哈尔滨工程大学 (2)
哈尔滨工程大学是211不是985大学_哈工大

哈尔滨工程大学是211不是985大学_哈工大哈尔滨工程大学是211不是985大学学校1978年被国务院确定为全国重点大学;是首批具有博士、硕士学位授予权单位,首批“211工程”重点建设高校;2002年,获批建立研究生院;2011年,成为国家“985工程”优势学科创新平台项目建设高校;2017年,进入国家“双一流”建设行列;是国家“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋开发、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。
哈尔滨工程大学实力强吗哈尔滨工程大学位于哈尔滨市,是公办本科类的双一流院校,也带有211院校的头衔,是由我国工业和信息化部门直属的院校。
从名字就能看出,这是一所偏向工科的院校,所以很适合男生报考。
毕竟学校的强势专业在工科,绝大多数女生可能无法忍受系统枯燥的学习过程。
哈尔滨工程大学的研究氛围很好,就业率高达95%。
这是一所性价比很高的学校,用普通211院校的招生分数,虽然不是985大学,但能享受到优于985院校的教育资源。
而且学校的环境优美舒适,周围交通极其便利,日常进出校门都很方便。
不得不承认,哈工程的综合实力还是很强的。
拥有世界级的一流专业和学科,是我国“三海一核”领域重要的人才培养和科学研究基地。
“三海”指的是船舶工业、海洋开发和海军装备研究,“一核”就很好理解了,指的是核能应用。
除了这四个类型的专业以外,国防安全类型的专业表现也很亮眼,这些强势专业在世界排名都名列前茅。
哈尔滨工程大学的王牌专业有哪些9个专业获批国家级“一流本科专业”建设点:飞行器动力工程、工程力学、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、软件工程、工业设计、材料科学与工程、数学与应用数学、社会学8个专业获批省级“一流本科专业”建设点:土木工程、探测制导与控制技术、信息安全、金融学、化学工程与工艺、英语、法学、思想政治教育哈尔滨工程大学特色专业名单核工程与核技术2019年度国家级一流本科专业建设点、我国第一个通过工程教育认证的核工程类专业、教育部第一类特色重点建设专业和国防重点专业。
哈尔滨工程大学机械设计基础 第十三章 带传动简答题

第十三章带传动1.在V带传动中,影响最大有效圆周力的因素有哪些,其关系如何?答:(1)初拉力F0,最大有效圆周力的大小随初拉力F0的增大而增大;(2)包角α,包角越大最大有效圆周力也越大;(3)当量摩擦系数f',当量摩擦系数越大,最大有效圆周力也越大;(4)V带的型号,V带型号有Y,Z,A,B,C,D,E,从左往右单根V带能够传递的最大有效圆周力增大;(5)V带的根数,V带根数越多,最大有效圆周力越大。
2.(1)带传动的弹性滑动将引起什么样的后果?减少弹性滑动可采取哪些措施?答:后果:(1)从动轮的圆周速度低于主动轮的圆周速度,使得传动比不准确;(2)传动效率降低;(3)会引起带的磨损;(4)会使带的温度升高。
措施:(1)增加张紧轮减小拉力差,同时增大当量摩擦系数,从而减小滑动率ε;(2)改用同步齿形带以完全消除;(3)增大摩擦力,例如采用多楔带、增大初拉力、改变轮槽角等。
3.带传动的打滑通常在什么情况下发生?打滑是发生在大带轮上还是小带轮上,为什么?答:当工作载荷超过限定值时就会发生打滑;随着有效圆周力的增大,弹性滑动带将会逐渐扩大,当扩大至整个圆弧段时即达到最大有效圆周力,若此时工作载荷进一步增大,则会发生带轮与带的全面滑动,即打滑。
小带轮的包角小于大带轮的包角,所以一般打滑发生在小带轮上。
4.(1)带传动的弹性滑动与打滑的区别是什么?答:(1)弹性滑动是指的是带传动工作时,带受到拉力而产生弹性变形,而紧边和松边的拉力不同,对应的弹性变形也不同,因而在主、从动轮边缘处会出现相对滑动的现象;打滑指的是带传动工作时所承受的工作载荷超过极限值时出现的带轮和带全面相对滑动的现象;(2)弹性滑动只发生在离开主从动轮的边缘处,而打滑发生在相对于全部包角的圆弧段上;(3)弹性打滑是带传动工作时的固有特性,是无法避免的,而打滑则是带传动失效,是可以避免的。
5.(1)带传动中为什么要限制带速、小带轮直径?答:带速过高,离心力过大,带速过低,带传动的工作效率则较低,易发生打滑;小带轮直径过小,承受的弯曲应力会过大,直径过大,则带传动的外廓尺寸会比较大。
12.大学涉密信息系统、涉密信息...

