水平螺旋槽管壁面二元混合液體升膜形成的試驗(yàn)研究
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4.5
對二元液體混合物在蒸發(fā)狀態(tài)下水平螺旋槽管管外壁面形成升膜進(jìn)行了試驗(yàn)研究,實(shí)測了水平螺旋槽管壁面二元混合液體升膜的速度場和表面溫度場,分析了水平螺旋槽管壁面熱流密度和流體性質(zhì)對壁面液膜特性的影響。結(jié)果表明:同一升膜工質(zhì),螺旋槽管的熱流密度越大,液膜的爬升速度越大;流體性質(zhì)對升膜的流動(dòng)特性和溫度分布特性有顯著的影響,酒精溶液的濃度越高,液膜的流動(dòng)性越好,表面總體溫度越低,換熱系數(shù)越小。
水平螺旋槽管壁面升膜形成機(jī)理的研究
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對驅(qū)動(dòng)升膜形成的潤濕力進(jìn)行分析,建立單組分流體的數(shù)學(xué)模型,得出壁面液膜蒸發(fā)時(shí)的速度和厚度分布?;诖说玫秸舭l(fā)過程中水平螺旋槽管管外壁升膜的形成機(jī)理和流動(dòng)特性,并給出液膜潤濕整個(gè)管壁面的臨界條件。
水平刻槽管壁面二元溶液升膜蒸發(fā)傳熱試驗(yàn)研究
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對水平刻槽管壁面二元溶液升膜形成過程進(jìn)行了分析。在同一熱流密度下,不同升膜工質(zhì)在管壁面的分布狀態(tài)也不相同。由于刻槽管特殊的幾何結(jié)構(gòu),液膜表面能實(shí)現(xiàn)欠熱蒸發(fā)和過冷沸騰。實(shí)測了水平刻槽管壁面水和不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)的nacl溶液液膜內(nèi)溫度分布、周向換熱系數(shù)和厚度分布。試驗(yàn)結(jié)果表明:nacl溶液比水更易形成升膜,并且升膜的速度比水的大,所以換熱效果比水的好,溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)對換熱系數(shù)和溫度分布存在影響。質(zhì)量分?jǐn)?shù)越大,溶液的換熱系數(shù)也就越大,液膜內(nèi)的溫度變化也就越明顯。對于一定質(zhì)量分?jǐn)?shù)的溶液,溶液的換熱系數(shù)只與液膜的厚度分布有關(guān)。
水平螺旋槽管壁面液膜特性的研究
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4.7
研究水平螺旋槽管壁面液膜的形成機(jī)理及流動(dòng)特性。通過建立單組分流體的物理和數(shù)學(xué)模型,得出了液膜的速度、厚度解析解,并分析了水平螺旋槽管的幾何條件對壁面液膜形成的影響。結(jié)果表明:液膜的形狀主要受表面張力和槽道表面幾何形狀的影響,在槽道谷底處較厚,而在槽道起始處較薄。相對于光滑直管,水平螺旋槽管壁面液膜具有更均勻的厚度分布,故具有更好的傳熱傳質(zhì)性能
水平螺旋槽管壁面液膜傳熱特性的研究
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4.7
對管式高效傳熱傳質(zhì)元件的工程應(yīng)用進(jìn)行理論探討,根據(jù)水平螺旋槽管壁面液膜的形成機(jī)理及傳熱特性,通過建立單組分流體的物理和數(shù)學(xué)模型,得到了液膜速度和厚度解析解,并分析了在蒸發(fā)、冷凝時(shí)水平螺旋槽管的表面幾何形狀對液膜厚度分布的影響。結(jié)果表明:液膜的厚度主要受表面張力和槽道表面幾何形狀的影響,在槽道內(nèi)彎處較厚,而在槽道起始處較薄,冷凝時(shí)與蒸發(fā)時(shí)相比液膜厚度更薄,液膜分布更均勻。相對于光滑直管,水平螺旋槽管壁面液膜具有更均勻的厚度分布,具有更好的傳熱傳質(zhì)性能。
水平微槽管壁面升膜形成的研究
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4.5
對蒸發(fā)狀態(tài)下水平螺旋槽管管外壁面升膜的形成機(jī)理和流動(dòng)特性進(jìn)行了研究。對驅(qū)動(dòng)液膜形成的潤濕緊力進(jìn)行分析,建立單組分流體的數(shù)學(xué)模型,對擬線性方程數(shù)值求解,得出壁面液膜蒸發(fā)時(shí)的速度和厚度分布,并對影響水平螺旋槽管升膜的流動(dòng)特性的因素進(jìn)行分析。得出水平螺旋槽管有益于形成連續(xù)均勻的液膜,有更好的流動(dòng)特性,增強(qiáng)傳熱傳質(zhì)效果
水平刻槽管壁面液體升膜非線性特性研究
