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81.
对高温平板滞止区内R-113的喷流冲击沸腾的临界热流密度(CHF)进行了系统的稳态实验研究.考察了过冷度、流速、喷流直径等流动条件对喷流沸腾CHF的影响,建立了预示CHF的经验型方程,方程中的参数指数和系数由实验数据拟合得到.研究结果表明:过冷液体喷流冲击沸腾的CHF取决于过冷度、滞止冲击速度和喷流直径;得到的经验式能较好地预示实验结果.  相似文献   
82.
本文以社会资本理论和工作动机理论为理论框架,提出了虚拟团队中的社会惰性模型.从个体内在动机和外部环境两个层面,提出并解释了虚拟团队中社会惰性的影响机制.本文通过准实验研究对由87名学生组成的11个实验小组进行观察,随后又进行了问卷调查,对提出的假设进行了验证.结果表明,个体所拥有的社会资本能显著降低其社会惰性;社会资本与声誉和社会临场感之间的交互作用,对社会惰性的降低作用也得到了验证.最后,论文对团队管理、沟通技术设计以及未来研究提出了建议.  相似文献   
83.
对水基碳纳米管(CNT)悬浮液在内径1.02 mm水平不锈钢管内的强制对流换热和流动阻力特性进行研究,考察了CNT质量分数和悬浮液温度对悬浮液强化传热和对流换热特性的影响.结果表明:CNT/水悬浮液的流动阻力特性呈现出与水相似的特性,具有常规流体的流动特性;与水相比,CNT/水悬浮液显示出较好的强化换热特性,且CNT/水悬浮液温度越高,其传热强化效果越明显;当CNT/水悬浮液温度较高时,其在对流传热中呈现出明显的纳米效应,而在常温时依然显示出常规流体的传热特性.  相似文献   
84.
垂下液膜式水平管发器的换热特性   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用层流和紊流两种模型对一水平管外垂下液膜的强制对流蒸发热热性能进行了数值计算。对管顶部的冲击滞止区和管侧部的自由绕流区分别采用不同的坐标变换方法进行微分方程组简化。  相似文献   
85.
对水平光滑管外油的自然对流高压直流电场强化换热效果进行了实验研究,实验确认了对自然对流换热性能很差的油类工质施加高压电场能够有效地促进换热强化,同时比较系统调查了换热系数强化率与电场强度、油温、热负荷之间的相互耦合关系,发现换热系数强化率基本不受热通量的影响,而与电场强度存在强函数关系,实验中,当外加电压为4KV时的对流换热系数比大空间内自然对流换热系数约提高1倍。  相似文献   
86.
刘振华 《科技信息》2012,(4):442-443
由于原液压机操作精度不够高,直观性不强,同时不便于日常维护,设备配件基本淘汰,这给提升机的安全运转保养、维护带来了不便,TH112A1型液压机的使用解决了生产中的实际挡手问题。  相似文献   
87.
水平传热管外过冷水垂膜强制对流换热特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
用数值计算方法对水平传热管外过冷水垂下液膜的强制对流显热换热特性进行了研究.计算采用层流流动模型,将液膜流动区分为管顶部的滞止区和侧部的自由绕流区分别计算.滞止区计算采用Goertler变换方法,绕流区计算采用自由流函数变换方法.结果证明,在喷嘴尺寸固定时,换热努塞尔特数除与膜雷诺数、普朗特数有关外,与反映管径尺寸的无量纲数、阿基米德数也相关.因此,在膜雷诺数103~104和普朗特数2~7内,得到了近似拟合公式.该公式和以往的经验公式吻合,较好地预示了文中的实验结果.为实际管排式蒸发器研究提供了依据.  相似文献   
88.
表面加工管束的垂下液膜沸腾换热强化的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
常压状态下,对饱和水和饱和R11两种工质在光滑管束和两种机械加工管束上的垂下液膜的对流和沸腾传热特性进行了实验研究.发现在低热负荷条件下,加工管束的平均换热系数比光滑管提高了3~10倍,具有显著的换热强化作用.其机理是,在低热负荷情况时加工管的表面出现了局部沸腾现象,从而使加工管的换热性能得到大幅度改善.  相似文献   
89.
常压状态下,对饱和水和饱和R11两种工质在光滑管束和两种机械加工管束上的垂下液膜的对流和沸腾传热特性进行了实验研究,发现在低热负荷条件下,加 管束的平均换热系数比光滑管提高了3-10倍,具有显著的换热强化作用,其机理是,在低热负荷情况时加工管的表现出现了局部沸腾现象,从而使加工管的换热性能得到大幅度改善。  相似文献   
90.
采用营养液添加聚乙二醇(PEG6000)人为模拟水分胁迫的培养方法,在5种供氮形态(铵硝比为0/100、25/75、50150、75125、100/0)和两种水分条件(非水分胁迫与水分胁迫)下,研究了苗期水稻(Oryza satixz L.)根系形态和地上部生长动态.结果表明:不论是在非水分胁迫还是水分胁迫条件下,不同形态、比例的氮素对水稻株高、叶面积,根长、表面积、直径有显著影响.两种培养条件下,水稻均在NN4^+-N和NO3^--N混合营养时生长最好.正常水分条件下培养的水稻幼苗在NH4^+-N/NO3^-N为50150时生长最好,而模拟水分胁迫培养的水稻则以25n5处理生长最好.  相似文献   
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