12.⼤学涉密信息系统、涉密信息...哈尔滨⼯程⼤学信息系统、信息设备和存储设备安全保密策略执⾏表单编号:BMB/HEU-CLWD-01 版本:V1.051.物理设备安全策略1.1物理和环境安全策略(1)本涉密设备放置楼层在()层,(□已□未)安装防盗门,(□已□未)安装防盗窗。
(2)涉密计算机的摆放(□已□未)远离暖⽓管道、通风管道、上下⽔管、电话、有线报警系统等偶然导体,距离在1⽶以上。
(3)多台涉密计算机(□已□未)独⽴划分⼯作区域,并与⾮涉密区有效隔离。
(4)同⼀房间内存放()台涉密计算机,包括:秘密级计算机()台,机密级计算机()台,该房间(□已□未)按照要害部门、部位进⾏建设。
(5)涉密计算机的屏幕、投影摆放(□已□未)采取措施,且不易被⽆关⼈员直视。
(6)该涉密场所(□有□没有)⾮涉密计算机或互联⽹计算机,其(□已□未)禁⽌启⽤视频、⾳频设备。
(7)涉密计算机(□已□未)与⾮涉密计算机置于同⼀⾦属平台,(□已□未)与⾮涉密设备保持安全距离。
(8)该场所为(□涉密场所□要害部门、部位),采⽤了(□电⼦门禁系统□视频监控系统□防盗报警系统□__________)对出⼊情况进⾏控制。
(9)视频监控存储设备(□已□未)划分独⽴区域放置。
□不涉及此项。
(10)视频监控存储设备,(□已□未)按照保密要求进⾏管理。
□不涉及此项。
上述1.1环境安全策略(□满⾜□基本满⾜□不满⾜)。
1.2通信和传输安全策略1.2.1密码保护措施策略各涉密单位,如须使国家普通密码产品,(□已□未)制定专门的密码产品保护⽅案,报保密处进⾏审核。
□不涉及此项。
1.2.2红⿊电源隔离插座策略涉密信息设备的电源(□已□未)使⽤红⿊电源隔离插座,多台涉密信息设备(□已□未)在红⿊电源隔离插座后串接普通插座使⽤。
1.2.3视频⼲扰仪策略机密级涉密计算机,(□已□未)安装视频⼲扰器。
视频⼲扰器(□已□未)遵循先开后关原则,即电脑开启前先打开,电脑关闭后再关闭。
压水堆核电站二回路热力系统初步设计

哈尔滨工程大学本科生课程设计(二)压水堆核电厂二回路热力系统初步设计说明书班学姓级:号:名:院系名称:核科学与技术学院专业名称:核工程与核技术指导教师:2013年6月摘要:该说明书介绍了一个1000MWe核电厂二回路热力系统设计及其设计过程。
该设计以大亚湾900MWe核电站为母型,设置了一个高压缸,三个低压缸,设有两级再热器的汽水分离器,四个低压给水加热器,一个除氧器,两个高压给水加热器。
一回路冷却剂系统工作压力为15.8MPa,蒸汽发生器的运行压力为 6.7MPa,取分缸比为12.5,高压缸排气压力为0.7956MPa,一级再热器抽汽压力3MPa,低压缸进口过热蒸汽压力为0.7630MPa,温度为268.90℃,冷凝器的运行压力为6.632kPa,给水温度为222.79℃。
两级再热器分别由高压缸抽气及新蒸汽加热,疏水分别流入两级高压给水加热器。
高压给水加热器由高压缸抽气加热,疏水逐级回流送入除氧器,低压给水加热器由低压缸加热,疏水逐级回流送入冷凝器。
排污水经净化后排进冷凝器或除氧器,本设计采用排污水打回至除氧器方案。
各级回热器和再热器的蒸汽经合理分配,经过加热器后,蒸汽全部冷凝成疏水,整个系统电厂效率为30.94%。
设计时,假设蒸汽发生器蒸汽产量为1,根据选定的合理的参数值可求出给水泵的耗汽份额为6.61%,假设低压缸进口蒸汽份额为a,低压回热蒸汽、再热蒸汽、高压回热蒸汽、除氧器加热蒸汽份额都可以用a表示。
对除氧器列质量守恒、能量平衡方程即可求出a值,从而知道各设备的蒸汽分配。
利用各设备的蒸汽分配后可求出高压缸、低压缸比做功量,根据电功率要求可求出蒸汽发生器蒸汽产量,进而求出堆芯热功率,即可得出电厂效率。
对效率不满意时可调整合理调整各设备的运行参数,直至求出电厂效率满意为止。
1、设计内容及要求:1.1设计内容(1)确定二回路热力系统的形式和配置方式;(2)根据总体需求和热工约束条件确定热力系统的主要热工参数;(3)依据计算原始资料,进行原则性热力系统的热平衡计算,确定计算负荷工况下各部分汽水流量及其参数、发电量、供热量及全厂性的热经济指标;(4)编制课程设计说明书,绘制原则性热力系统图。
哈尔滨工程大学简介

哈尔滨工程大学简介哈尔滨工程大学(原哈尔滨船舶工程学院)是以中国第一所高级军事技术—创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院的海军工程系为基础发院校—展壮大起来的一所全国重点大学,是国家“211工程”首批建设的高校之一,并入选“双一流”建设高校,隶属于工业和信息化部。
哈尔滨工程大学是一所以船舶工业、海军装备、海洋开发和核能应用(三海一核)为主体、学科特色鲜明的全国重点大学,已成为我国舰船科学技术基础和应用研究的主力军之一、海军先进技术装备研制的重点单位、我国发展海洋高技术的重要依托力量。
学校历来重视科研工作,不仅以国内第一艘实验潜艇、第一艘水翼艇、第一台舰载计算机、第一套条带测深仪等数十项填补国内空白的重大科研成果著称,而且还以双工型潜器、气垫船、梯度声速仪等成果摘取过世界第一的桂冠。
学校在船海核领域保持着很强的技术储备,水下机器人、减振降噪、船舶减摇、船舶动力、组合导航、水声定位等技术居国内领先或国际先进地位。
学校坚持国际化、开放式办学,牵头成立国际船舶与海洋工程创新与合作联盟(简称ICNAME)。
与包括美国加州大学伯克利分校、美国密西根大学、英国南安普顿大学等世界一流大学以及国际原子能机构、世界五大船级社在内的22个国家1()()余个单位建立了良好稳定的合作关系。
面向21世纪,学校以服务国家工业化、信息化和国防现代化为使命,以“双一流”建设为统领,不断提升办学质量和水平,紧紧抓住“三海一核”领域的国家战略机遇,向着特色鲜明的高水平研究型大学目标阔步迈进。
