中国计算力学大会’2010(CCCM2010)暨第8届南方计算力学学术会议(SCCM-8)即将召开

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2010年度河南省工业和信息化科技成果奖获奖项目名单(公示)

2010年度河南省工业和信息化科技成果奖获奖项目名单(公示)

王辉、郭敬业、姚斌、李君、张俊花、陈剑波、 韩民、王东方、刘伟、曹晓新、马宏兵、柴建 一等奖 勋、郑如军、张军伟、张耿 焦大宏、叶继明、黄林浩、许海涛、任新强、 史国显、南怀志、王君玲、石亚飞、常丽强、 宋彩玲、吕达、郭谦、王涛、孙晓娜 李文海、罗干平、张金岭、张德聚、冯焕丽、 孙浩欣、许保卫、李营超、米永祥 李新宝、徐丽、周文强、刘国际、温淅华、郭 红玲、李凯慧、王海荣、杨光瑞、雒廷亮 陈建中、刘文朝、沈丽娟、祝学斌、王中民、 赵建华、李延峰、刘丙春、张新民、黄文峰、 尹茂、聂倩倩、赵江涛 一等奖 一等奖 一等奖
一等奖
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一等奖
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一等奖
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秦海清、李现锋、申 江、洪玉申、张永灿、 胡 城、陈亚楠、刘 斌、张咸忠、 张平卿、 一等奖 许银亮、闫 瑾、杨 英 孙海良、李延河、周 文、司新波、王襄禹、 孟庆妮、齐中立、赵义华、朱 明、柏建彪、 一等奖 李 冰、宋英明、张 旭、曹书凯
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矿井重点工程决策系统 HNGXS-20101114 研究与实施
河南通和高速公路养护工程 有限责任公司 郑州市豫中轻金属机械有限 公司 河南索凌电气有限公司 平高集团有限公司 华北水利水电学院 郑州大学 中国矿业大学 河南神火煤电股份有限公司 选煤厂 河南省科学院地理研究所 河南省遥感与地理信息系统 重点实验室 建设综合勘察研究设计院 乐凯集团第二胶片厂 河南省煤科院耐磨技术有限 公司 河南省煤炭科学研究院有限 公司 河南工程学院
中国平煤神马能源化工集团 有限责任公司 平顶山煤业集团有限责任公 司中国矿业大学 平顶山天安煤业股份有限公 司 中国矿业大学 煤炭资源与安全开采国家重 点实验室 平顶山天安煤业股份有限公 司十矿 河南理工大学 平顶山天安煤业股份有限公 司十三矿 河南理工大学 中国平煤神马能源化工集团 有限责任公司 平顶山天安煤业股份有限公 司二矿 河南理工大学 河南平禹煤电有限责任公司 中国矿业大学

《计算机仿真》2010年第27卷总目次

《计算机仿真》2010年第27卷总目次
基于 F H A P的反 鱼 雷 水声 对抗 策 略评 价 反 坦 克 阵 地 多层 防御 服 务 概 率 模 型 及 仿 真
马 爱 民 , 德 民 徐
朱 丽 莉 , 兴 成 , 永 顺 李 张
孙永侃 , 戚学文 , 熊正祥 , 李雪飞
谢 植 广 , 英 民 , 永 峰 王 张 赵 成旺, 玉海 , 孙 何
火控仿真器设计 及关键技术分析 脉 冲干扰直接序 列扩频 系统性能分析 基于改进的 N M L P的 自适应脉 冲噪声对消器 基于信息一 致性 的多 U V占领攻击阵位的方法 U 基于模糊模 型和神经 网络 的某扫雷犁系统建模


赤 , 光玲 , 文 凯 , 东 霏 董 解 韩
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蒋 郯 平


复 杂 系 统 仿 真 与人 体 仿 真探 讨
应用领域仿 真
徐庚保 , 曾莲 芝 徐庚保 , 曾莲 芝
6 1 2
信息时代 的数字仿真
军 事领 域 仿 真
水下 滑翔机 总体设计与运动分析 基 于 Bzr 6i 曲线的队形保 持算法研究 e 子母 弹射 弹散布仿真及其射击效率计算 深 弹舵机 电动力加载控制系统的建模与仿真 基于相参脉 冲串的多普勒雷达 回波仿真 同步检波在鱼雷 电磁引信 中的应用及仿真研究
基 于 主瓣 杂 波 补 偿 的多 约 束 直 接 数 据 域 方 法
科 , 宪章 , 左 康
健 , 育 奇 方
夏 卫星, 晓 东 杨 立, 刘 忠 , 高峰 刘
田 贤峰 , 晓 明 陈
邓丽珍 , 常建平
张鑫鹏, 黄 勇, 阎 杰
肖 嵘 , 成 旺 , 护 利 , 朝 彬 赵 王 檀

