动静密封点(终审稿)
密封动力特性影响因素CFD数值分析

密封动力特性影响因素CFD数值分析孙丹;王双;艾延廷;王克明;胡广阳;刘宁宁【摘要】研究了CFD旋转坐标系技术,应用旋转坐标系将非定常流动问题转化成定常问题,建立迷宫密封动力特性求解模型,对密封流场及密封动力特性系数进行求解研究.计算进出口压比、转速、预旋等不同条件下密封的动力特性系数及涡动系数,研究了密封动力特性的影响因素,在数值计算的基础上,进一步分析了密封气流激振力的影响因素.研究表明,随着进口压力与转速的增加,交叉刚度系数k增加,直接阻尼系数C减小,涡动系数增加,对转子稳定性不利.密封内流体的周向流动是产生密封气流激振力的重要原因.【期刊名称】《沈阳航空航天大学学报》【年(卷),期】2016(033)001【总页数】7页(P1-7)【关键词】密封;动力特性;CFD;旋转坐标系;数值分析【作者】孙丹;王双;艾延廷;王克明;胡广阳;刘宁宁【作者单位】沈阳航空航天大学航空航天工程学部(院),沈阳 110136;辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室,沈阳 110136;沈阳航空航天大学航空航天工程学部(院),沈阳 110136;辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室,沈阳110136;沈阳航空航天大学航空航天工程学部(院),沈阳 110136;辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室,沈阳 110136;沈阳航空航天大学航空航天工程学部(院),沈阳 110136;辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室,沈阳 110136;中航工业沈阳发动机设计研究所第5研究室,沈阳 110015;沈阳航空航天大学航空航天工程学部(院),沈阳 110136;辽宁省航空推进系统先进测试技术重点实验室,沈阳110136【正文语种】中文【中图分类】TK263.0242航空宇航工程随着航空发动机等旋转机械向高性能、大容量、高参数方向发展,密封气流激振力对旋转机械转子系统稳定性的影响愈来愈大,密封气流激振成为引起旋转机械转子失稳的重要因素[1-4]。
液压气动与密封投稿要求

液压气动与密封投稿要求
首先,液压气动与密封的投稿需要具备一定的学术背景和知识储备。
投稿者应该具有相关领域的专业知识,熟悉国内外研究进展,了解该领域
的热点问题及未解决的难题。
其次,液压气动与密封的投稿需要有独到的观点和创新性的研究成果。
投稿者应该能够对当前研究中存在的问题提出新颖的解决方法或理论,或
者对已有方法进行改进和优化。
投稿时需要明确研究的创新点,并提供实
验数据或数值模拟结果来支持观点。
最后,液压气动与密封的投稿需要考虑目标期刊的要求。
不同的期刊
对于论文主题、研究方法、字数限制等都有不同的要求,投稿者需要对目
标期刊的要求进行充分的了解,调整论文的结构和内容来适应期刊的要求,以提高论文被接受的概率。
paper审稿的几个状态

paper审稿的几个状态论文审稿是学术界非常重要的环节,它确保了学术研究的质量和准确性。
在论文发表之前,学术期刊会将论文送给一些专家学者进行审阅。
这些专家学者根据论文的质量、研究方法和结论等方面进行评审,并提出修改建议。
在审稿过程中,论文的状态会发生几个不同的变化,本文将对这些状态进行介绍。
首先,论文审稿的第一个状态是“待分配审稿人”。
一篇论文首次提交到学术期刊后,编辑部会开始进行初步审核,并确认该论文适合该期刊的研究领域和要求。
一旦确认适合,该论文就会被分配给一名或多名专家学者进行审阅。
这个过程通常需要一定的时间,因为编辑部需要找到适合的审稿人。
第二个状态是“审稿中”。
一旦审稿人接受了审稿任务,他们将开始仔细阅读论文,并对其进行审阅。
审稿人会评估论文的质量、研究方法、实验结果和结论的可靠性等方面。
他们还会注意论文中是否存在错误、逻辑不清晰或信息不准确等问题。
审稿人可能需要花费一定的时间来完成审稿过程,这取决于论文的长度和复杂性。
第三个状态是“审稿意见回馈”。
在完成审稿过程后,审稿人会向编辑部提交审稿意见或审稿报告。
审稿报告通常包括对论文的评价、修改建议和对论文是否适合发表的建议。
这些意见和建议对于提高论文质量和准确性非常重要。
编辑部会将审稿报告转交给论文的作者,以便他们对论文进行修改和改进。
第四个状态是“作者修改中”。
一旦作者收到审稿意见,他们会仔细研究审稿报告,并根据审稿人的建议对论文进行修改。
这个过程可能需要作者投入相当多的时间和精力,以确保论文的质量和正确性得到改善。
在修改过程中,作者还可能与审稿人进行交流,以澄清问题或解释作者对某些修改建议的理解。
最后,论文审稿的最终状态是“接受或拒绝发表”。
一旦作者完成了对论文的修改,他们将再次提交修改后的版本给编辑部。
编辑部将再次将论文转交给审稿人进行最终审核。
基于审稿人对修改后版本的评价,编辑部将决定是否接受论文发表在该期刊上。
如果审稿人认为论文质量得到了提高并满足了发表要求,那么论文将被接受发表。
paper审稿的几个状态

