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1.
为揭示离心泵作透平在最佳工况点下主要过流部件的瞬态流动特性,采用修正的PANS模型对一台比转速为90的离心泵作透平的瞬态流动特性进行数值模拟,通过试验验证数值计算的准确性;根据叶片的进、出口速度三角形计算理论最佳工况点,并对最佳工况下叶栅内部的流动规律进行预测;对蜗壳、叶轮在最佳工况点下的内部瞬态流动特性进行分析。结果表明,叶轮理论进、出口最佳工况点分别为55 m3/h、108 m3/h,实际最佳工况点为80 m3/h;叶片与蜗壳隔舌的动静干涉会促进隔舌前缘旋涡的脱落,当叶轮前缘与隔舌前缘平齐时,蜗壳内压力脉动强度最低;叶栅内旋涡的脱落频率约为2fn,涡量的演变主要由其输运方程中的拉伸项及科氏力项共同主导;吸力面附近涡量的演变对叶轮前、中部流道内的压力脉动影响较大,而叶片尾缘涡量的演变对叶轮出口处的压力脉动影响较大。研究结果可为提高离心泵作透平在余能回收系统中的运行稳定性提供参考。  相似文献   
2.
天津办公建筑空间设计因素节能分析与优化   总被引:2,自引:2,他引:0  
为改善天津地区办公建筑空间节能效果,以点式高层办公楼为例,研究空间设计因素对建筑能耗的影响及优化节能设计方案.首先基于案例调研总结其空间设计因素的典型值或值域,建立典型模型;然后选择6项空间设计因素展开分析,包括平面长宽比、建筑朝向、标准层面积、层高、窗墙比、外窗水平遮阳板长度,依次通过正交试验和列表法安排DesignBuilder能耗模拟试验,从而很快地获得优化节能设计方案.模拟试验考虑两种围护结构构造类型,分别代表常规构造和被动房构造.试验结果表明:层高与窗墙比构成建筑能耗的两项重要影响因素,其次为标准层面积、平面长宽比与建筑朝向、外窗水平遮阳板长度;优化节能设计方案中各因素的取值为:平面长宽比2∶1,建筑朝向南向,标准层面积1 024 m~2,层高3.6 m,窗墙比0.3,外窗水平遮阳板长度300 mm.经过试验设计与模拟分析,实现天津地区点式高层办公楼空间节能效果最大化,为该地区办公建筑节能设计提供参考.  相似文献   
3.
针对辐射还原制备纳米金属粉体材料,通过X射线衍射、电子显微镜、紫外一可见光谱以及X射线光电子能谱等表征手段,对样品的形成机制进行了深入研究。  相似文献   
4.
正沃尔沃EC55D高品质小型挖掘机专为持久作业而设计,该设备融合了沃尔沃杰出设计与优质部件,经久耐用,同时具备卓越性能和高燃油效率。经久耐用的EC55D不仅可延长正常运行时间,而且具有极具竞争力的剩余价值,因而能够确保客户获得稳定的投资回报。全面提升的设备综合性能沃尔沃EC55D型挖掘机搭载严格  相似文献   
5.
采用活性纳米CaCO3在单组份环氧树脂基础上对其进行改性,研究纳米CaCO3添加量对环氧树脂固化物的力学性能、粘接性能以及热性能的影响。试验结果表明:在纳米CaCO3添加量为20%时,对环氧树脂固化物的各方面性能改善最佳;能完全取代昂贵的白炭黑对环氧树脂的补强作用,降低成本。  相似文献   
6.
李晓俊  朱峰 《纳米科技》2006,3(3):31-33
采用γ射线还原法可以在非水体系中同步合成出复相的纳米无机粉体,对此种方法做了详细介绍.并且对于获得的复相无机纳米晶粉体进行了XRD的表征分析,证实了在还原体系中采用此法得到的粉体粒径尺度在纳米量级。  相似文献   
7.
涂料是一类使用非常广泛的化工产品,随着我国经济的快速发展,我国的各个行业对于涂料的需求也迅速增长。但是,目前我国涂料的高档次产品还非常欠缺。本文从材料本性方面对于各种涂料进行了介绍,并且提出应当抓住机遇迅速提升我国高性能涂料的研究开发和生产,使整个行业水平得以提升。  相似文献   
8.
氟碳涂料及其在彩钢材料中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
对氟碳涂料的制备技术、应用领域及发展前景进行了综述。环保型全氟碳涂料由于各项性能均很优越,必将成为该类涂料未来发展的主流。  相似文献   
9.
硅树脂阻燃聚碳酸酯的研究   总被引:15,自引:4,他引:11  
采用苯基甲基硅树脂对聚碳酸酯(PC)进行阻燃改性。试验结果表明,苯基甲基硅树脂对PC具有阻燃作用,可有效提高阻燃PC的缺口冲击强度和拉伸强度,并提高热变形温度,但对电性能影响不大。在苯基甲基硅树脂质量分数为6%时,材料的氧指数从28%提高到40.6%,阻燃等级由UL94V—2级提高到Ⅴ—0级,不仅完全满足环保要求。而且可保证改性PC材料在阻燃性能要求高的场合应用。  相似文献   
10.
针对聚对苯二甲酸乙二酯(PET)熔体强度差、结晶速率慢、尺寸稳定性差等缺点,利用蒙脱土(MMT)的可膨润性和层间的阳离子可交换性,采用有机处理的MMT对PET进行改性,采用熔融插层共聚法制得PET/MMT纳米复合材料。该复合材料的结晶速率快,对气体、液体的阻隔性好,强度、模量、热变形温度高,且透明、无毒、无味,不易破碎,完全可应用于茶饮料、油品及碳酸类饮料等液体的包装。  相似文献   
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