超低温下水泥砂浆和石材热膨胀系数测定与分析

超低温下水泥砂浆和石材热膨胀系数测定与分析

第38卷第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀硅㊀酸㊀盐㊀通㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.38㊀No.42019年4月㊀㊀㊀㊀㊀㊀BULLETINOFTHECHINESECERAMICSOCIETY㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Aprilꎬ2019㊀㊀超低温下水泥砂浆和石材热膨胀系数测定与分析沈子豪ꎬ李㊀扬ꎬ刘奎周(湖北工业大学土木建筑与环境学院ꎬ武汉㊀430068)摘要:超低温下混凝土骨料之间因热膨胀系数差异而产生的力势必会对结构产生影响ꎬ在结构设计中需要加以考虑ꎮ本研究在超低温环境下采用电阻应变计测试技术对水泥砂浆和石材两种材料热膨胀系数进行测量ꎬ得出其平均线膨胀系数随温度的变化规律ꎮ对比分析两种相互垂直取样方向对水泥砂浆和石材热膨胀系数的影响ꎮ研究结果表明:水泥砂浆和石材热膨胀系数随着温度的降低有着相似的变化规律ꎬ随温度的降低而减小ꎻ水泥砂浆和石材相互垂直取样方向上的热膨胀系数差异较大ꎬ说明在超低温下其热膨胀系数是各向异性的ꎮ实验得到水泥砂浆和石材在不同温度下的热膨胀系数值ꎬ为LNG储罐设计提供实验依据ꎮ关键词:水泥砂浆ꎻ石材ꎻ超低温ꎻ热膨胀系数ꎻ应变计中图分类号:TU502㊀㊀文献标识码:A㊀㊀文章编号:1001 ̄1625(2019)04 ̄1258 ̄05MeasurementandAnalysisofThermalExpansionCoefficientofMortarandStoneCooledtoRryogenicTemperaturesSHENZi ̄haoꎬLIYangꎬLIUKui ̄zhou(SchoolofCivilArchitectureandEnvironmentꎬHubeiUniversityofTechnologyꎬWuhan430068ꎬChina)㊀㊀㊀㊀㊀㊀基金项目:国家自然科学基金(51508171)ꎻ湖北省桥梁安全监控技术及装备工程技术研究中心开放基金(QLZX2014001)ꎻ湖北工业大学科研启动基金(BSQD14044)ꎻ国家级大学生创新创业计划项目(201810500034)作者简介:沈子豪(1995 ̄)ꎬ男ꎬ硕士研究生.主要从事超低温下材料性能方面的研究.E ̄mail:shenz1hao@126.com.通讯作者:李㊀扬ꎬ博士ꎬ副教授.E ̄mail:409717673@qq.com.Abstract:Theforcegeneratedbythedifferenceofthermalexpansioncoefficientbetweenconcreteaggregateswillinevitablyaffectthestructureatcryogenictemperaturesꎬwhichneedstobetakenintoconsiderationinstructuraldesign.Thecoefficientofthermalexpansionvaluesoftwokindsofmaterialsꎬcementmortarandstoneꎬweremeasuredbytheresistancestraingaugetestingtechnologyatcryogenictemperaturesꎬandtherelationshipbetweenmeanlinearexpansioncoefficientandtemperaturewasobtained.Theinfluenceofsamplingdirectionsinthisstudywasconsidered.Thetestresultsshowthatthecoefficientofthermalexpansionvaluesofcementmortarandstonehaveasimilarchangeruleꎬwhichdecreasewiththedecreaseoftemperature.Thesamplingdirectionshaveagreateffectoncoefficientofthermalexpansionvaluesꎬwhichillustratethecoefficientofthermalexpansionofcementmortarandstoneisanisotropicatcryogenictemperatures.ThecoefficientofthermalexpansionofcementmortarandstoneatdifferenttemperaturesisobtainedꎬprovidingexperimentalbasisforthedesignofLNGstoragetank.Keywords:mortarꎻstoneꎻcryogenictemperatureꎻthermalexpansioncoefficientꎻstraingauge1㊀引㊀言随着我国液化天然气(LiquefiednaturalgasꎬLNG)战略的实施ꎬLNG接收站的建设工程项目越来越多ꎮ因LNG的储存温度在-165ħ左右ꎬ这就使得储罐材料的作用工况为超低温环境[1 ̄3]ꎮ通常储罐的内罐材料选用具有优良力学性能9%Ni钢ꎬ其能抵御超低温而不被破坏ꎬ但与此同时会增加建设成本ꎬ这一矛盾成为天然气发展道路的一道障碍ꎮ目前ꎬ研究人员注意到混凝土在超低温环境下力学性能较室温下显著提高ꎬ㊀第4期沈子豪等:超低温下水泥砂浆和石材热膨胀系数测定与分析1259㊀提出LNG储罐采用全混凝土的设想ꎮ这一设想能带来巨大的经济利益ꎬ但混凝土将直接暴露在超低温环境ꎮ人们对于混凝土的研究主要基于自然环境的低温工况ꎬ对于超低温领域的研究仅近十年随天然气的迅猛发展才开始对其进行研究ꎮ超低温下混凝土骨料之间因不同的热膨胀系数而产生的应力和应变ꎬ在LNG储罐设计中应加以考虑[4]ꎮ通常ꎬ经烘干处理后的混凝土热膨胀系数随着温度的降低线性减小ꎬ湿态混凝土降温过程中热膨胀系数在20~-60ħ间会有一个迅速减小和增大的过程ꎬ随后随温度降低线性减小[2]ꎮ超低温实验以86%相对湿度为界线ꎬ环境相对湿度超过86%时ꎬ混凝土热膨胀系数由含水率控制ꎮ环境相对湿度低于86%时ꎬ混凝土热膨胀系数由骨料的类型控制[5 ̄6]ꎮ美国规范针对LNG储罐设计规定混凝土选用低膨胀系数的骨料ꎬ且水灰比控制在0.45以内[7]ꎮKogbara等[8]通过对石灰岩和暗色岩降温至超低温过程中热膨胀系数测量发现ꎬ在降温过程中暗色岩比石灰岩有更低的热膨胀系数ꎮLNG储罐的底部材料和外壁材料热膨胀系数差异不能过大ꎬ否则在接缝处将产生较大的拉力ꎮArcelorMittal[9]给出了9%Ni钢在21~-196ħ温度段内的平均热膨胀系数为8.8με/ħꎬ在21~-129ħ温度段内的平均热膨胀系数为9.9με/ħꎮ混凝土从室温降温至超低温过程ꎬ热膨胀系数在3.8~7με/ħ内浮动[2]ꎮ钱春香等[10]通过对不同粗骨料粒径的混凝土室温下热膨胀系数进行测量研究发现ꎬ对于密实度高且粗骨料粒径大于20mm的混凝土ꎬ可以通过增加粗骨料粒径降低混凝土的热膨胀系数ꎻ对与低坍落度且混凝土粗骨料粒径大于20mm的混凝土ꎬ可以通过减少粗骨料粒径降低混凝土的热膨胀系数ꎮ这种调整粗骨料粒径控制混凝土热膨胀系数的方法ꎬ在超低温下还需通过实验研究加以验证ꎮ目前对于材料热膨胀系数研究还有许多ꎬ不过主要集中在室温或低温工况[11 ̄14]ꎬ对于超低温环境并不适用ꎮ相较于国外ꎬ我国对于超低温领域研究起步较晚且缺少必要的实验数据ꎬ还未形成指导我国LNG储罐建设的规范文本ꎮ基于此ꎬ本研究以水泥砂浆和石灰岩为研究对象ꎬ测试其从室温降温至-165ħ温度段内的热膨胀系数ꎬ探究了超低温下取样方向对试件热膨胀系数的影响ꎮ本研究采用电阻应变计测试技术ꎬ通过石英示差法对材料热膨胀系数进行测量ꎬ为LNG储罐的设计提供实验依据ꎮ2㊀实㊀验2.1㊀实验原料与配合比用于制备水泥砂浆原材料和基本性质如下:胶凝材料为普通硅酸盐水泥ꎬ强度等级为42.5ꎻ拌和用水为自来水ꎻ骨料为河砂ꎬ细度模数2.8ꎮ用于实验测试的石材为石灰岩ꎬ来自湖北咸宁采石场ꎮ用作热膨胀系数标准件的石英玻璃购自东海县昊天石英玻璃制品有限公司(出厂纯度99%)ꎮ水泥砂浆配合比及试件详细信息分别见表1和表2ꎮ表2中M代表水泥砂浆ꎬL代表石灰岩ꎬQ代表石英玻璃ꎮ表1㊀砂浆的配合比和性能Tab.1㊀Mixtureproportionsandpropertiesofmortar水泥/(kg/m3)水/(kg/m3)砂/(kg/m3)28d抗压强度/MPa水泥砂浆34013663335.15表2㊀试件信息Tab.2㊀Specimensinformation材料编号数量最低实验温度/ħ尺寸/(mmˑmmˑmm)水泥砂浆M ̄1 ̄44100ˑ100ˑ100水泥砂浆M ̄5 ̄73100ˑ10ˑ10石灰岩L ̄1 ̄44-165100ˑ100ˑ100石灰岩L ̄5 ̄84100ˑ10ˑ10石英玻璃Q ̄1 ̄121250ˑ50ˑ3.52.2㊀测点布置选用日本TML研究所生产CFLA ̄6 ̄350 ̄11型应变片ꎬ其室温下阻值为350Ωꎬ灵敏度系数为(2.0ʃ1)%ꎮ应变片基底与待测试件之间的粘接剂选用日本TML研究所生产EA ̄2A型底胶ꎮ测点布置1260㊀试验与技术硅酸盐通报㊀㊀㊀㊀㊀㊀第38卷前ꎬ对试件贴片位置用砂纸打磨利于应变片和试件的接合ꎮ测点布置过程中ꎬ将底胶中的A胶和B胶以2ʒ1的比例混合调匀后在应变片底部薄薄地涂上一层ꎬ透过玻璃纸对应变片进行按压ꎬ按压时间不少于24hꎮ接着在应变片表面涂上日本TML研究所生产K ̄1防水材料ꎬ并静置24hꎮ最后进行焊线完成测点布置ꎬ试件测点布置流程图见图1ꎮ图1㊀测点布置流程图Fig.1㊀Measuringpointlayoutflowchart2.3㊀实验方案对相互垂直取样方向的水泥砂浆和石材热膨胀系数进行测量ꎬ探究取样方向对试件热膨胀系数的影响ꎮ实验开始前按测点布置流程布置好应变计ꎬ同时在所有试件测点周围绑扎固定热电偶ꎬ实时监测试件温度ꎮ完成测点布置的试件取样方向如下:编号M ̄1和M ̄2取样方向在竖向和横向形心中部取样ꎬM ̄1~4和L ̄1~4均按此方式进行取样ꎻ其余试件沿试件长边中部取样ꎮ实验在超低温实验箱中进行ꎬ该实验箱通过往箱内喷射液氮达到降温目的(试件没有直接浸泡在液氮中)ꎬ降温速率为0.1ħ/minꎮ本研究采用TDS ̄530数据采集仪记录应变和温度数据ꎮ在0ħ平衡电桥后开始降温同时记录应变温度数据ꎬ数据采集仪采集间隔设为30sꎬ实验从室温降温至-165ħꎮ图2㊀石英玻璃热输出和热膨胀系数Fig.2㊀Quartzglassthermaloutputstrain(TOS)andcoefficientofthermalexpansion(CTE)2.4㊀热膨胀系数测试方法测试热膨胀系数的方法有很多ꎬ最常用的有光干涉法和石英示差法[15]ꎮ前者精度高ꎬ但操作起来不方便ꎬ在超低温下更是困难ꎮ石英示差法测量热膨胀系数精度可达到0.1ˑ10-6/ħꎬ水泥砂浆和石材热膨胀系数在这一数量级及以上ꎬ故选用石英示差法是可行的ꎮ石英玻璃热膨胀系数和实验测量得到的热输出如图2所示ꎮ本研究采用电阻应变计测试技术得到试件超低温下的热输出ꎬ根据测试原理对实验数据处理进而得到试件的热膨胀系数ꎬ可用式(1)表示:αm=αs+(εm-εs)/әT(1)式中ꎬαm为待测试件的热膨胀系数ꎬħ-1ꎻαs为标准件(石英玻璃)的热膨胀系数ꎬħ-1[16]ꎻεm为待测试件的热输出ꎻεs为标准件(石英玻璃)的热输出ꎻәT为实验中温度变化值ꎮ上述热膨胀系数测试方法已被Kogbara证实适用于超低温环境ꎬ且测试结果与以往研究高度一致[8]ꎬ这里不再对测试方法可行性进行论证ꎮ所不同的是ꎬKogbara选用钢作为标准件ꎬ而本研究选用石英玻璃作为标准件ꎮ然而石英玻璃热膨胀系数比钢的热膨胀系数要小ꎬ且石英玻璃热膨胀系数随温度的变化其热膨胀系数变化幅度很小ꎬ理论上来说石英玻璃更适合作为标准件ꎮ该方法还具有既有方法不具备的优势和可取之处ꎬ与直接测量材料变形方法相比ꎬ该方法能避免测量仪器和读取变形造成的实验误差ꎬ精度更高ꎬ且操作简单实用性强ꎮ但需要注意的是ꎬ该方法测量得到的热膨胀系数为平均线膨胀系数ꎮ3㊀结果与讨论3.1㊀温度对热膨胀系数的影响以编号M ̄5~7和L ̄5~8的水泥砂浆和石灰岩条形板材试件为研究对象ꎬ分析温度对热膨胀系数的影响ꎮ实验测量得到了水泥砂浆㊁石材的热输出和热膨胀系数ꎬ如图3和图4所示ꎮ图3中编号M ̄7的水泥砂浆热输出在-70~-90ħ反常地随温度降低而增加ꎬ不同于其他水泥砂浆热输出变化规律ꎬ进而图4中其㊀第4期沈子豪等:超低温下水泥砂浆和石材热膨胀系数测定与分析1261㊀热膨胀系数在-70~-90ħ下降速率加快ꎬ最终导致超低温下水泥砂浆热膨胀系数整体偏小ꎮ对于编号为M ̄5和M ̄6的水泥砂浆试件在不同温度下对应一个热膨胀系数值ꎬ这一热膨胀系数值在同一温度下有较小的变化区间ꎮ这一实验现象说明实验过程中外界环境可能会对水泥砂浆热膨胀系数造成影响(增加或减少)ꎬ这个影响作用开始于某温度下外界环境发生变化ꎬ结束于外界环境不再发生扰动ꎮ在这个温度段之前ꎬ水泥砂浆热膨胀系数随自身热膨胀特性发生变化ꎮ在这个温度段之中ꎬ水泥砂浆外界环境扰动对测试结果有所影响ꎬ其热膨胀系数随温度降低变化速率加快ꎮ在这个温度段之后ꎬ外界环境扰动消除但对水泥砂浆热膨胀系数造成的影响还存在ꎬ但通过对比图3中不同水泥砂浆热输出ꎬ虽然数值上相差较大但它们的斜率近乎一致ꎬ可用相对值来表示水泥砂浆的热输出ꎮ水泥砂浆无外界环境干扰下热膨胀系数随温度降低而减小ꎬ这主要是因为水泥砂浆内部存在大量孔洞ꎬ随着温度降低内部孔隙水开始结冰ꎬ在一定程度上限制了材料变形ꎬ据研究报道在超低温环境水泥砂浆孔洞内仍存在未结冰水ꎮ对于石材ꎬ本次实验中热输出没有表现出现较大的浮动ꎬ热膨胀系数随着温度降低逐渐减小ꎮ这主要是因为随着温度降低ꎬ石材晶体随着温度降低逐渐收缩ꎬ而且石材中的孔隙水或裂缝中的孔隙水冻结成冰ꎬ冰填补了石材中的空隙和裂缝ꎬ两者结合进一步限制了石材的变形ꎮ结合本研究测量结果ꎬ抛开外界环境的干扰ꎬ水泥砂浆和石材热膨胀系数与温度的关系可表示为α=AT2+BT+C(2)式中ꎬα为热膨胀系数ꎬħ-1ꎻT为测试温度ꎬħꎻA㊁B和C为拟合系数ꎬ水泥砂浆和石灰岩拟合系数见表3ꎮ表3㊀热膨胀拟合系数Tab.3㊀ThermalexpansionfittingcoefficientsABC水泥砂浆-0.0267-2.8309-11.977石材-0.0235-9.032535.468图3㊀水泥砂浆和石材热输出Fig.3㊀TOSofcementmortarandstone图4㊀水泥砂浆和石材热膨胀系数Fig.4㊀CTEofcementmortarandstone3.2㊀取样方向对热膨胀系数的影响以编号M ̄1~4和L ̄1~4水泥砂浆和石材立方体试件为研究对象ꎬ对垂直取样方向上的热膨胀系数进行分析ꎮ水泥砂浆和石材在室温下为各向异性材料ꎬ在不同的方向上表现出的物理性质一般是不同的ꎮ本1262㊀试验与技术硅酸盐通报㊀㊀㊀㊀㊀㊀第38卷实验为了研究超低温下取样方向对材料热膨胀系数的影响ꎬ对水泥砂浆和石材立方体试件分别垂直取样ꎬ测量平均线膨胀系数随温度的关系并进行对比分析ꎬ如图5所示ꎮ水泥砂浆在0~-60ħꎬ在两个垂直方向测量的平均线膨胀系数相同ꎬ在-60ħ之后竖直方向的热膨胀系数大于横向的热膨胀系数ꎬ水泥砂浆在超低温下热膨胀系数是各向异性的ꎮ石材刚开始降温时热膨胀系数表现出较大各向异性ꎬ随着温度的降低ꎬ横竖方向热膨胀系数差值逐渐减小ꎬ横向的热膨胀系数在降温过程中始终大于纵向的热膨胀系数ꎬ石材在超低温下热膨胀系数是各向异性的ꎮ图5㊀取样方向对热膨胀系数的影响(a)水泥砂浆ꎻ(b)石材Fig.5㊀InfluenceofsamplingdirectiononCTE4㊀结㊀论通过电阻应变计测试技术获得了水泥砂浆和石材降温至超低温下的热膨胀系数ꎬ为LNG储罐的设计提供实验依据ꎮ在本研究范围内可归纳出以下结论:(1)试验测量得到的水泥砂浆和石灰岩平均线膨胀系数随温度变化曲线ꎬ为LNG储罐热变形提供了实验依据ꎮ(2)水泥砂浆和石材热膨胀系数随温度的降低逐渐减少ꎬ呈二次函数关系ꎮ(3)水泥砂浆和石材热膨胀系数在超低温下表现为各向异性ꎮ参考文献[1]KogbaraRBꎬIyengarSRꎬGrasleyZCꎬetal.Areviewofconcretepropertiesatcryogenictemperatures:towardsdirectLNGcontainment[J].Constr.Build.Mater.ꎬ2013ꎬ47:760 ̄770.[2]DahmaniLꎬKhenaneAꎬKaciS.Behaviorofthereinforcedconcreteatcryogenictemperatures[J].Cryogenicsꎬ2007ꎬ47:517 ̄525. [3]GillardMNT.Liquefiednaturalgastankanalysis:cryogenictemperaturesandseismicloading[J].ProcICE ̄EngComputMechꎬ2012ꎬ165(1):49 ̄56.[4]水中和ꎬ曹蓓蓓.水泥混凝土材料热膨胀性能研究[C].广州:第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术年会ꎬ2005ꎬ9:429 ̄435. [5]MarshallAL.Cryogenicconcrete[J].Cryogenicsꎬ1982ꎬ11:555 ̄565.[6]Krstulovic ̄OparaN.Liquefiednaturalgasstorage:materialbehaviorofconcreteatcryogenictemperatures[J].ACIMater.J.ꎬ2007ꎬ104:297 ̄306. [7]ACI.376 ̄11.Coderequirementsfordesignandconstructionofconcretestructuresforthecontainmentofrefrigeratedliquefiedgasesandcommentary[S].AnACIStandardFarmingtonHillsꎬMI:AmericanConcreteInstituteꎬ2011.[8]KogbaraRBꎬIyengarSRꎬGrasleyZCꎬetal.Correlationbetweenthermaldeformationandmicrocrackinginconcreteduringcryogeniccooling[J].NDT&EInternationalꎬ2016ꎬ77:1 ̄10.[9]9%nickelsteel:foruseatcryogenictemperatures[M].USA:ArcelorMittalꎬ2010.[10]钱春香ꎬ朱晨峰.骨料粒径对混凝土热膨胀性能的影响[J].硅酸盐学报ꎬ2009ꎬ37(1):18 ̄22.[11]江晨晖ꎬ杨㊀杨ꎬ李㊀鹏ꎬ等.水泥砂浆的早龄期热膨胀系数的时变特征[J].硅酸盐学报ꎬ2013ꎬ41(5):605 ̄611.[12]SiddiquiMSꎬGrasleyZCꎬFowlerDW.Internalwaterpressuredevelopmentinsaturatedconcretecylindersubjectedtocoefficientofthermalexpansiontests:Poroelasticmodel[J].Constr.Build.Mater.ꎬ2016ꎬ112:996 ̄1004.[13]张㊀研ꎬ陈海燕ꎬ张子明ꎬ等.基于细观尺度的混凝土热膨胀性能研究[J].建筑材料学报ꎬ2011ꎬ14(3):310 ̄316.[14]姚㊀武ꎬ郑㊀欣.配合比参数对混凝土热膨胀系数的影响[J].同济大学学报(自然科学版)ꎬ2007ꎬ35(1):77 ̄81.[15]李燕勇.几种材料大试样低温膨胀系数测试及研究[J].低温与超导ꎬ1996ꎬ24(1):49 ̄52.[16]顾琢如.玻璃低温膨胀系数的测定[J].光学机械ꎬ1980(5):44 ̄48.。

