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991.
为了解决<化工原理>传热学习中操作型计算难以掌握的问题,介绍了运用对比法求解换热器操作型问题的原理,并通过两道例题详细说明了该方法的求解过程,该方法解题过程清晰.并且能普遍运用. 相似文献
992.
林产化工专业是应用性较强的专业,将理论教学与实验教学相结合,是实现创新人才培养目标的重要教学环节。针对有机高分子合成化学课程中存在的问题,结合林产化工专业发展的现状,为了深化教学改革,从添加最新的相关教学内容、引入科技研究前沿动态、采用现代教育理念,引导学生自主学习入手,并在观念上重视实验课程,进行实验课程改革,新开设了研究设计性实验课,考核评定上要合理灵活,才能使本科生有机高分子合成化学教学符合我国现有林产化工的发展趋势,为全面培养学生严谨的科学态度、良好的实验素质的创新能力提供新思路。 相似文献
993.
机械密封是流体机械和动力机械中的重要部件,对整个机械的正常运转至关重要,该文从机械密封的组成、工作原理出发,对前人的研究经验进行了分析总结,归纳出影响机械密封泄漏的主要原因有密封端面磨损、密封元件腐蚀、热效应、压力波动等因素,同时也指出输送流体介质的性质、机械密封安装误差、振动等因素都会导致机械密封失效,产生泄漏。 相似文献
994.
输气管道音波法泄漏检测采集得到的信号不仅包含有用的泄漏信号,而且包含背景噪声和各种干扰信号,因此信号的识别和特征量提取尤为重要。基于此情况,采用相关性分析的方法对传感器采集的信号进行处理并得到有效特征量,传感器采集得到的信号包括泄漏信号、敲击信号、压缩机启停信号、减压阀开关信号。相关性分析采用相关函数和协方差函数实现,相关函数可以得到各种信号的自相关和互相关特征,协方差函数可以得到各种信号的自协方差和互协方差特征。同时对信号进行整体峰度计算,并设置整体峰度阈值。研究结果表明:信号的相关性分析可以对输气管道微泄漏进行检测,同时对诸如减压阀操作、压缩机启停、敲击等干扰因素可以通过相关函数数值从背景噪声中识别;在不确定是否存在干扰信号的前提下,通过相关分析从背景噪声中提取泄漏信号或干扰信号,并对信号进行整体峰度值计算,若整体峰度值高于阈值,则认为泄漏发生,提高了音波泄漏检测的准确性。 相似文献
995.
螺旋槽干气密封在高速旋转时内部会产生一定量的热,导致密封环发生热弹变形,从而对密封性能产生影响.在速度滑移边界条件下,求出螺旋槽内的气膜压力和气膜速度,推导出气膜的能量方程,进而利用气膜的压力、速度和能量方程,通过Maple和Matlab软件求解槽内气膜的温度分布.然后由热弹变形理论,求解出密封环的变形量,获得螺旋槽内气膜厚度的解析式.利用广义雷诺方程求出理论泄漏量,并与泄漏量的实验值进行比较.研究结果表明:随着气体从外径流入内径,槽内温度的分布规律是先升高后降低,槽根部周围温度较高;热弹变形量与温度变化的规律一致,而气膜厚度的变化趋势与之相反;干气密封中的泄漏量随变形量增大而增大,有变形量的泄漏量更接近于实验值. 相似文献
996.
比较目前应用较多的泄漏扩散模型的适用性,采用平板模型对丙烷气体连续泄漏进行模拟计算,求得平均风速条件下,泄漏源下风向52.35m的扩散区域内,丙烷气体将对车间人员产生不同程度的健康危害;静风条件下,泄漏源下风向约11.98m的区域内,丙烷气体达到爆炸浓度下限,若有火源易发生气团爆炸.分析结果可为使用丙烷气体的企业预测丙烷泄漏后对不同范围内的人员造成的危害程度提供参考. 相似文献
997.
正3月30日,广东省茂名市街头反PX项目(即二甲苯化工项目)游行引发关注。同一时间,百度百科也上演PX词条"争夺战",以清华大学化工系学生为主的学院派,昼夜捍卫P"X低毒"属性,不断更正P"X剧毒""、巨毒"说明。无论是转基因食品还是环境安全,现代社会的不少社会矛盾都与专业性的科学问题产生了关联。不同的人有不同的价值立场和利益诉求,但科学真相只有一个。在有人恶意连续篡改的情况下,清华大学学子站在客观公正的立场捍卫科学、守护真理、阐明真相,对于化解冲突、达成共识有着非同寻常的意义。 相似文献
998.
最近几年,各种各样的边信道攻击导致密码系统的秘密信息不同程度泄漏,为此密码学研究者掀起了抗泄漏的密码方案的研究热潮。构造出了一个可以抵抗主密钥泄漏的基于身份加密方案。给出了方案的正确性证明,基于DBDH假设证明了方案的安全性,用信息论熵的理论给出了抗泄漏的性能分析,主密钥的相对泄漏率几乎可以达到1。 相似文献
999.
本文首先基于城镇燃气管道泄漏与爆炸实例,将导致事故的原因归结为管道及管件进场质量验收、规划设计与施工不当、巡检与维护不当、相邻工程建设、交通荷载等,然后结合造成城镇燃气管道泄漏、火灾与爆炸的这些原因,提出了安全防范建议。 相似文献
1000.
《北京理工大学学报》2007,27(5):466-466
北京理工大学与山东一滕化工有限公司合作的年产1万吨聚阴离子纤维素生产线于2007年4月6日一次性投产试车成功. 此次项目的完成是高校与企业产学研结合、高校科技为地方经济服务的又一典范. 相似文献