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111.
二甲醚发动机中,利用高压氮气罐可克服共轨燃料系统低压回路中产生的气阻,但其本身因体积较大等不利于小型化车载应用。本文提出用滑片泵替代高压氮气罐作为加压装置,并运用AMESim进行仿真,模拟滑片泵在低压回路中的工作过程,确定其合理的参数。仿真结果表明,采用滑片泵作为加压装置,当取吸油区窗口幅角为(45°~155°)、压油区窗口幅角为(230°~324°)时,该滑片泵单个腔体输入压力可保持在0.5 MPa之上,峰值输出压力为2MPa,满足二甲醚发动机共轨燃料系统低压回路对供油压力的要求;输出流量的频率随转子转速的增大而变高,而与偏心距大小无关;增大滑片泵转子转速和偏心距均可有效增大滑片泵输出流量及其波动幅度;该滑片泵的偏心距为1.5mm、转速为400 r/min时,其输出流量更接近所需最大供油量4.56L/min,且波动幅度较小。 相似文献
112.
面向仪器级互换的LXI总线及其关键技术研究 总被引:6,自引:0,他引:6
针对基于以太网的新一代模块化仪器互连总线LXI,介绍了LXI的产生、技术特点和优越性;具体分析了实现LXI的三种不同的同步和触发方式,并论述了LXI所采用的IVI驱动程序规范和同步接口编程规范. 相似文献
113.
混合气中CO2的膜接触器分离过程 总被引:6,自引:0,他引:6
采用中空纤维膜接触器、溶液热再生连续循环实验装置,考察了MDEA(甲基二乙醇胺)溶液及MDEA+AMP(2-氨基-2-甲基-1-丙醇)混合溶液吸收CO2传质过程;建立膜接触器传质模型,比较预测值与实验值。结果表明:在溶液浓度2.5mol/L,气速0.5~3.0 L/min,液速15~150mL/min时,总传质系数Kov为10~32μm/s(MDEA),20~45μm/s(MDEA+AMP);模型预测值和实验值符合较好,对于MDEA溶液误差小于10%,混合溶液误差最大为19%。实验证明MDEA+AMP混合溶液传质性能优于MDEA溶液。 相似文献
114.
为了实现管道运行状态和表面裂纹的定期监测,确保长跨度热力管道设施的安全性能和使用性能,对长跨度热力管道的裂纹识别进行连续小波变换研究;推导大跨度热力管道的运动微分方程并建立有限元模型,计算系统位移响应和角度响应,通过连续小波变换分析系统的响应信息研究裂纹识别。结果表明:连续小波变换裂纹识别能力较强,可以精准定位裂纹位置和判断裂纹大小,利用角度响应识别裂纹比利用位移响应识别更有效;管道中流体流速越大,裂纹识别效果越好。 相似文献
115.
在社会不断进步和发展的过程当中,供热锅炉技术逐渐出现并被广泛的应用在了我国的工业生产当中。而供热锅炉作为一种能够为工业生产提供热能的设备,它在实际运行的过程当中,因各种原因损耗掉了大量的能源。与此同时,由它所排放出去的气体,也对我国的环境造成了一定的污染。于是,生产企业就必须要依据供热锅炉的实际运行情况,再结合企业的生产需求,采取有效的解决措施,对这些问题进行处理。因此,该文针对供热锅炉技术,对其节能潜力进行了深入的分析和探究。 相似文献
116.
肩部肌肉疲劳是静态坐姿工作人员中普遍存在的职业健康问题,明确工作人员肩部肌肉出现不同状态的时间有利于预防静态坐姿工作人员肩部疾患的发生。利用表面肌电信号(surface electromyographic,s EMG)实验分析法,对20名无肩部疾患大学生志愿者的斜方肌部分进行无侵入性肩部肌肉信号实时监测。分析中位频率和肌肉电活动水平随时间变化的斜率情况,结合频谱振幅联合分析(JASA)方法确定了工作人员在工作过程中肌力增加,减少,恢复和疲劳四个状态的对应时间。实验表明在整个工作过程中肌力的增加是围绕着其他几类状态反复出现的,工作人员在工作到80~90分钟进入疲劳状态,持续疲劳一段时间后,肌力先增后减,从而发现其可能是造成静态坐姿肩部肌肉疾患的原因之一。 相似文献
117.
该文讨论用于HDTV信号地面传输的正交频分(OFDM)信道编码方案通过计算机模拟,研究一方案的抗加性Gauss白噪声,多径干扰和同频干扰性能,并讨论了降低误码率的方法。 相似文献
118.
119.
船舶舱室噪声预示统计能量分析研究 总被引:6,自引:0,他引:6
在船舶噪声预示中,统计能量方法与其他方法相比,具有模型简单、计算量小、适应频带宽等优点,且在分析含有高频、高模态密度的复杂系统的耦合动力学问题上有一定的优势。依此为基本原理,以实船为例进行了船舶舱室噪声预示,对影响船舶舱室噪声水平的甲板板厚度等因素进行了分析,表明主机是船舶舱室最主要的噪声源。 相似文献
120.
详细介绍了一种用于电子侦察与对抗系统中的宽带、高分辨率、低相位噪声频率合成器。该合成器采用谐波锁相和双反馈锁相技术 ,性能优良。对相位噪声进行了分析和计算。给出了研制结果 ,即频率范围为2 75 2 5MHz~ 2 2 0 0MHz,最小频率步进为 2 5 0kHz,相位噪声优于 - 10 0dBc/Hz/ 1kHz、 - 12 0dBc/Hz/ 5 0 0kHz。 相似文献