SCR反应器设计毕业设计

SCR反应器设计毕业设计

毕业设计(论文)说明书题目中石化南阳煤粉炉烟气脱硫脱硝除尘改造工程——SCR反应器设计,毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

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作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

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作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。

期末考试时间安排表

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2011年12月18日形势与政策(开卷)13:30—15:00时学院年级专业班级考试地点期考副监考机械学院2011 驱工惑目动化411101 (逸)B421 李国发机械学院2011 驱工惑目动化411102 (逸)A502 贾庆祥成凯机械学院2011 驱工惑目动化411103 (逸)B113 唐可洪赵克利机械学院2011 驱工憨目动化411104 (逸)B114 徐知行戴文趺机械学院2011 驱工憨目动化411105 (逸)A202 朱先勇马文星机械学院2011 驱工憨目动化411106 (逸)A203 曲兴田奏四成机械学院2011 机械工憨目动化411107 (逸)A301 许蓬子孔德文机械学院2011 机械工憨目动化411108 (逸)A302 祝倾兴张贵林机械学院2011 帧工憨目动化411109 (逸)A303 林趺李风机械学院2011 帧工憨目动化411110 (逸)A305 魏福玉王军机械学院2011 工程力学411112 (逸)A306 黄世军王继新机械科学与工程学院2011 程411113 (逸)A307 代汉达郝万军机械科学与工程学院2011 程411114 (逸)A308 邹青张志君重修(逸)B717关于公共数学重修考试通知关于《线性代数氏C》重修班考试通知2011年12月2 5日机械精度13:00—15:00时学院年级专业班级考试地点主监考副监考机械学院2009 帧工惑目动化410901 (逸)A301 赵洪志代汉达机械学院2009 帧工惑目动化410902 (逸)A302 谭庆昌贺秋伟机械学院2009 倾工惑目动化410903 (逸)A303 寇尊权王昕机械学院2009 机械工惑目动化410904 (逸)A305 堇景石于立娟机械学院2009 机械工惑目动化410905 (逸)A306 冯增铭祝佩兴机械学院2009 帧工惑目动化410906 (逸)A307 熊健吴文征机械学院2009 机械工憨目动化410907 (逸)A308 王聪慧贯庆祥机械学院2009 驱工惑目动化410908 (逸)A309 李晓韬徐利霞机械学院2009 驱工惑目动化410909 (逸)A310 王顺陈菲机械学院2009 驱工惑目动化410910 (逸)A401 罗彦茹林跃其他2009 其他(逸)A407 张小江无汽车工程学院2009 车辆工程420901 (逸)A408汽车工程学院2009 车辆工程420902 (逸)B313汽车工程学院2009 车辆工程420903 (逸)B315汽车工程学院2009 车辆工程420904 (逸)B317汽车工程学院2009 车辆工程420905 (逸)B318汽车工程学院2009 车辆工程420906 (逸)A601汽车工程学院2009 工业设计(车身结构)420907 (逸)B320汽车工程学院2009 工业设计(车身结构)420908 (逸)B321汽车工程学院2009 工业设计(车身结构)420909 (逸)B322汽车工程学院2009热能与动力工程(热能)420910 (逸)A402汽车工程学院2009热能与动力工程(发动机)420911 (逸)A403汽车工程学院2009热能与动力工程(发动机)420912 (逸)A404汽车工程学院2009热能与动力工程(发动机)420913 (逸)A406考试时间考试名称起止时间2011年12月29日机电控制系统分析与设计13:30—15:30时学院年级专业班级考试地点主监考副监考机械学院2008 帧工憨目动化410801 (逸)A401 舷颖堇立春机械学院2008 机械工憨目动化410802 (逸)A402 讥明德李军机械学院2008 驱工憨目动化410803 (逸)A403 尚涛王泰花机械学院2008 驱工惑目动化410804 (逸)A406 陈晋士付春艳机械学院2008 驱工惑目动化410805 (逸)A407 王昕朱玉祥机械学院2008 帧工惑目动化410806 (逸)A408 沙永柏孟祥空机械学院2008 帧工惑目动化410807 (逸)A409 黄海东王瑜董机械学院2008 倾工惑目动化410808 (逸)A410 张萃侯磊机械学院2008 机械工惑目动化410809 (逸)A412 侯敬巍潘淑璋机械学院2008 晰工憨目动化410810 (逸)B415 朱航王秀英2012年1月4日《金工实习》理论考试教室安排考试时间:2012年1月4日晩00-19:00时考试形式:开卷考试监考人员:正监考由工程训练中心派出一名,副监考由学生所在学院派出一名(大教室派两名副监考), 监考教师提前20分钟到考场。

