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981.
采用高压水射法处理新老混凝土粘结面的试验研究   总被引:20,自引:1,他引:19  
采用高压水射法对新老混凝土粘结面进行冲毛处理,粘结面的粗糙度以灌砂平均深度定量描述,以三种喷射水压力处理得到了不同粗糙度的粘结面,发现随着喷不压力的增大,粘结面的粗糙度增大,粘结劈拉强度提高。  相似文献   
982.
陶瓷过滤器元件内的流动与结构设计准则   总被引:9,自引:2,他引:7  
用一维定常流动模型研究了陶瓷过滤元件内的流动与压降规律。在此基础上,得到了陶瓷过滤器元件的内径与长度之比D/H应该遵守的两个准则,然后,用PHOENICS通用软件计算了陶瓷过滤器元件的三维定常流动。三维数值计算结果与一维定常流动模型的计算结果吻合,证明了作者推导的两个准则对于陶瓷过滤器的结构设计具有指导意义。  相似文献   
983.
圆形浸没射流冲击下有关压力梯度的理论分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
对圆形轴对称射流冲击下的轴向、径向压力梯度值进行了理论计算、就引射、局部换热系数径向分布峰值出现的位置及机理进行了分析、讨论,计算结果与浸没射流的实验结果符合较好,压力梯度的存在决定了浸滑射流的径向换热分布形状,而Re数只是控制其换热的强弱。  相似文献   
984.
等离子喷涂熔滴的瞬时碰撞压力研究   总被引:7,自引:2,他引:5  
采用数值模拟,研究了等离子喷涂熔滴碰撞基体后,作用在基体表面的瞬时压力分布变化过程和影响因素.研究表明,碰撞压力和熔滴的初始动能存在正比关系,碰撞压力集中作用在基体表面熔滴直径为2 .5 倍以内的区域.在该区域以外,碰撞压力值很小,这是造成扁平粒子与基体表面接触不完善的直接原因  相似文献   
985.
超临界压力下煤油传热特性试验研究   总被引:13,自引:1,他引:12  
得到了煤油在超临界压力下流过电加热圆管的传热试验结果.试验结果表明,在试验段壁温升高到拟临界温度后有传热强化现象发生,在极高热负荷下不但没有发生传热恶化,而且会发生第二次传热强化.煤油中加入添加剂能提高烧损热负荷.给出了煤油在超临界压力下的传热关联式,其计算值和试验值吻合良好  相似文献   
986.
粘性土的渗透规律性研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
渗透系数是土的重要参数之一。本文结合实际工程,研究了不同取样方式、试验手段和计算方法对粘土和粉质粘土渗透系数取值的影响程度,以及不同负压条件下原状土和击实土渗透系数的变化规律,为准确评价水库蓄水后库区、坝基渗漏情况提供了依据。最后通过对比2种土料按不同比例混合后的试验结果,认为粘土和粉质粘土以3:7比例混合后,力学性能稳定,而渗透系数有很大降低,是良好的筑坝材料。  相似文献   
987.
考虑压杆稳定性的桁架拓扑优化设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
目的 初探用进废退思想在桁架拓扑优化设计中的应用,开发相应的优化程序并用算例进行验证。方法 在桁架拓扑优化设计中考虑结构中受压杆的稳定性,同时考虑材料应力约束和压杆的稳定应力约束,通过杆件的实际受载情况及其应力约束值来调整各杆件的截面积,剔除优化结果中截面积小于阈值的杆件,以得到最优的拓扑结构和杆的截面大小,使各杆在保证结构稳定的前提下各尽所能,物尽其用。结果 优化结果表明桁架达到减重和安全稳定的  相似文献   
988.
分流式湿度发生器流量比的精确计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
目的 研究用分流法计算标准湿度发生器流量比的方法。方法 依据该湿度发生器原理,提出流量比计算方法;采用一组简化的饱和水汽压计算公式,在-50 ̄50℃的温度范围内的计算结果与用Wexler公式的计算结果最大误差小于0.2%;并用增强系数fw对实际气体的饱和水汽压公式进行了修正。结果 得到流量比公式q1/q2=γw,tc/γw,td-1,并给出了饱和混合比γw,t的具体计算方法。结论 该方法可作为研制  相似文献   
989.
对采用超高压烧结工艺,在不同烧结温度(保温时间均为240s)下制作的Si3N4陶瓷,用X射线衍射仪对其相结构变化进行了分析研究,发现超高压烧结的Si3N4陶瓷可以在较低温度下瞬间完成从α相向β相的转变过程.  相似文献   
990.
The electrical conductivity of serpentine is measured at 1.0-3. 0 GPa and 300-870℃. The effect of frequencies on electrical conductivity measurement is analyzed. The conduction mechanisms of serpentine before and after dehydration are discussed. Our experimental results show that the electrical conductivity of serpentine increases significantly after dehydration of serpentine, through which highly conductive layers (HCL) can be formed in the Earth's interior.  相似文献   
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