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4.7
水平刻槽管壁面升膜流動(dòng)是一種低雷諾數(shù)流,低雷諾數(shù)流動(dòng)的特點(diǎn)是慣性力與粘性力相比可以忽略不計(jì),因此在求解navier-stokes方程時(shí),常忽略對流項(xiàng)進(jìn)行計(jì)算。本文通過采用一種級數(shù)解法,對含有對流項(xiàng)的navier-stokes方程進(jìn)行逐級求解,分析不同雷諾數(shù)下含對流項(xiàng)的navier-stokes方程對速度解的影響。
水平螺旋槽微肋管壁面升膜流動(dòng)特性的研究
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4.8
對蒸發(fā)狀態(tài)下水平螺旋槽微肋管管外壁面升膜的形成機(jī)理和流動(dòng)特性進(jìn)行研究。對驅(qū)動(dòng)液膜形成的潤濕力進(jìn)行分析,建立單組分流體的數(shù)學(xué)模型,得出壁面液膜蒸發(fā)時(shí)的速度和厚度分布,并對影響水平螺旋槽微肋管升膜的流動(dòng)特性的因素進(jìn)行分析,得出水平螺旋槽微肋管更有益于形成連續(xù)均勻的液膜,有更好的流動(dòng)特性,增強(qiáng)傳熱傳質(zhì)效果。
非線性對流項(xiàng)對水平刻槽管壁面液體升膜特性影響的研究
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4.8
對驅(qū)動(dòng)液膜形成的潤濕力進(jìn)行分析,建立含對流項(xiàng)的非線性數(shù)學(xué)模型,通過求解模型對水平刻槽管壁面液體升膜非線性特性進(jìn)行研究,基于此對比級數(shù)解與擬線性解的計(jì)算結(jié)果。忽略一個(gè)或兩個(gè)方向上的對流項(xiàng)進(jìn)行逐級求解,在相同的re下分析各個(gè)方向上的對流項(xiàng)對速度解的影響。結(jié)果表明:擬線性解的計(jì)算結(jié)果與級數(shù)解的一級近似解的計(jì)算結(jié)果基本一致;n方向上的對流項(xiàng)對速度解的影響較大。
螺旋槽管直管和盤旋螺旋槽管的換熱性能比較
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4.3
螺旋槽管是一種優(yōu)良的雙面強(qiáng)化換熱管,目前國內(nèi)外的研究主要集中于單頭螺旋槽管的研究。采用數(shù)值模擬的方法分別研究了六頭螺旋槽管直管和盤旋螺旋槽管內(nèi)的換熱性能。基于簡化了的截面形狀采用ug和gambit對上述兩類管分別進(jìn)行了物理造型,并以fluent6.3為計(jì)算工具采用realizablek-ε湍流模型對兩者分別進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算并對模擬結(jié)果進(jìn)行了分析和比較。
螺旋槽管性能評價(jià)準(zhǔn)則
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4.4
螺旋槽管對強(qiáng)化管的強(qiáng)化換熱性能影響有換熱和流動(dòng)兩個(gè)方面,為了綜合評價(jià)螺旋槽管的性能,結(jié)合前人的研究成果推導(dǎo)出了螺旋槽管的性能評價(jià)準(zhǔn)則,得出了螺旋槽管的性能系數(shù)(pec),并應(yīng)用評價(jià)準(zhǔn)則對兩組螺旋槽管進(jìn)行了性能分析。
不銹鋼螺旋槽管水平強(qiáng)化傳熱的實(shí)驗(yàn)研究
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4.4
本文對低導(dǎo)熱系數(shù)的水平不銹鋼螺旋槽管進(jìn)行了凝結(jié)換熱實(shí)驗(yàn)研究,并對不銹鋼管的壁溫測量進(jìn)行了探索,通過分析得到了水平單頭不銹鋼螺旋槽管的水側(cè)對流換熱系數(shù)準(zhǔn)則方程。
水平不銹鋼螺旋槽管管外凝結(jié)換熱特性研究
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4.5
對水平不銹鋼螺旋槽管管外凝結(jié)換熱進(jìn)行了研究。分析得出,隨著管內(nèi)水速和水溫的增大,管外凝結(jié)換熱系數(shù)逐漸增大。還分析了凝液排泄通道對凝結(jié)換熱的影響,提出了包含表征排液性能好壞的無量綱幾何參數(shù)ψ的凝結(jié)換熱準(zhǔn)則關(guān)聯(lián)方法。
鋼螺旋槽管替代高壓加熱器中的銅光滑管的試驗(yàn)研究
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4.8