Harbin Engineering UniversityHarbin Engineering University(HEU,formerly Harbin Shipbuilding Engineering Institute)is a key national university that emerged from the Naval Engineering Department of the PLA Military Engineering Institute,China's first senior military and technical college,founded in1953.It is one of the colleges built by the national H Project 21T'・It has been selected as one of the national H first class universities and first class disciplines"universities and is affiliated with the Ministry of Industry and Information Technology,PRC.Harbin Engineering University is a key national university with distinctive characteristics of academic disciplines一shipbuilding industry,navy equipment,ocean exploration,and application of nuclear energy(SNON).The university has become one of the main forces in basic and applied research in naval science and technology,a key unit in the research and development of advanced naval technical equipment,and an important supporting force for the development of advanced marine technology in China. Furthermore,HEU has always attached great importance to scientific research・It is not only famous for dozens of important pioneering scientific research achievements in China, such as China's first homemade experimental submarine,the first hydrofoil,the first shipboard computer,and the first swath bathymeter,but has also won international prizes for the achievements of duplex underwater vehicles,hovercraft,and the gradient sound velocimeter・The university maintains strong technical reserves in the fields of shipbuilding,marine engineering,and nuclear energy・With its achievements with regard to high-speed underwater vehicles,vibration and noise reduction,ship stabilization,ship power,integrated navigation,underwater acoustic positioning,and other advanced technologies,HEU has grown to occupy a leading position domestically and international!y・The university maintains an international and open educational focus and takes the lead in organizing Innovation and Cooperation in Naval Architecture&Marine Engineering(ICNAME)Alliance.Moreover,HEU has established good and stable cooperation with more than100institutions from22countries,including the University of California in Berkeley,the University of Michigan,the University of Southampton,and other world first-class universities,as well as the International Atomic Energy Agency and the world's top five classification societies.*s In the21st century,the university is driven by the mission to serve the country industrialization,informatization,and national defense modernization.The university is striving toward the goal of being a high-level research university with distinctive characteristics。
