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1.
利用电流变技术,基于电流变阀的工作机理,设计了单通道平板状电流变阀和双通道平板状电流变阀样机.分析了两种平板状电流变阀压力-流量方程,并通过有限元方法理论分析了平板状电流变阀的强度.在理论分析的基础上,制作了两种平板状电流变阀样机并建立了实验系统,对影响平板状电流变阀性能的关键参数进出口压力差进行了实验研究.实验结果表明,平板状电流变阀的进出口压力差随流量增加而增大,还随着输入电压的提高而线性增大.当电压为110 kV、流量为211.2 mL/min时,单通道平板状电流变阀进出口压力差达到0.12 MPa.  相似文献   
2.
基于医学CT( computed comography)扫描得到的原始图片,利用图像辨识技术,重建一个包括鼻腔、咽、喉和主气管的真实人体上呼吸道的三维几何结构.采用大涡模拟法求解其复杂几何结构内的气体流动现象,计算中采用与实际呼吸过程相对应的呼吸强度来仿真呼吸过程.讨论和分析呼吸道内气流和压力的分布特性和规律.结果表明:在咽部由于突缩几何结构的存在,导致速度剧烈上升和压力的急剧下降;在吸气和呼气过程中流场结构和压力的分布存在较大的差异;随着呼吸强度增大,呼吸道内最大速度增大,内外压力差也增大。  相似文献   
3.
真空科学的应用领域十分广泛,目前,已经渗透到薄膜制备、原子能、半导体、航空航天、车辆、土木建筑工程、机械、包装、环境保护、医药及医疗器械、石油、化工、食品、电气、军事、低温、专用机械、纺织、造纸、农业以及民用工业的各种灯具等部门和科学研究工作中。它已经间接或直接的融入到我们的社会生活中,因而了解,学习,更好的利用,已成为摆在我们面前不可避免的事实。  相似文献   
4.
织物差动毛细效应模型及应用   总被引:27,自引:3,他引:24  
建立了织物差动毛细效应模型,从理论上探讨了织物里外层纤维线密度与附加压力差的关系,织物里外层厚度和纤维根数与液态水毛细运输流量的关系,织物里外层厚度与液态水毛细运输速度的关系,并用实验结论作了说明,从而提出了优化织物设计的思路。  相似文献   
5.
随着经济的日益发展,建筑的节能性逐渐引起了人们的重视,因此作为建筑能耗中最薄弱环节的建筑外门窗也引起了格外的关注。文章分析了利用建筑外窗检测设备对建筑外窗气密性进行检测的过程,并在此基础上提出了加强建筑外窗气密性的几点建议。  相似文献   
6.
CO2滑片膨胀机热力过程的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高制冷系统的效率,研制了滑片膨胀机,以替代跨临界CO2制冷循环中的节流阀.利用膨胀机气缸上2只相隔一定角度的压力传感器,获得了工作腔内压力随转角变化的完整曲线(p-θ图),并通过p-θ图分析了膨胀机的内部热力过程.研究结果表明:所研制的滑片膨胀机能够实现连续、稳定的膨胀过程,但严重的内部泄漏使得膨胀过程中的压力下降非常迅速,并导致过度膨胀现象发生;通过在滑片底部设置弹簧,改善滑片与气缸内壁之间的密封,在p-θ图上能观察到膨胀过程趋于理想的情况;在膨胀机的进、出口之间密封圆弧处增加密封条,可以显著提高膨胀机的进、出口压力差,说明该处泄漏得到大幅减少;所研制的膨胀机绝热效率在20%左右,且随转速的改变没有明显的变化,降低高压差下的气体泄漏是今后样机改进的重点.  相似文献   
7.
高层旅馆建筑火灾烟气扩散规律探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析得出火灾产生烟气的速率较关闭门窗的渗漏空气量大得多 ;分析了影响火灾烟气扩散的各种压力作用机理 ,特别提出了燃烧过程好象一台不断运转的小型“风机” ,燃烧过程产生的浮力和膨胀力为高温烟气沿顶棚扩散、沿外窗外逸提供动力 ,并指出火风压不能简单的用空气柱重量差计算 ;利用流体力学能量方程理论 ,分析了 5种情况火灾房间的压力变化和火灾烟气泄出的情形 ;得出了火灾烟气可能出现的扩散形式 .图 4,表 3,参 8  相似文献   
8.
压力差是实验动物屏障系统环境设施的一个重要指标,保持一定的压力差可以有效地控制微生物污染。我国实验动物屏障系统环境设施运行过程中,主要依靠在设备层调节风阀来进行压力差的调控,若能在系统内压力不同的区域安装压力调节装置,使其在屏障系统运行过程中自动进行压力调节,可取得良好的效果。  相似文献   
9.
有孔隙的纤维、纱线和织物导湿结构模型研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
通过建立形成差动毛细效应的附加压力差公式,提出了有孔隙的纤维、纱线和织物导湿结构模型,对于开发此类导湿、干爽纤维,纱线和织物有着实际的指导意义。  相似文献   
10.
<正>焦炉热工管理中,对蓄热室顶部吸力的调节,是日常炉温管理的主要手段。蓄顶吸力调节的好坏,不仅影响到煤气和空气在立火道中的流量分配,导致焦炉温度的均匀性和稳定性发生变化,还会对焦炉的高向和边界加热产生很大影响。将蓄顶吸力逐个调节均匀,就可使进入燃烧室的气体量均匀一致,从而达到炉温均匀的目的。  相似文献   
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