針對電站高壓加熱器中的銅管由于受給水ph值提高的影響易于腐蝕而造成使用壽命短的問題,開展了采用鋼質(zhì)螺旋槽管替代原來的銅質(zhì)光滑管并使其達(dá)到原來的換熱性能的研究。鋼質(zhì)螺旋槽管高壓加熱器的工業(yè)試驗(yàn)表明,其總傳熱系數(shù)比銅光滑管高壓加熱器提高了8%。因此,可以采用鋼質(zhì)螺旋槽管替代高壓加熱器中的銅質(zhì)光滑管,實(shí)現(xiàn)鍋爐給水系統(tǒng)的無銅化運(yùn)行要求。
異形管壁粉末體螺旋輸送機(jī)的設(shè)計(jì)
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4.6
螺旋輸送機(jī)是常用的連續(xù)輸送機(jī)械。在煤粉工業(yè)鍋爐行業(yè)中,當(dāng)使用傳統(tǒng)圓管螺旋輸送機(jī)輸送具有高流動(dòng)性的煤粉粉末體時(shí),這種高流動(dòng)性和螺旋輸送機(jī)結(jié)構(gòu)帶來了煤粉輸送的間斷性、脈動(dòng)和非定量化等問題,造成了下游鍋爐燃燒系統(tǒng)負(fù)壓波動(dòng)大、爐膛噴灰和爆燃等一系列問題。通過對煤粉的物料特性和其在螺旋輸送機(jī)管壁內(nèi)的流動(dòng)特性分析,提出了一種可實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和無卸料沖擊供料的異形管壁螺旋輸送機(jī)新結(jié)構(gòu),這種螺旋輸送機(jī)成為匹配煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)大型化的重要技術(shù)。
莫讓“螺旋式上升”變成低水平重復(fù)
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4.3
兩年前一次隨堂聽課,聽到了蘇教版《數(shù)學(xué)》三年級下冊“三位數(shù)除以一位數(shù)”復(fù)習(xí)第3題(圖1)的教學(xué)。那位教師首先讓學(xué)生一組一組地計(jì)算,然后說說自己發(fā)現(xiàn)的規(guī)律。然而筆者發(fā)現(xiàn),大部分學(xué)生并沒有逐題計(jì)算,而是算出每組上面一題的結(jié)果后,直接把得數(shù)“復(fù)制”到下面一題。
盤旋螺旋槽管強(qiáng)化傳熱研究
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4.5
用實(shí)驗(yàn)的方法以水為介質(zhì)研究了同軸換熱器的流動(dòng)與傳熱,re范圍為30000到100000。研究表明管內(nèi)摩擦阻力系數(shù)是相同情況下圓管的4到5倍,總體傳熱系數(shù)隨管內(nèi)re的增大而增大,當(dāng)re較大時(shí)提高殼側(cè)速度對換熱性能的提升更有利。采用數(shù)值模擬的方法分別研究了同軸換熱器整體的換熱與流動(dòng),且和實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較,研究表明,受離心力的影響流體在管內(nèi)產(chǎn)生了摻混流動(dòng),摻混流動(dòng)的程度隨螺距的減小而加劇,增加槽深減少了參與摻混的流體量,流體之間的摻混對換熱具有積極的影響。
基于二元語義的農(nóng)業(yè)信息化水平評價(jià)研究
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4.6
分析了國內(nèi)外信息化評價(jià)指標(biāo)體系及評價(jià)方法的研究現(xiàn)狀,在相關(guān)文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,建立了我國農(nóng)業(yè)信息化評價(jià)指標(biāo)體系,建立了直接語言評價(jià)的基于二元語義及其相關(guān)算子的農(nóng)業(yè)信息化評價(jià)模型,本模型不僅可以實(shí)現(xiàn)不同地區(qū)信息化水平的排序,還可以通過評價(jià)指標(biāo)集實(shí)現(xiàn)各地區(qū)農(nóng)業(yè)信息化的定性評價(jià)。通過應(yīng)用案例表明了建立農(nóng)業(yè)信息化評價(jià)體系的有效性以及評價(jià)方法的簡單易用性。
不銹鋼螺旋槽管凝汽在電廠的應(yīng)用
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4.7
該文介紹不銹鋼螺旋槽管凝汽器的強(qiáng)化換熱理論,特點(diǎn)以及在新建電廠使用和老廠改造的經(jīng)濟(jì)性。
螺旋式果園開溝裝置的設(shè)計(jì)及土槽試驗(yàn)
