展》 2021年1期

摘要:
常见泄漏的种类在天然气站场,最常漏气的位置就是静密封点处,如法兰、螺纹接口处,但管线穿孔泄漏也时有发生,主要是管线弯头处,特别是排污管线和放空管线的弯头处,在线路上最常见的泄漏是由第三方破坏和管道穿孔引起的。这样会对天然气管道输气造成很大隐患,如何控制预防措施是本文研究的课题。
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