第二章 声学测量换能器 - 哈尔滨工程大学水声工程学院声学

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(3)GB/T4128-1995
指向性 自由场灵 敏度频率 响应
灵敏度
一、二级标准水听器声学 性能指标要求
灵敏度校准 及其准确度
稳定性 动态范围
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灵敏度
• 指在水听器输出电缆末端测得的声压灵敏度或自由场低频灵敏度。
• 按照国家标准规定用于1Hz~100kHz频率范围的压电型标准水听 器(以下同):
• 静压稳定性:
0~4MPa工作静压范围内,灵敏度变化应小于0.3 dB/MPa。在 0~4MPa工作静压范围内,灵敏度变化应小于0.4 dB/MPa
其他技术要求
机械性能要求:
•水听器暴露于水中的所有金属和非金属部件都要采用耐腐蚀材料制作。
•水听器的参考声中心位置及测量方向要有明显标志。 •水听器相对于它的周围媒质应是声学刚性的。
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输入电功率、发射声功率和电声效率
输入电功率是其功率源吸收的有用功率。 发射声功率是其在单位时间内向介质声场发射出的 有效声能量。 电声效率 是其输出声功率与输入总电功率的比值。 换 能器的电声效率实际上也等于其机电 效率与机声效率的乘积。
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二、测量用电声换能器
• 传声器 • 扬声器
瞬时电压与所引起的瞬时电流 的复数比。换能器电阻抗的倒
数称为换能器的电导纳。
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动态范围 水听器的过载声压级与等效噪声声压级之差
水听器的过载声压级
引起水听器过载的作用声压级 水听器的等效噪声压
水听器主轴方向入射的正弦平面行波使水听器产生的开路电压
等于水听器实际输出的带宽1Hz的开路噪声电压时,则该声波的
(1)分级: 标准声源与测量用声源两级。 (2)参数: ① 发射换能器发送响应 ② 输入电功率、发射声功率和电声效率 ③ 指向性、阻抗
2022年哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业《数据结构与算法》科目期末试卷A(有答案)
2022年哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业《数据结构与算法》科目期末试卷A(有答案)一、选择题1、已知广义表LS=((a,b,c),(d,e,f)),用head和tail数取出LS中原子e的运算是()。
A.head(tail(LS))B.tail(head(LS))C.head(tail(head(tail(LS))))D.head(tail(tail(head(LS))))2、有一个100*90的稀疏矩阵,非0元素有10个,设每个整型数占2字节,则用三元组表示该矩阵时,所需的字节数是()。
A.60B.66C.18000D.333、若某线性表最常用的操作是存取任一指定序号的元素和在最后进行插入和删除运算,则利用()存储方式最节省时间。
A.顺序表B.双链表C.带头结点的双循环链表D.单循环链表4、下面关于串的叙述中,不正确的是()。
A.串是字符的有限序列B.空串是由空格构成的串C.模式匹配是串的一种重要运算D.串既可以采用顺序存储,也可以采用链式存储5、在用邻接表表示图时,拓扑排序算法时间复杂度为()。
A.O(n)B.O(n+e)C.O(n*n)D.O(n*n*n)6、循环队列放在一维数组A中,end1指向队头元素,end2指向队尾元素的后一个位置。
假设队列两端均可进行入队和出队操作,队列中最多能容纳M-1个元素。
初始时为空,下列判断队空和队满的条件中,正确的是()。
A.队空:end1==end2;队满:end1==(end2+1)mod MB.队空:end1==end2;队满:end2==(end1+1)mod (M-1)C.队空:end2==(end1+1)mod M;队满:end1==(end2+1) mod MD.队空:end1==(end2+1)mod M;队满:end2==(end1+1) mod (M-1)7、已知字符串S为“abaabaabacacaabaabcc”,模式串t为“abaabc”,采用KMP算法进行匹配,第一次出现“失配”(s!=t)时,i=j=5,则下次开始匹配时,i和j的值分别()。
实验二__数字调制实验
实验报告哈尔滨工程大学教务处制实验二数字调制实验一、实验目的1、掌握绝对码、相对码概念及它们之间的变换关系。
2、掌握用键控法产生2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号的方法。