paper审稿的几个状态
论文审稿的不同状态包括:
1.“Submitted”:这是论文审稿的第一个状态,表示论文已经被投稿到期
刊,但还没有被审稿人接收。
2.“With editor”:在这个状态下,论文已经被期刊的编辑接收,并分配给
了一位审稿人进行审稿。
3.“Under review”:这是论文审稿的核心阶段,此时论文正在被审稿人评
估。
在这个过程中,审稿人会提出各种修改建议,作者需要根据这些建议进行修改。
4.“Reviewer Invited”:表示审稿人正在审稿。
5.“Required Reviews Complete”:表示审稿意见已经返回给编辑,等编
辑处理。
6.“Decision in Process”:表示编辑正在根据审稿意见文章进行决策。
7.“Accept”:表示论文已被接受。
8.“Reject”:表示论文被拒绝。
9.“Major revision”、“Minor revision”:表示论文需要大修或小修。
10.“Revised Manuscript Submitted”:表示作者已根据审稿意见修改并重
新提交了论文。
这些状态反映了论文审稿的不同阶段,从投稿到最终决定。
了解这些状态有助于作者更好地理解论文的审稿过程,并做出相应的决策。
发表国际期刊的16种投稿状态,你都知道吗_

在SCI论文投稿成功后,相信大家肯定会不定期地登陆投稿系统以查询稿件的状态,了解期刊处理论文的进度。
但是有时候同一状态维持了很长一段时间,如果不知道这个状态什么意思,心中难免会有些焦虑。
现在给大家整理出了期刊投稿各个时期的状态,方便了解各个状态对应的含义,之后看到的时候心中也有个底。
投稿完成1.Submitted to journal投稿刚成功,邮箱会立即收到确认信件,有待编辑处理稿件。
期刊与同行处理稿件2.Awaiting admin processing在副编辑审稿前,助手负责审查稿件是否齐全,不齐全的话则立即要求作者按要求补充相关材料。
3.With editor表示稿件已经递交给编辑处理。
若长时间状态没变,可能是编辑想联系审稿人准备同行评审,或者还未做决定。
如果论文不符合期刊要求,可能会在外审前退回给作者,状态相应地会变成“Decision in Process”,作者会在几天后收到拒绝通知。
4.Under review编辑部或审稿人在审稿,前者对稿件录用倾向做预期评估。
含义与“peer review”不完全一致。
此时论文是由同行评审员进行外审,因为审稿是无偿的工作加上需要付出许多精力,这个过程可能是发表过程找那个耗时最长的一步。
5.Awaiting EA (Associated Editor) decision编辑很快做出决定。
若未经审稿人评审(letter或correspondence除外),稿件几乎都会被拒绝。
6.Awaiting reviewer selection编辑已接手处理,正在邀请审稿人中。
7.Peer review同行评审,耗时最久,也是影响杂志社决定的关键环节。
现投稿量激增,为保证质量,高水平的杂志均事先设in-house review,不过关的稿件被立即拒绝。
8.Required reviews completed这个状态显示所有的审稿人都已经完成审稿并且编辑部办公室也收到通知,有时候,编辑在看完审稿报告后可能会觉得需要额外的审稿,这时候,系统的状态就有可能再度变成“Under Review”,所以作者如果遭遇这样的状态改变不需要感到惊讶,一旦额外的审稿完成后,状态会再转成“Required Reviews Complete”。
液压气动与密封投稿要求

液压气动与密封投稿要求液压、气动和密封是当今工程领域中的三大核心技术之一。
液压与气动技术是基于流体力学原理,应用于机械设备中的一种控制技术。
而密封技术则是保证机械设备良好工作的关键环节之一。
本文将从液压气动与密封三个方面进行投稿要求的介绍。
一、液压方面液压技术是将液体作为动力传递介质的技术,广泛应用在工程和农业机械设备及船舶、汽车、航空航天等领域。
在液压系统中,高压液体通过管道传递到各个执行部件,从而发挥控制机械运动的作用。
投稿涉及到液压方面时,应着重介绍液压设备的分类、原理、现场应用以及维护保养。
同时,论文中也需要探讨液压系统在不同场合下的适用性、优缺点等相关问题。
二、气动方面气动技术则是将压缩空气作为动力传递介质的技术,相较于液压技术,气动技术具有更广泛的应用范围。
较之液压系统,气动系统具有系统结构简单、高速、低成本和易于维护保养等优点。
涉及到气动方面的投稿,需要重点介绍气动设备的分类原理、工作方式、利弊以及实地应用案例。
同时,还需要注意气动系统在不同场合下的适用性、优缺点与改进方向等相关问题。
三、密封方面密封技术的应用范围较为广泛,不仅应用于各种机械设备,更是与人类的生产生活密切相关。
因而,提高密封技术的效率和质量也一直是研究者们的重要方向。
涉及到密封方面的论文,需要特别关注各类密封元件如密封圈、密封板等结构的原理、制造、选配和检测等。
同时,还需要探讨密封技术在各行业中的应用和应用效果等相关问题。
综上所述,液压、气动与密封是现代机械设备中必不可少的关键性技术。
在撰写相关论文时,需根据不同方面的特点,合理运用技术语言,严谨论证,体现出工程领域的专业性和实用性。
北京东部地区非饱和粉砂层原位直剪试验成果分析

