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51.
论述了热水供暖系统中几个施工与设计易忽视的问题,结合太原西山西华苑物业公司供热过程中的实际案例,分析了造成暖气不热的几种原因,并提出了相应的防治措施。  相似文献   
52.
在高温的锻造炉内以竖插和横插两种方法建立了几种在线黑体空腔。首次测量了各在线黑体空腔的温度分布,采用作者建立的评价黑体空腔精度的理论公式,评价了各黑体空腔的精度,亦即给出了由于非完全黑体产生的测量误差,并得出了在炉子不同部位安装黑体空腔的规范。  相似文献   
53.
为了改善激光诱导击穿光谱的质量,提高激光诱导击穿光谱(LIBS)技术对土壤样品中痕量元素的检测能力,研究了碳质空腔距离样品表面的高度变化对等离子体辐射强度的影响.结果表明,当有空腔约束等离子体时,其辐射强度比没有空腔约束时明显增强;随着空腔距离样品表面高度的加大,等离子体辐射强度逐渐升高,并在11 mm处达到最强,随后减弱.计算可知,样品中元素Fe,Mn,K和Ti在空腔距离靶面11 mm处的谱线强度和光谱信噪比与无空腔约束时相比,都有较大提高.最后,用Boltzmann图方法和光谱线Stark展宽法测量了等离子体的电子温度和电子密度,对等离子体辐射增强的机理进行了讨论.  相似文献   
54.
本文应用稳定流与非稳定流理论,对三峡水库蓄水后不同岩性段库岸边坡地带,地下水运移环境的变化趋势、过程及特征进行了预测与评价,并对由此而引起的环境地质问题和治理对策,进行了充分的分析与论证,为工程的建设和库区内工、农业布局提供了可靠的依据。  相似文献   
55.
本文利用部分相干光的张量ABCD定律研究了部分相干的非轴对称高斯-谢尔模(GSM)光束在光腔内的频谱演化特性,得到了解析的表达式.这一方法避免了已往处理部分相干光频谱变化时采用数值积分所带来的计算量太大的问题,并且适用于任意的傍轴光学系统.结果表明非轴对称GSM光束的相对频移与部分相干光本身的参数、振荡的次数以及光腔的参数有关,并且随着横向尺度的增加,频谱从红移逐步过渡到蓝移.  相似文献   
56.
本文讨论一种确定固体材料比辐射率的方法。在被测材料的表面开一个圆柱形空腔,并在其背面均匀加热。联立求解腔壁的辐射换热和体内的热传导方程,求得温度场分布和腔底的有效辐射。结果表明,腔底的有效辐射是比辐射率、腔深和半径之比以及一个表示温度梯度的参数的函数。文中讨论了能量辐射和光子辐射两种情况。在实验中,用热象仪测量材料表面和腔底的有效辐射。由理论分析结果和实验测定的有效辐射,求得材料的比辐射率。  相似文献   
57.
针对现行规范推荐采用的机械循环集中热水供应系统同程管网布置形式,根据水力学原理,提出输水和配水管段水流方向的判据,并图示分析两根、三根及多根立管组成的同程式机械循环集中热水供应系统在纯回水及小量配水工况下的循环水流方向.结果表明:同程热水系统回水管道的循环运行存在多种不同的水流方向;现行机械循环集中热水供应系统的水力计算以纯回水、单一水流方向作为计算的前提,不考虑小量出水工况,是不完善的.要保证每根立管均有循环流量按计算设定的水流方向通过,必须满足一定的水力条件.  相似文献   
58.
采用断面模型试验研究了变坡处掺气设施的空腔回水问题、指出可能存在掺气挑坎临界高度,挑坎高度小于临界值,淹没水深与挑坎高度成正比关系,挑坎高大于临界值,淹没水深与挑坎高度成反比关系:可采用高跌坎间接提高底空腔进气口高度的方法消除或减轻空腔回水的不利影响;通过试验发现,坎前水深一定时,淹没水深与各水力参数基本成近线性规律变化.最后和整体模型试验结果进行对比,指出对空腔回水的研究不受比尺大小的影响.  相似文献   
59.
考虑土颗粒间库仑摩擦消耗的能量,采用弱非弹性介质模型研究饱和土中球形空腔的动力响应.基于Yamamoto模型,建立了具有球空腔饱和土体稳态振动的控制方程;通过引入势函数,分别得到了边界透水和不透水条件下饱和土体的位移、应力和孔隙水压力等解析表达式;利用界面连续性条件,确定了待定系数的具体表达式.以饱和砂土和粉土为例,分析了Biot两相饱和介质和Yamamoto两种土模型下饱和土中球形空腔动力响应的差异.在此基础上,分析了界面处具有球形空腔饱和砂土和粉土的径向位移、孔隙水压力和环向应力幅值随外荷载激振频率、空腔半径的影响.结果表明:在共振频率处,Yamamoto土模型下饱和土体的动力响应小于Biot土模型下饱和土体的动力响应;能量损失比对饱和土中球形空腔的动力响应有显著的影响.  相似文献   
60.
含导弹的内埋弹舱缩比模型空腔噪声试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过试验的方法研究了含弹的内埋弹舱缩比模型的空腔噪声。研究了不同的来流速度、前缘扰流板、后缘挡板等对含弹的内埋弹舱空腔噪声的影响。通过试验得出结论,来流速度影响空腔内的噪声分布,弹舱的纯音频率也会发生变化;带锯齿的前缘扰流板对弹舱内噪声不会起到抑制作用,反而会增大弹舱内噪声;后缘挡板倾斜角度越大,对弹舱内噪声的抑制效果越好。  相似文献   
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