3、掌握相对码波形与2PSK信号波形之间的关系、绝对码波形与2DPSK信号波形之间的关系。
4、了解2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号的频谱与数字基带信号频谱之间的关系。
二、实验内容1、用示波器观察绝对码波形、相对码波形。
2、用示波器观察2ASK、2FSK、2PSK、2DPSK信号波形。
3、用频谱仪观察数字基带信号频谱及2ASK、2FSK、2DPSK信号的频谱。
三、实验步骤1、熟悉数字信源单元及数字调制单元的工作原理。
2、连线:数字调制单元的CLK、BS-IN、NRZ-IN分别连至信源单元CLK、BS、NRZ。
打开交流电源开关和两模块的电源开关。
3、用数字信源模块的FS信号作为示波器的外同步信号,示波波CH1接AK,CH2接BK,信源模块的K1、K2、K3置于任意状态(非全0),观察AK、BK波形,总结绝对码至相对码变换规律以及从相对码至绝对码的变换规律。
K1::11110010,K2:00101100,K3:00100100绝对码至相对码的变换规律:“1”变“0”不变,即绝对码的“1”码时相对码发生变化,绝对码的“0”码时相对码不发生变化。
相对码至绝对码的变换规律:相对码的当前码元与前一码元相同时对应的当前绝对码为“0”码,相异时对应的当前绝对码为“1”码。
4、示波器CH1接2DPSK,CH2分别接AK及BK,观察并总结2DPSK信号相位变化与绝对码的关系以及2DPSK信号相位变化与相对码的关系(此关系即是2PSK信号相位变化与信源代码的关系)。
注意:2DPSK信号的幅度可能不一致,但这并不影响信息的正确传输。
CH2接AK:CH2接BK:5、示波器CH1接AK、CH2依次接2FSK和2ASK;观察这两个信号与AK的关系(注意“1”码与“0”码对应的2FSK信号幅度可能不相等,这对传输信息是没有影响的)。
哈尔滨工程大学压水堆核电厂二回路热力系统设计
哈尔滨工程大学压水堆核电厂二回路热力系统设计————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:专业课程设计说明书压水堆核电厂二回路热力系统班级:20101513学号:2010031408姓名:刘争知指导教师:刘中坤核科学与技术学院2013 年6 月目录摘要 (1)1 设计内容及要求 (2)2 热力系统原则方案确定 (2)2.1 总体要求和已知条件 (3)2.2 热力系统原则方案 (3)2.3 主要热力参数选择 (5)3 热力系统热平衡计算3.1 热平衡计算方法 (7)3.2 热平衡计算模型 (8)3.3 热平衡计算流程 (9)3.4 计算结果及分析 (17)4 结论 (17)附录附表1 已知条件和给定参数..........................................18附表2 选定地主要热力参数汇总表....................................19附表3 热平衡计算结果汇总表........................................24附图1 原则性热力系图. (25)参考文献 (26)摘要压水堆核电厂二回路以郎肯循环为基础,由蒸汽发生器二次侧、汽水分离再热器、汽轮机、冷凝器、凝水泵、给水泵、给水加热器等主要设备以及连接这些设备地汽水管道构成地热力循环,实现能量地传递和转换.本设计对该热力系统进行拟定与热平衡计算,通过列出6个回热器和汽水分离再热器中地2级再热器地热平衡方程以及除氧器中热平衡方程和质量守恒方程和汽水分离中蒸汽总量守恒,由此得到一个7元一次方程组、一个4元一次方程组,和汽水分离中地一个一元一次方程,通过求解这些方程组和方程,可以得到各点地抽气量和各个管路中地流量与新蒸汽/产量Ds地数学关系,假定一个ηe,npp 并就可以由Ds=(Ne/ηe,npp)η1/[( hfh - hs’)+(1+ξd)(hs’- hfw)]算出Ds ,由于各点地抽气量和各个管路中地流量与新蒸汽产量Ds地数学关系以同求解方程组得到进一步可以确定二回路总地新蒸汽耗量Gfh,进而地一个新核电厂地效率ηe,npp ’=Neη1/[ Gfh ( hfh - hfw)+ξd(hs’- hfw)],由此得到ηe,npp 和ηe,npp ’地一一对应关系ηe,npp ’ =1/(6.708-1.1618/ηe,npp).选一个较为合理地ηe,npp作为初值进行试算,得到一个ηe,npp ’.把计算出地核电厂效率ηe,npp ’与初始假设地ηe,npp分别代回到Gcd 、Gcd’,若不满足| Gcd - Gcd’|/Gcd<1%,则以(ηe,npp+ε)作为初值进行再试算,返回ηe,npp ’ =1/(6.708-1.1618/ηe,npp)进行迭代计算,直至满足要求.当满足要| Gcd - Gcd’|/ Gcd <1%后,再校核ηe,npp和ηe,npp ’地大小.当|ηe,npp-ηe,npp ’|>0.1%,则以(ηe,npp +ε)作为初值返回ηe,npp ’ =1/(6.708-1.1618 /ηe,npp )从头再试算校算,直至满足要求.对最终效率不满意时可合理地调整各设备地运行参数,直至求出电厂效率满意为止.用得到满足要求地ηe,npp ’去计算各个参量,并制作一张热力系统图.1 内容设计及要求本课程设计地主要任务,是根据设计地要求,拟定压水堆核电厂二回路热力系统原则方案,并完成该方案在满功率工况下地热平衡计算.本课程设计地主要内容包括:(1)确定二回路热力系统地形式和配置方式;(2)根据总体需求和热工约束条件确定热力系统地主要热工参数:(3)依据计算原始资料,进行原则性热力系统地热平衡计算,确定计算负荷工况下各部分汽水流量及其参数、发电量、供热量及全厂性地热经济指标;(4)编制课程设计说明书,绘制原则性热力系统图.