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71.
论述了在Win98平台上用微型计算机对体循环脉动流模拟系统的实时控制、实时数据采集与显示技术,采用Visual C 编程,生成了驱动模拟心室波形,并利用双定时器来控制驱动曲线的发送,使模拟心室收缩舒张运动接近标准生理、病理的心室收缩舒张运动。最后提出了Win98下人工心瓣动力学参数体外脉动流模拟实验数据实时采集与显示的方法。  相似文献   
72.
应用对流换热过程参数描述, 对平行平板间层流对流换热特性在不同热边界条件下的区别进行分析. 结果表明: 发展段壁面上, 在等热流边界条件下壁面法向方向的热通量是以对流方式传递的, 虽速度为零, 但速度梯度对该热通量的传输有贡献, 等热流边界条件时最大速度梯度项对法向热通量的传输有贡献; 在等壁温边界条件下壁面法向方向的热通量是以扩散方式传递的; 在发展段流体内部, 不同热边界条件下主流方向的热通量和垂直壁面的热通量均是以对流方式传输的, 速度和速度梯度对主流方向和垂直壁面热通量传输的贡献与边界条件相关; 在充分发展段壁面上, 等热流边界条件时壁面法向方向的热通量是以对流方式传递的, 速度梯度对该热通量的传输有贡献, 但等壁温边界条件时是以扩散方式传递的; 在充分发展段流体内部, 等壁温边界条件时主流方向的热通量和垂直壁面的热通量均以对流方式传输, 速度对主流方向热通量的传输有贡献, 等热流边界条件时主流方向的热通量和垂直壁面的热通量均以对流方式传输, 主流方向热通量的传输是一没有净换热的对流过程, 速度梯度对垂直壁面热通量的传输有贡献; 正是由于等热流边界条件时壁面上最大速度梯度项对法向热通量传输的贡献和等壁温边界条件时壁面上最大速度梯度项对法向热通量传输没有贡献, 使得等热流边界条件对流换热强度高于等壁温边界条件的换热强度.  相似文献   
73.
许多压裂的油气井都具有较高的地层温度。为了获得最佳的压裂效果,在压裂设计计算时应该考虑裂缝中温度变化对压裂液流变特性和滤失速度等的影响。因此,需要建立水力压裂裂缝中的温度场模型,用于计算施工过程中裂缝中压裂液的温度随时间和位置的变化。根据热能平衡方程,建立起了滤失和非滤失裂缝缝面附近地层中温度的偏微分方程,然后借助于拉普拉斯变换和逆变换,获得了这两种情况下,裂缝壁面上的热流密度函数。通过算例分析发  相似文献   
74.
古老盆地大都经历了多期构造运动,而每次构造运动中大地构造条件的变化,必然引起古大地热流的变化。针对多构造期古老盆地这一特点,在大地热流反演方法的基础上,提出了另一种处理方法多段线性古热流模型,以期用相对简单的方式来表征复杂地质情况下的古热流变化特征。利用该模型对冀中坳陷北部中—上元古界古热流演化进行了分析,所建立的模型符合该区大地构造演化特点。  相似文献   
75.
为探索新型信号分析技术在建筑墙体夏季传热过程中热流信号处理时的应用,本文在对混凝土加腋锥式肋块型空心砌块墙体进行周期性非稳态传热数值计算的基础上,利用在时域具有高分辨率的希尔伯特-黄变换算法(HHT)对墙体输入、输出热流进行经验模态分解(EMD)计算。结果表明:东、南、西、北朝向建筑墙体外表面输入热流的本征模态函数(IMF)中的第5、6(7)阶IMF已经基本奠定了信号函数的主导波形,各朝向热流波形有明显区别,第3、4阶IMF是对第5、6(7)阶信号的局部修正;各朝向建筑墙体内表面热流的IMF数量只有4~5阶,最后1~2阶与残差项之和就足以精确拟合原始信号;与傅里叶变换方法对比,EMD分解墙体热流谐波信号具有分解阶数较少、趋势项清晰、拟合精度高的优势。  相似文献   
76.
文章介绍了热桥及其对结构的危害性,基于导热微分方程的基本理论,利用ANSYS有限元软件对玻化微珠保温砂浆外保温墙体和无保温墙体热桥的温度场和热流密度进行了分析。  相似文献   
77.
基于实测温度推算铸坯表面热流量分布   总被引:4,自引:0,他引:4  
在现有观测条件下,以结晶器部分实测温度为基础通过建立结晶器铜板内二维温度场模型,给出了用Galerkin法在线计算结晶器内铸坯表面换热热流密度的方法,从而可在实际生产中比较直接地了解保护渣及坯壳表面气隙分布情况,数据实验显示此方法是有效的。  相似文献   
78.
研究了碳含量对板坯结晶器平均热流的影响,结果表明结晶器宽边平均热流和窄边平均热流与钢的碳含量之间均存在着明显关系,但分别对应宽边和窄边平均热流,其出现最高和最低点的碳含量不同。  相似文献   
79.
搭建实验平台,研究径向热管传热机理;根据能量平衡和传热学基本原理,采用等效导热系数法,利用Matlab6.5软件,对实验数据进行多项式回归,得出等效导热系数λeff与充液率R的拟合公式λeff=1 586.1+47.3R-0.5R2.以等效导热系数为评价指标,分析不同充液率下热管的传热效果.研究结果表明:在低热流密度下,充液率越高,传热系数就越大;在高热流密度下,随着充液率的增大,传热系数增大到一定程度后开始下降;在实验条件下,径向热管的最佳充液率为40%~55%.  相似文献   
80.
通过对热流道的离散,运用数值分析的方法,与冷却分析的瞬态结果耦合,并松弛迭代求解热流道在成型过程中的温度场,在此基础上可以更为准确、可靠地设计热流道的温度调节系统.  相似文献   
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