中国古生物学会第十次全国会员代表大会

中国古生物学会第十次全国会员代表大会

中国古生物学会第26届学术年会2011年10月21—23日贵州关岭会议组织机构主办中国古生物学会合作主办中国古生物化石保护基金会支持中国科学技术协会中国科学院国家自然科学基金委员会地球科学部国家古生物化石专家委员会国家基础科学人才培养基金承办贵州关岭自治县人民政府中国科学院南京地质古生物研究所贵州大学协办中国科学院古脊椎动物与古人类研究所中国地质调查局武汉地质矿产研究所现代古生物学和地层学国家重点实验室生物地质与环境地质国家重点实验室中科院脊椎动物进化系统学重点实验室北大地球与空间学院/古生物研究所大会组织委员会顾问委员:吴新智中科院古脊椎动物与古人类所殷鸿福中国地质大学(武汉)汪品先同济大学张弥曼中科院古脊椎动物与古人类所周志炎中科院南京地质古生物研究所戎嘉余中科院南京地质古生物研究所陈旭中科院南京地质古生物研究所邱占祥中科院古脊椎动物与古人类所邱铸鼎中科院古脊椎动物与古人类所项礼文中国地质科学院地质研究所曹瑞骥中科院南京地质古生物研究所穆西南中科院南京地质古生物研究所汪啸风中国地质科学院宜昌地质所郑守仪中科院青岛海洋研究所沙金庚中科院南京地质古生物研究所郝守刚北京大学朱敏中科院古脊椎动物与古人类所主席:杨群中科院南京地质古生物研究所副主席:周忠和中科院古脊椎动物与古人类季强中国地质科学院地质研究所童金南中国地质大学(武汉)孙革沈阳师范大学委员(按姓氏笔画排列):万晓樵中国地质大学(北京)尹崇玉中国地质科学院地质研究所王军中科院南京地质古生物研究所王元青中科院古脊椎动物与古人类所王文利北京自然博物馆王永栋中科院南京地质古生物研究所王训练中国地质大学(北京)王伟铭中科院南京地质古生物研究所王向东中科院南京地质古生物研究所王宇飞中国科学院植物研究所王成文吉林大学王汝建同济大学邓胜徽中国石油勘探开发研究院冯伟民中科院南京地质古生物研究所冯庆来中国地质大学(武汉)卢立伍中国地质博物馆白志强北京大学任东首都师范大学刘武中科院古脊椎动物与古人类所刘羽国家自然科学基金委员会刘家润南京大学华洪西北大学孙革吉林大学孙元林北京大学孙春林吉林大学孙柏年兰州大学巩恩普东北大学吴亚生中科院地质与地球物理研究所张维中科院地质与地球物理研究所张兆群中科院古脊椎动物与古人类所张兴亮西北大学秘书长:张喜光云南大学李勇长安大学李奎成都理工大学杜品德塔里木油田勘探开发研究院杨群中科院南京地质古生物研究所沈波常州中华恐龙园沈树忠中科院南京地质古生物研究所陈木宏中科院南海海洋研究所陈孝红中国地质科学院宜昌地质所周传明中科院南京地质古生物研究所周忠和中科院古脊椎动物与古人类欧阳辉重庆自然博物馆季强中国地质科学院地质研究所武涛中石化西北勘探开发研究院郑卓中山大学郑晓廷山东省天宇自然博物馆金昌柱中科院古脊椎动物与古人类所姚建新中国地质科学院地质所施贵军南京大学洪天求合肥工业大学姬书安中国地质科学院地质研究所袁训来中科院南京地质古生物研究所高星中科院古脊椎动物与古人类所黄清华大庆油田勘探开发研究院黄智斌中国石油塔里木油田公司彭进贵州大学曾勇中国矿业大学童金南中国地质大学(武汉)谢树成中国地质大学(武汉)詹仁斌中科院南京地质古生物研究所王永栋中科院南京地质古生物研究所副秘书长:蔡华伟中科院南京地质古生物研究所刘建波北京大学张翼中科院古脊椎动物与古人类所纪占胜中国地质科学院地质研究所何卫红中国地质大学(武汉)孙跃武吉林大学单华春中国古生物化石保护基金会王丽霞国家古生物化石专家委员会学术秘书:王博中科院南京地质古生物研究所闫德飞兰州大学胡东宇沈阳师范大学尹士银山东省天宇自然博物馆许晓音常州中华恐龙园中国古生物学会第38期会讯欢迎词尊敬的各位嘉宾、专家和参会代表:欢迎您于金秋十月来到古朴秀丽的贵州关岭,参加中国古生物学会第26届学术年会。

2015年度安徽省自然科学基金项目表


李大祥 汪佑宏 罗来高 赵卫东 侯晓亮 黄 张 勇 强
பைடு நூலகம்
李晓红 陈广洲 高良敏 吴照金 时培成 朱 林
- 3 -
1508085ME72 1508085ME73 1508085ME74 1508085ME75 1508085ME76 1508085ME77 1508085ME78 1508085ME79 1508085ME80 1508085ME81 1508085ME82 1508085ME83 1508085ME84 1508085ME85 1508085ME86 1508085ME87 1508085ME88 1508085ME89 1508085ME90 1508085ME91 1508085ME92 1508085ME93 1508085ME94 1508085ME95 1508085ME96
天然生物碱 Lymphostin 对 mTOR 激酶抑制的分子机 理研究 水相电催化产氢过渡金属硫族化物 - 贵金属复合纳 米结构的构筑 高性能 LiNi0.5Mn1.5O4 纳米正极材料的可控合成、 功能调控及其储锂机制 高灵敏自发调控的纳米间隙 SERS 空间热点效应研究 双功能生物探针用于癌细胞的靶向成像和药物运输 N-K2Ti4O9/MOF/PANI 复合光催化材料的构筑及协同 机制 FeSx/CNTs 对 U(VI)和 Tc(VII)的吸附-还原 环糊精-金属离子加合模型的构建与应用 硅量子点的温和可控制备及其对生物分子的荧光标 记 近红外光响应的金属有机框架材料及其负载纳米晶 的设计合成及光催化性质研究 靶向 BRAF 的新型抗黑色素瘤化合物的筛选、优化及 生物学研究 杂环基聚集诱导发光有机材料的制备、构效关系分 析及应用探索 水系锂离子电池储电机理研究 聚氨酯基高分子染料的设计合成及其光吸收特性研 究 基于金属-有机骨架化合物 /量子点复合材料的电化 学发光传感及其在环境检测中的应用 微生物发酵液中 N-乙酰神经氨酸分离提纯应用基础 研究 PFOS 诱导线虫生殖毒性世代传递的 DNA 损伤机制 基于模式生物线虫的丙烯酰胺诱发生殖细胞凋亡机 制研究及评价模型 零价汞再释放在湿法脱硫液中的迁移行为和抑制机 制研究 基于纳米增敏 DNA 电化学传感的沙门氏菌快速检测 研究 调控疫霉菌物质外泌的 SNARE 蛋白研究 体内环境下 HilD 对 SPI2 的调控作用研究 成体间充质干细胞龛的在体实验研究