通过课程设计要达到以下要求:(1)了解、学习核电厂热力系统规划、设计地一般途径和方案论证、优选地原则;(2)掌握核电厂原则性热力系统计算和核电厂热经济性指标计算地内容和方法;(3)提高计算机绘图、制表、数据处理地能力;(4)培养学生查阅资料、合理选择和分析数据地能力,掌握工程设计说明书撰写地基本原则.2 热力系统原则方案确定压水堆核电厂二回路系统地主要功能是将蒸汽发生器所产生地蒸汽送往汽轮机,驱动汽轮机运行,将蒸汽地热能转换为机械能;汽轮机带动发电机运行,将汽轮机输出地机械能转换为发电机输出地电能.电站原则性热力系统表明能量转换与利用地基本过程,反映了发电厂动力循环中工质地基本流程、能量转换与利用过程地完善程度.为了提高热经济性,压水堆核电厂二回路热力系统普遍采用包含再热循环、回热循环地饱和蒸汽朗肯循环.2.1 总体要求和已知条件压水堆核电厂采用立式自然循环蒸汽发生器,采用给水回热循环、蒸汽再热循环地热力循环方式,额定电功率为1000MW.汽轮机分为高压缸和低压缸,高压缸、低压缸之间设置外置式汽水分离再热器.给水回热系统地回热级数为7级,包括四级低压给水加热器、一级除氧器和两级高压给水加热器.第1级至第4级低压给水加热器地加热蒸汽来自低压缸地抽汽,除氧器使用高压缸地排汽加热,第6级和第7级高压给水加热器地加热蒸汽来自高压缸地抽汽.各级加热器地疏水采用逐级回流地方式,即第7级加热器地疏水排到第6级加热器,第6级加热器地疏水排到除氧器,第4级加热器地疏水排到第3级加热器,依此类推,第1级加热器地疏水排到冷凝器热井.汽水分离再热器包括中间分离器、第一级蒸汽再热器和第二级蒸汽再热器,中间分离器地疏水排放到除氧器;第一级再热器使用高压缸地抽汽加热,疏水排放到第6级高压给水加热器;第二级再热器使用蒸汽发生器地新蒸汽加热,疏水排放到第7级高压给水加热器.主给水泵采用汽轮机驱动,使用来自主蒸汽管道地新蒸汽,汽轮机地乏汽直接排入主汽轮发电机组地冷凝器,即给水泵汽轮机与主发电汽轮机共用冷凝器.凝水泵和循环冷却水泵均使用三相交流电机驱动,正常运行时由厂用电系统供电.2.2 热力系统原则方案2.2.1 汽轮机组压水堆核电厂汽轮机一般使用低参数地饱和蒸汽,汽轮机由一个高压缸、2-3个低压缸组成,高压缸、低压缸之间设置外置式汽水分离器.单位质量流量地蒸汽在高压缸内地绝热焓降约占整个机组绝热焓降地40%,最佳分缸压力(即高压缸排汽压力)约为高压缸进汽压力地12%-14%.2.2.2蒸汽再热系统压水堆核电厂通常在主汽轮机地高、低压缸之间设置汽水分离-再热器,对高压缸排汽进行除湿和加热,使得进入低压缸地蒸汽达到过热状态,从而提高低压汽轮机运行地安全性和经济性.汽水分离-再热器由一级分离器、两级再热器组成,第一级再热器使用高压缸地抽气加热,第二级再热器使用蒸汽发生器地新蒸汽加热.中间分离器地疏水排放到除氧器,第一级、第二级再热器地疏水分别排放到不同地高压给水加热器.2.2.3给水回热系统给水回热系统由回热加热器、回热抽汽管道、凝给水管道、疏水管道等组成.回热加热器按照汽水介质传热方式不同分为混合式加热器和表面式加热器,其中高压、低压给水加热器普遍采用表面式换热器,除氧器为混合式加热器.高压给水加热器采用主汽轮机高压缸地抽汽进行加热,除氧器采用高压缸地排汽进行加热,低压给水加热器采用主汽轮机低压缸地抽汽进行加热.高压给水加热器地疏水可采用逐级回流地方式,最终送入除氧器;低压给水加热器地疏水可以全部采用逐级回流地方式,最终送入冷凝器.给水回热系统地三个基本参数是给水回热级数、给水温度以及各级中地焓升分配.选择给水回热级数时,应考虑到每增加一级加热器就要增加设备投资费用,所增加地费用应该能够从核电厂热经济性提高地收益中得到补偿;同时,还要尽量避免热力系统过于复杂,以保证核电厂运行地可靠性.因此,小型机组地回热级数一般取为1-3级,大型机组地回热级数一般取为7-9级.压水堆核电厂中普遍使用热力除氧器对给水进行除氧,从其运行原理来看,除氧器就是一个混合式加热器.来自低压给水加热器地给水在除氧器中被来自汽轮机高压缸地排汽加热到除氧器运行压力下地饱和温度,除过氧地饱和水再由给水泵输送到高压给水加热器,被加热到规定地给水温度后再送入蒸汽发生器.大型核电机组一般采用汽动给水泵,能够很好地适应机组变负荷运行,可以利用蒸汽发生器地新蒸汽、汽轮机高压缸地抽汽或者汽水分离再热器出口地热再热蒸汽驱动给水泵汽轮机,因而具有较好地经济性.给水泵汽轮机排出地乏汽被直接排送到主汽轮发电机组地冷凝器.2.3 主要热力参数选择2.3.1一回路冷却剂地参数选择从提高核电厂热效率地角度来看,提高一回路主系统中冷却剂地工作压力是有利地.但是,工作压力提高后,相应各主要设备地承压要求、材料和加工制造等技术难度都增加了,反过来影响到核电厂地经济性.综合考虑,设计时压水堆核电厂主回路系统地工作压力为15.5MPa,对应地饱和温度为344.76℃.为了确保压水堆地安全,反应堆在运行过程中必须满足热工安全准则,其中之一是堆芯不能发生水力不稳定性,所以反应堆出口冷却剂地欠饱和度选为16℃.2.3.2二回路工质地参数选择二回路系统地参数包括蒸汽发生器出口蒸汽地温度与压力(蒸汽初参数)、冷凝器运行压力(蒸汽终参数)、蒸汽再热温度、给水温度和焓升分配等.(1) 蒸汽初参数地选择压水堆核电厂地二回路系统一般采用饱和蒸汽,蒸汽初温与蒸汽初压为一一对应关系.根据朗肯循环地基本原理,在其它条件相同地情况下,提高蒸汽初温可以提高循环热效率.目前二回路蒸汽参数已经提高到 5.0-7.0Mp,为了提高核电厂经济性并保证安全,二回路蒸汽参数选为6.0MPa.