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頁數(shù):4P
4.8
針對現(xiàn)階段果園開溝復(fù)雜的作業(yè)環(huán)境、人工開溝效率低、勞動(dòng)強(qiáng)度大的生產(chǎn)實(shí)際,開發(fā)研制了一套與小型手扶拖拉機(jī)配套的圓柱型變螺距螺旋式果園開溝裝置,分析了圓柱型變螺距螺旋的結(jié)構(gòu)參數(shù)和主要運(yùn)動(dòng)參數(shù),并借助高速數(shù)字化土槽試驗(yàn)平臺(tái)開展了該裝置的功能性試驗(yàn)。試驗(yàn)表明該開溝裝置具有功耗低、集土壤切削、提升、拋撒于一體且矩形溝型的溝壁平整等顯著特征。研究結(jié)果對實(shí)現(xiàn)果園機(jī)械化開溝裝置的結(jié)構(gòu)改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計(jì)具有重要的指導(dǎo)意義。
水平螺旋輸送機(jī)性能的研究
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4.7
螺旋輸送機(jī)俗稱"絞龍",是一種不具有撓性牽引構(gòu)件的連續(xù)輸送機(jī)械,用途廣泛,是現(xiàn)代化生產(chǎn)和物流運(yùn)輸不可缺少的重要機(jī)械設(shè)備之一。簡要綜述了國內(nèi)外螺旋輸送機(jī)的性能研究現(xiàn)狀,介紹了國內(nèi)與國外關(guān)于螺旋輸送機(jī)的研究差距,并指出了螺旋輸送機(jī)的發(fā)展方向。
N902萃取分離銅鋅混合液中銅的試驗(yàn)研究
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4.7
采用萃取劑n902對高鐵高鋅溶液中的銅進(jìn)行選擇性萃取,最優(yōu)條件為:n902濃度30%、混合時(shí)間2min、相比(o/a)=1:1、溫度20℃。經(jīng)過三級逆流萃取,銅的萃取率達(dá)到96%以上。
螺旋上升式膜式水冷壁管屏的制造工藝
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4.7
針對螺旋上升式膜式水冷壁管屏的制造作了詳細(xì)的工藝分析,著重探討螺旋管屏的劃線、成排彎(臥式成排彎管機(jī))及尺寸檢驗(yàn)。
大型常壓低溫液體貯槽總體試驗(yàn)規(guī)程.
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4.3
杭氧科技 本資料屬杭氧科技所有,未經(jīng)杭氧科技書面許可不得復(fù)印、泄密1 編制:陳浩挺 校對:魏國棟 審核:毛榮大 杭州杭氧科技有限公司 二〇〇二年六月 大型常壓低溫液體貯槽 總體試驗(yàn)規(guī)程 hyct3 杭氧科技 本資料屬杭氧科技所有,未經(jīng)杭氧科技書面許可不得復(fù)印、泄密2 本總體試驗(yàn)適用于無特殊要求的大型常壓低溫液體貯槽。 為了保證低溫液體貯槽的安全,必須按此規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)。安裝方應(yīng)按照 此規(guī)程和圖紙要求,編制詳細(xì)的試壓方案。 1.試驗(yàn)準(zhǔn)備 1.1試驗(yàn)前,應(yīng)準(zhǔn)備各種安全措施,設(shè)置相應(yīng)的排氣、排水口,以防意 外事故發(fā)生。 1.2內(nèi)筒 1.2.1所有對接焊縫(底板、筒體、不銹鋼管道)100%x射線檢驗(yàn),符合 jb/t4730-2005ⅱ級標(biāo)準(zhǔn)。所有角焊縫、碳鋼管子對接縫需著色檢 驗(yàn),符合jb/t4730-2005ⅰ級標(biāo)準(zhǔn)。 1.2.2
螺旋槽管螺距與螺深對強(qiáng)化換熱影響的數(shù)值研究
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4.7
基于簡化模型,對9根具有不同槽深和螺距的六頭螺旋槽管的換熱性能進(jìn)行三維數(shù)值模擬研究。基于計(jì)算結(jié)果,分析螺旋槽管內(nèi)的流動(dòng)以及槽深和螺距對換熱的影響。螺旋槽管的換熱性能隨螺距的減小而提高,螺距較小時(shí)換熱性能隨槽深的增大而上升,當(dāng)螺距較大時(shí)槽深變化對換熱性能影響不明顯,甚至有負(fù)面作用。
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職位:造價(jià)預(yù)算工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林