写作方法机械工程论文题目机械论文题目开题报告毕业论文文献综述


187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237
整经机经轴上落运输机器人机械结构设计研究 薄膜力学性质及台阶势垒影响下的表面形貌计算模拟研究 CQS-550型道岔清筛机运用优化设计 基于冻融干湿作用的非饱和黄土力学性质试验及工程应用研究 机械臂运动的示教学习方法与应用研究 低速风洞三自由度机械臂及其控制系统设计 矿用挖掘机提升机构齿轮传动系统动力学分析及优化设计 基于ROS的同位素分装机器人运动规划及控制仿真研究 二自由度机械臂运动控制及试验研究 铣车复合加工中心直驱摆头动力刀架支架轻量化设计 高锰钢辙叉机械冲击预硬化的研究 仿人柔性臂的交互控制研究 面向视觉三维测量的机器人手眼标定技术研究 具有有限性能关节的机械臂最优轨迹控制方法及避障研究 基于DQN的机械臂控制策略的研究 多年冻土区路基填土力学性质变化及长期变形研究 CANDU-6核燃料元件制造成型工序自动化研究 探索细胞内主动机械力的产生 NW型风电增速器的非线性动力学建模与综合性能优化设计 航空发动机叶片自动装配控制系统研究 新型抗负载波动大惯量回转控制阀动态特性优化设计 轴流泵水力模型优化设计方法及关键技术研究 底部扫描光固化3D打印机的研制 煤矿主扇风机在线监测监控与故障诊断系统 基于PLC的画家座椅的研制与开发 离心式热媒泵结构设计和优化 基于ADAMS的空间四杆机构参数化建模分析优化系统研发 椎板磨削手术机器人的设计与研究 嵌套试验设计在机械设备优化设计中的应用研究 黄土高原沟壑区不同土地利用下的土壤水力学性质变化研究 论文服务TB交易验货过后付款三W点SOSLW点COM/V信EDiTORKiNG CANDU-6核燃料芯块烧结自动上下料系统研制及其应用 洗衣机用永磁无刷电动机的噪音降低方法 海洋绞车机械系统设计与关键结构优化 基于联合仿真分析的海洋绞车盘式制动系统力学性能研究 新型6,6,12-石墨炔纳米管的理论研究 基于强度比较的铧式犁机架设计方法研究 船用低速主机台架试验振动特性与减振方法研究 某中型客车传动轴振动仿真分析 YM60型农用变速箱孔系加工自动化设备的研发 基于分形理论的微线段齿轮的加工方法及其表面精度研究 低维材料的电—力学性质和晶体结构的理论计算研究 矿用振动筛弹簧永久变形故障动力学特性及实验研究 智能机器人“人—机—环境”交互及系统研究 天然橡胶包装生产线自动化改造 靶室内防护层拆装设备设计与分析 多关节串联机器人的建模与运动控制 颗粒的相互作用与宏观力学性质的关系研究 类沸石结构1,2,4-三氮唑锌骨架材料的高压和弹性性质的研究 基于Cortex-M3的新型低频力学谱仪研究与实现 细粒尾矿料力学特性及其筑坝静动力分析

2010年全国钢铁企业新增产线设备汇总

2010年1月份钢厂新增产线设备汇总新增产线:松汀钢铁高速线材一号线竣工投产:2010年元月24日,备受瞩目的松汀钢铁公司重点工程建设项目?D?D 高速线材1#线工程在全体干部职工的热切期盼中成功试车投产。

国内首条自主集成钢渣综合利用生产线投产:1月25日,国内首条自主集成的钢渣综合利用生产线在中冶宝钢技术服务公司工业园区建成投产。

这标志着中冶技术在改造升级钢渣资源综合利用新工艺、新技术、新设备,大力发展绿色循环经济产业上实现了新突破,也有利于宝钢的钢渣得到更好的开发利用。

宝钢1780mm热轧精轧高压水除鳞改造工程投产:12月25日,由中冶赛迪负责设备成套供货、工厂设计和软件设计的宝钢不锈钢1780mm热轧精轧机组增设机架间高压水除鳞工程施工、调试完毕,顺利投产,整条生产线恢复正常生产。

泰钢2#1700冷轧机组单体试车成功:1月17日,中冶实久承建的泰钢2#1700冷轧机组工程单体试车一次性成功。

济钢厚板生产线即将投产:从济南出入境检验检疫局获悉,济南钢铁股份有限公司总投资近50 亿元的4.3米宽厚板生产线即将于2月建成投产。

宝日汽车板新增RCL-D4重卷机组生产线试生产:由宝钢工程总承的宝日汽车板公司新增RCL-D4重卷机组生产线,经过各方的努力,于1月12日开始试生产,提前两个月完成计划目标。

山西建邦100万吨棒材工程热负荷试车一次成功:1月6日,由华冶机装分公司承建的山西建邦特钢100万吨棒材工程热负荷联动试车一次成功,顺利进入试生产阶段,按合同要求提前37天完成施工任务,甲方高度称赞华冶为“铁军”。