北京东部地区非饱和粉砂层原位直剪试验成果分析
张向营;周玉凤;杨浩军;冯建洋;程秋实
【期刊名称】《岩土工程技术》
【年(卷),期】2024(38)1
【摘要】对北京东部地区典型非饱和粉砂层进行原位直接剪切试验,采用最小二乘法拟合得到黏聚力和内摩擦角指标,其内摩擦角指标相比于传统地区经验值和室内直接快剪试验值分别提高了11.11%~24.4%、3.01%~17.40%;室内直接快剪试验测得粉砂层的黏聚力为4.8~7.5 kPa,而原位直剪试验测得该值最高达9.5 kPa。
研究成果为该地区非饱和砂土层的剪切指标参数优化提供了试验支撑,节约了基坑支护造价,为实现工程建设全过程绿色建造提供了可能。
【总页数】4页(P106-109)
【作者】张向营;周玉凤;杨浩军;冯建洋;程秋实
【作者单位】北京城建勘测设计研究院有限责任公司;城市轨道交通深基坑岩土工程北京市重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TU413
【相关文献】
1.某水电站库区古滑坡大型原位直剪试验及分析
2.大型堆积体原位直剪试验研究及三维稳定性分析
3.橡胶粉改良非饱和黏土体直剪试验研究
4.岩性特征对混凝土坝体-基岩原位直剪试验力学特性影响分析
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《润滑与密封》投稿要求

( 表 )题 ( 包 括 中英 文 ) 。本 刊 采用 三 线 表 ,表 中取 消竖 线 。插 图应 由专业 人员 用计算 机绘制 或拍摄 ;照片 图上不 要用手写字 。插图做到布局合理 、图形清晰 、比例适中。 7 .参考 文献 :按 国标 G B 7 7 1 4 - 8 7采 用顺 序 编 码制 著
周 向波度不 等机 械密封 的密封性能 … …… …… ……
… … … … … … … … … …
环烷 基基础油在 C D级 柴油机 油 中的应用研究 ……
… … … … … … … … … …
宋胜伟 李张 义
叶耀 川 ( 6 3 )
赵 正华
汤仲 平 ( 9 7 )
不 同方法表 面改性碳纤维对复合摩擦 材料性 能 的影响
邮箱 。 4 .摘要 :中英文摘要一 律采 用结构式摘 要 ,主要包 括
1 6 3 . n e t 或r h y m f @g r n e r i . e o m。投 稿 时请 提 供 联系 电话 、邮
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正式介绍信 。 2 . 本 刊审稿周期 为二个月 ,稿 件录用情 况通过 邮件 通 知作 者 ,录用稿 件 同时邮 寄正式 录用通 知书 。审稿 进展 及
张亚楠
徐佳 宁
靳国忠 ( 1 2 2 )
何祖慧
刘 勇 成
昕
科 学家造 出 “ 世界上最轻材料 ” ……… ……… ( 7 6 ) 吴 Nhomakorabea昊
袁 继蓉
白鸽 玲
贺 贤婷 ( 9 0 )
吴壮 志 ( 9 3 )
二硫化钼纳米球 的制备及其摩擦性能研 究 …… ……
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动静密封点
文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
密封点分类和统计范围?①动密封:各种机电设备(包括机床)连续运动(旋转和往复)的两个偶合件之间的密封,属于动密封。
如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等均属动密封。
②静密封:设备及其附属管线和附件,在运行过程中,两个没有相对运动的偶合件之间的密封属于静密封。
如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标,附属管线、电气设备的变压器、油开关、电缆头,均属静密封。
B.3密封点计算方法①动密封点计算方法:一对连续运动(旋转或往复)的两个偶合件之间的密封算一个动密封点。
②静密封点的计算方法:一静密封结合处,算一个静密封点。
如一对法兰,不论规格大小,均算一个密封点;一个阀门一般算四个密封点,如阀门后有丝堵或阀门后紧接放空,则应多算一个点;一个丝扣活接头,算三个密封点;特别部位,如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的除了接合面算一个密封点外,有几个螺栓孔应加几个密封点。
③泄漏点的计算方法:有一处泄漏,就算一个漏点,不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均做泄漏点统计。
B.4泄漏率计算:动密封点泄漏率=动密封泄漏点数/动密封点总数
X1000‰。
静密封点泄漏率=静密封泄露点数/静密封点总数X1000‰,要求:动密封点泄漏率应≤2‰。
静密封点泄漏率应≤0.5‰。