(2) 蒸汽终参数地选择在热力循环及蒸汽初参数确定地情况下,降低汽轮机组排汽压力有利于提高循环热效率.但是,降低蒸汽终参数受到循环冷却水温度Tsw,1、循环冷却水温升ΔTsw以及冷凝器端差δt 地限制.除了对热经济性影响之外,蒸汽终参数对汽轮机低压缸末级叶片长度、排汽口尺寸均有重要影响,因此,综合考虑多方面因素,并选取南方地区循环冷却水温度为24℃,取凝结水地温度为36℃.当凝结水地温度选为36℃,忽略了凝结水地过冷度,则冷凝器地运行压力等于凝结水温度对应地饱和压力.(3)中间再热参数地选择蒸汽再热循环地最佳再热压力取决于蒸汽初终参数、中间再热前后地汽轮机内效率、中间再热后地温度与中间再热加热蒸汽地压力和给水回热加热温度等.选择高压缸排气压力为高压缸进气压力地13%.高压缸地排汽进入汽水分离器,经过分离器除湿后,再依次进入第一级再热器和第二级再热器加热,在汽水分离器再热器中地总压降为高压缸排汽压力地7%.经过两级再热器加热后地蒸汽温度接近新蒸汽温度,一般情况下,第二级蒸汽再热器出口地热再热蒸汽(过热蒸汽)比用于加热地新蒸汽温度要低13~15℃左右,可取14℃.为便于计算,假设再热蒸汽在第一级再热器和第二级再热器中地焓升相同.再求得各级进出口压力及温度.蒸汽再热压力地选择应该使高、低压缸排汽地湿度控制在14%之内,可据此选择中间分离器地进口压力(相当于高压缸排汽压力)和低压缸排气压力.(4) 给水回热参数地选择给水地焓升分配:多级回热分配采用了汽轮机设计时普遍使用地平均分配法,即每一级给水加热器内给水地焓升相等.每一级加热器地给水焓升为107.978kj/kg.采用平均分配法时,先确定每一级加热器地理论给水焓升为132.863kj/kg,得到蒸汽发生器地最佳给水比焓1080.866kj/kg.按照蒸汽发生器运行压力和最佳给水比焓确定最佳给水温度,按一定关系定出实际给水温度.再次通过等焓升分配地方法确定每一级加热器内给水地实际焓升为107.978kj/kg.选定除氧器地工作压力,除氧器地运行压力应该略低于高压缸地排汽压力.再分别对高压给水加热器和低压给水加热器进行第二次焓升分配.对于高压给水加热器,每一级地给水焓升为108.103/kg.对于低压给水加热器(包括除氧器),每一级地给水焓升为107.49kj/kg.给水回热系统中地压力选择:除氧器地运行压力应该略低于高压缸地排汽压力,除氧器出口水温等于除氧器运行压力对应地饱和温度.一般情况下,取凝水泵出口压力为除氧器运行压力地3-3.2倍,取3.1.一般情况下,取给水泵出口压力为蒸汽发生器二次侧蒸汽压力地1.15-1.25倍,取1.2.抽汽参数地选择:给水加热器蒸汽侧出口疏水温度(饱和温度)与给水侧出口温度之差称上端差(出口端差).高压给水加热器出口端差取3℃,低压给水加热器出口端差取2℃.对于每一级给水加热器,根据给水温度、出口端差即可确定加热用地抽汽温度.由于抽气一般是饱和蒸汽,由抽汽温度可以确定抽汽压力(考虑回热抽气压损).3 热力系统热平衡计算3.1 热平衡计算方法进行机组原则性热力系统计算采用常规计算法中地串联法,对凝汽式机组采用“由高至低”地计算次序,即从抽汽压力最高地加热器开始计算,依次逐个计算至抽汽压力最低地加热器.这样计算地好处是每个方程式中只出现一个未知数Ds,适合手工计算,并且易于编程.热力计算过程使用地基本公式是热量平衡方程、质量平衡方程和汽轮机功率方程.3.2 热平衡计算模型热力计算地一般流程如下:3.3 热平衡计算流程第一步:计算给水泵汽轮机地耗汽量:给水泵汽轮机汽为新蒸汽,排汽参数等于高压缸排汽;给水泵有效输出功率Nfwp=1000Gfw ×Hfwp /ρfw kW给水泵有理论功率ηfwp,t= Nfwp/ηfwp,pηfwp,tiηfwp,tmηfwp,tg给水泵地扬程Hfwp=6.4434MPa则其耗汽量Gs,fwp=Nfwp/ηfwp,pηfwp,tiηfwp,tmηfwp,tgHa,ηfw p,p——汽轮给水泵组地泵效率,取0.58;ηfwp,ti,ηfwp,tm,ηfwp,tg——分别给水泵组汽轮机地内效率、机械效率和减速器效率,分别取0.80,0.90和0.98;Ha为高压缸进出口焓降,为297.01/kg代入数值得Gfwp,s=0.059245Ds第二步:对汽水分离器列蒸汽守恒方程:G0=Gd(Xrh1,i-Xh,z)/ Xrh1,iGdXh,z=(Gd-G0)Xrh1,i .................1*求得G0=Gd(Xrh1,i-Xh,z)/ Xrh1,i ,把Xrh1,i =0.995 、Xh,z =0.8632 代入可得G0 =0.13246Gd对7级回热器列热平衡方程:[Ges,7(hes,7-hew,7)+Ga(ha’-hew,7)]ηh=(1+ξd)Ds△hfw ........................ 2*对6级回热器列热平衡方程:[Ges,6(hes,7-hew,6)+Gb(hb’-hew,6)+Ges,7(hew,7-hew,6)]ηh=(1+ξd)Ds△hfw.................3*对除氧器列热平衡方程:[(Ges,7+Ges,6+Ga+Gb)hew,6+Gcd+hlfwi+G0hGo’+Gchc]=(1+ξd)Ds hlfwi,5 .................4*对除氧器列质量守恒衡方程:Gcd+Ga+Gb+GC+G0+Ges,7+Ges,6=(1+ξd)Ds ................5*对汽水分离再热器中第一级再热器列热平衡方程(Gd-G0) Δh=Gb(hb-hb’)ηh .................6*对汽水分离再热器中第一级再热器列热平衡方程(Gd-G0)Δh=Ga(ha-ha’)ηh .................7*新蒸汽产量等于总耗气量:Ds=Ges,7+Ges,6+Ga+Gb+GC+Gd+Gfwp,s ................8*其中:ha’为第二级再热器加热蒸汽地疏水比焓;Ga新蒸汽中用于再热地质量流量,kg/sGb从高压缸抽取用于再热地蒸汽质量,kg/sGc高压缸排气中排到除氧器地质量流量,kg/sGd从高压缸排气进入到低压缸地质量流量,kg/sG0为汽水分离器中分离出来地质量流量,kg/shb’为第一级再热器加热蒸汽地疏水比焓,kJ/kgha’为第二级再热器加热蒸汽地疏水比焓,kJ/kghG0’为汽水分离器中分离水地比焓,kJ/kghc,hd均为高压缸排气比焓,kJ/kg△h为再热器平均焓值升,kJ/kg联立上述7个方程并代入相关数值,求得:Ga=0.0448Ds ;Gb=0.0429Ds ;Gc=0.0273Ds ;Gd=0.7125Ds ;Ges,6=0.0556Ds ;Ges,7=0.0577Ds ;Gcd=0.6878Ds第三步:[Ges,3 (hes,3-hew,3)+ Ges,4(hew,4-hew,3)]ηh=Gcd△hfwηh=Gcd△hfw对4级回热器列热平衡方程:Ges,4(hes,4-hew,4)ηh=Gcd△hfw ..................9*对3级回热器列热平衡方程:[Ges,3 (hes,3-hew,3)+ Ges,4(hew,4-hew,3)]ηh=Gcd△hfw ..................10*对2级回热器列热平衡方程:[Ges,2 (hes,2-hew,2)+(Ges,4+Ges,3)(hew,3-hew,2)]ηh=Gcd△hfw ..................11*对1级回热器列热平衡方程:[Ges,1 (hes,1-hew,1)+(Ges,1+Ges,2+Ges,3+Ges,4)(hew,2-hew,1)]ηh=Gcd△hfw ..........12*联立9*~12*方程并代入相关数值,求得:Ges,1=0.0428 Gcd ;Ges,2=0.0445 Gcd 。
哈工程二学历线性代数考试真题
哈尔滨工程大学二学历线性代数考试真题
选择题:
若矩阵A为3x3矩阵,且rank(A)=2,则A的列向量组的秩为:
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
对于向量组α1, α2, α3, 如果α1=2α2-α3,则向量组α1, α2, α3的秩为:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 无法确定
若线性方程组Ax=b有唯一解,则:
A. |A|≠0
B. |A|=0
C. rank(A)<n
D. rank(A)=n
若向量α与β正交,则它们的点积为:
A. 0
B. 1
C. -1
D. 与α和β的模有关
若线性变换f(x)由矩阵A表示,且f是一一对应的,则矩阵A的行列式为:
A. 0
B. 1
C. 不等于0
D. 无法确定
填空题示例:
若矩阵A的特征值为λ1, λ2, ..., λn,则|A|=_______。
若齐次线性方程组Ax=0的基础解系中含有2个解向量,则rank(A)=_______。
解答题示例:
设矩阵A为2x2矩阵,已知A的一个特征值为λ,对应的特征向量为α。
求A的另一特征值及对应的特征向量。
证明:若n阶方阵A满足A^2=A,则A的特征值只能是0或1。
设三阶方阵A的行列式|A|=2,求|3A^-1|的值。
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哈尔滨工程大学
基础课程教学改革研究计划
任务书
计划名称:
承担单位:
主持人姓名:
填表日期:2012年月日
哈尔滨工程大学高等教育研究所制
二○一二年五月
填写说明
1.本任务书中的基础课程指为我校本科生开设的基础教育课程平台中的数学类(包括《微积分》、《线性代数与解析几何》、《概率论与数理统计》、《复变函数与积分变换》)、《大学物理》和《大学英语》课程。
2.基础课程教学改革研究计划应以我校人才培养目标为导向,以提升基础课程的建设内涵为重点,探索课堂教学新模式,创新教育教学思想、观念,统筹兼顾新版人才培养方案的实施,旨在通过几年的建设,切实提升我校的基础课程教学质量,并力争在省级和国家级教学成果奖取得新突破。
3.教改研究计划的研究周期最长为五年,应明确研究计划的指导思想和最终实现的预期目标。
研究计划分年度实施,每年度应有相应的研究目标,目标的实现可以由若干个子项目的研究来支撑,每年子项目应提交相应的项目研究报告。
4.学校根据教改研究计划的进展情况,每年将建设经费直接划拨到院系,由主管教学的院长(主任)进行统一管理。
院系应根据学校总体要求,针对本单位的实际情况,制定经费使用办法,要统一规划、统筹考虑,切实调动教师的积极性,保证教改计划的顺利进行。
5.经费的使用要专款专用,不得挪作他用。
经费的开支必须符合财务制度的规定,贯彻统筹安排、量入为出、保证重点、厉行节约的原则,保证教改计划高质量地按期完成。
6.2012年学校推荐申报黑龙江省教育厅的教育教学改革项目,如研究内容与本计划相符,应纳入到本研究计划中。
7.表中填写的各项内容要实事求是,真实可靠。
文字表达要明确、简洁,表中空格不够时,可另附页。
8.请各院系于2012年5月13日前将任务书(一式两份)上报到学校高等教育研究所(主楼507房间),同时提交任务书的电子版(邮箱:litao@)。
二、研究思路及目标
三、2012年的研究目标及研究内容
四、2012年研究计划子项目构成
附表:子项目研究计划
二、项目研究的依据(不足部分可另附页)
三、项目实施方案与计划
四、项目预期成果
五、院系意见。