宜昌三峡订购两条超薄板连续退火线:宜昌三峡全通涂镀板公司授与德国SMS Siemag公司合同,为其提供两条连续退火线。

两条线将用于处理超薄板,产品电镀后用作包装材料。

退火流程及后续处理消除了带材在轧制过程中产生的应变硬化,机械性能和表面质量可完全根据需要设定。

两条线分别计划于2011年5月和6月投入运行。

2010年度陕西省科学技术奖推荐项目

2010 年度陕西省科学技术奖推荐项目
项目 编号
10-001 10-002
项目名称
基于软交换的全 IP 化移 动通信组网技术 大跨径钢箱梁桥面铺装 技术体系研究 水泥稳定碎石振动试验 方法及工程应用 BT 系列积极式凸轮开口 装置关键技术研究及产 品开发 微胶囊药物纳米复合防 污、 抗菌、 抗病毒纺织品 开发 计算机优化配毛及毛条 辅助制造系统 输电线路运行工况在线 监测与故障诊断及系列 产品开发 纺织平网印花机电气控 制装置关键技术研究及 产业化 跨边界知识共享研究 分布式数据挖掘优化技 术 认知无线电技术研究 目标与复杂地海背景的 电磁散射研究 高速无线通信系统中的 传输与组网新技术 正交时分复用技术研究 中国食蚜蝇科昆虫物种 多样性研究 量子体系非对易拓扑相 位和非对易能级的研究 秦巴山区猪苓资源保护 及开发利用研究 天然活性成分的微生物 转化研究
10-041 10-042 10-043 10-045
NiTi 形状记忆合金的疲 劳断裂性能及本构模型 基于混合网络的设备故 障远程测试诊断智能信 息处理平台 面向大规模定制生产的 快速工艺设计系统 校园计算网格 营利组织内优化活动及 其向可持续竞争优势演 化的机理研究 飞行器机电系统早期故 障预示技术 齿轮先进啮合理论研究 及工程应用 复杂系统现代估计理论 及应用 数字式皮革收缩温度测 量技术及装置的研究 水热合成无机功能材料 及陶瓷涂层的理论与应 用基础研究 CO2/CH4 的催化转化及 相关绿色过程的基础研 究 蝗虫的分子系统学和分 类鉴定专家系统研究 算子矩阵及其应用 低频液体表面波声光效 应及应用 渭河流域万年尺度环境 变化与土壤发育演变规 律 过渡金属掺杂材料结构、 性能与微观机理研究 “翔式道路”——西部以 军地融合高新技术产业 发展促进产业结构优化 升级的理论对策 复杂目标光电散射特征 建模及其在实际探测中 的应用研究
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室内, 由于喷 嘴作 用 , 流动 在 中部形 成 2个新 的更 为
复杂 的 涡形状 , 由于喷 嘴结构 的不对称 性 , 下层 且 上 的 涡尺度 也不 同 , 进 入 喷嘴 的流 线分 布较 为均 匀 , 但
的流动 分布 达 到较 为合 理 的状 态 .
7 O E+ 0 0 0
[ ] 李丽 , 6 张锡义 , 李伟 江.通风机性能试验 台及其应 用[ ] J .实验技 术与管理 , 0 5 9 : 4 7 20 ( ) 4 4 .
( 辑 编
廖粤新 )
中 国 计 算 力 学 大 会 ’ 0 0 CC M2 1 暨 2 1 ( C 0 0)
第 8届 南 方计 算 力学 学 术会 议 ( C M・ ) 将召 开 SC 8即
6 O0 +00 E

65 E O 0 + 0
( ) 室 全局 流 线 图 a风ห้องสมุดไป่ตู้
( ) 向涡 旋 图 b测
图 8 风 室 喷 嘴 全 开 时 内 部流 线 图
3 结 论
本 风室 试验 台的喷 嘴压差 控 制与 设计 标 准偏差 在5 %之 内 , 到标 准对 测 量精 度 的要求 . 达
平均 , 本符 合设 计 要 求 . 图 8 b 可 以看 到 整 流 基 从 ()
室 内 的流动较 进 风 室 的 流 动更 加 均 匀 化 , 分 体 现 充 整流 板 的作用 . 流 室 内喷 嘴前 的涡 形 呈 现 从 两侧 整 到 中 问的渐缩 趋 势 , 后 由于 中间 喷 嘴 的作 用 而 消 最 失 . 室左右 侧 的流 动分 布也 较对 称 , 得 各个 喷嘴 风 使
证 较好 的测 压 环境 .
风室 内部 流 动对 称 性 分 布 良好 , 过 喷 嘴 的流 通
动 分 布均匀 . 只是进 风室 内湍流度 较 大 , 对进 风室 会 流动 产生一 定 影 响. 议 通 过 改 变 整 流 板 的 位 置等 建 方 法加 以改进 .
风 室 内部 经 过 整 流板 作用 , 流室 以及 喷 嘴后 整
部 靠近 内整 流室 壁 面 的 区 域 流 动 均匀 性 良好 , 可保 参考 文献 :
[ ] F U N e L E T6 2 He ’ ud [ .2 0 . 1 L E T I .F u N . SFSgie K] 0 4 n
[ 1 刘正 ,王振 亚,杨志刚.车用风扇及换热器气动性能试验 台设计与试制 [ ] 2 J .风机技 术, 0 7 6 : 83 . 2 0 ( ) 2 -1 f ] 国家质量技 术监督局.GB T 13 - 2 0 工业通风机—— 用标 准化风道进行性 能试验 [ ] 3 / 2 6 00 s .北京 :中国标 准出版社 , 0 1 20 .
[ ] 蒋旭 平 , 新 红 ,王 海 民.工 业 通 风 机 性 能 测 试 中喷 嘴 的 选 择 [ ] 4 姚 J .流 体机 械 , 0 6 3 : 9 . 20 ( ) 3 41
[ ] 秦 国良.全功能工业通风机性能 自动测试 系统( —— 数据采集 系统的实现[ ] 5 一) J .风机技术 , 0 3 5 2 -0 2 0 ( ): 83 .
中 国计 算 力学 大会 ’00( C M 0 0 暨 第 8届 南 方 计 算 力 学 学 术 会 议 (C M-) 将 于 2 1 21 C C 2 1) SC 8 , 00年 8月 2 _2 日在 四川绵 阳召 开.S M一 中国力 学 学会 计 算 力 学 专 业 委 员会 、 方计 算 力 学联 络 委 员 会 主 办 , 0 5 S C 8由 南
中国工程 物理研 究院 总体 工 程研 究 所和 西南 科技 大 学承 办 , 江苏 省力 学学 会 、 河海 大 学、 大连 理 工大 学 、 浙江
大学和 西 南交 通大 学等 协 办.
S C 8正在 征 集论 文 , C M. 具体 会 议 及征 文信 息请 访 问 :
ht:/ m.h .d .n cc 2 1&sc / ht:/ w .hncee 首 页的“ t / e h u eu c/cm 00 cm8 或 t / w w ciaa.I p p 1 业界 活动 ” 目. 栏
进一 步分 析 . 以喷 嘴全 开 的情况 为 例 , 测 风室 内部 观 的 流动状 况 . 8 a 为 风 室 全 局 流 线 图 . 见 在 进 图 () 可 风室 内 , 速 的进 口气 流会形 成 2个 较大 涡旋 , 尺 高 在 度 上保持 上下 对称 , 涡心 较靠 近 于整 流层 . 整流 且 在
第 2期
2 2 2 风 室 流 线 ..

炜 , : 车换 热 器风 室试验 台的 C D分 析 等 汽 F
3 5
能体 现 喷嘴压 力 差控 制 均 匀 的特 点 , 且 通 过 喷 嘴 而
以后 , 到第 2层 整 流板 的流 动 , 个 喷嘴 之 间也分 布 各
从 流 线 的角度 对 流动 的湍 流程 度 以及对 称性 作
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