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61.
本文论述绝热沸腾式蒸发器中溶液循环迄动规律,同时得到了相应的计算式;介绍了基于这种循环规律而研制成功的蒸发器的主要技术性能指标;探讨了此类蒸发器设计和操作中的有关技术问题.  相似文献   
62.
1 热分析计算的基本方程周向有回油槽径向静压轴承结构如图1所示.热分析计算必须联立求解下列五个基本方程: (1) 无量纲雷诺方程  相似文献   
63.
从理论上对燃烧合成Mg2Ni反应体系在不同预热温度下的绝热温度及Mg2Ni的熔化率进行了计算.研究结果表明,反应的绝热温度随预热温度的升高而提高,而且二者的差值基本为一定值.在一定的预热温度下产物Mg2Ni将熔化,其熔化率随预热温度的升高或稀释剂含量的减少而增加.添加适量的稀释剂有助于降低反应的绝热温度、减小Mg2Ni的熔化分解从而得到高纯的Mg2Ni.  相似文献   
64.
根据现场实测数据所进行的反分析获取温度计算模型和参数,再把反分析得到的模型和参数通过仿真计算预测下一步施工时的温度和应力状况,指导下一步施工,即建立了温度控制反馈机制,并在淮河入海水道淮安立交地涵工程中获得了较好的应用效果,同时还提出了能较准确地表达掺缓凝剂混凝土绝热温升特性的指数双曲线型表达式。  相似文献   
65.
提出采用自蔓延高温合成法制备钒基固溶体贮氢合金的新工艺.计算知NH4VO3-TiO2-Cr2O3-Ni-Al反应体系的绝热温度(Tad)为1 889.27 K,单位质量反应热为-2.67 kJ/g;对NH4VO3-TiO2-Cr2O3-Ni-Al反应体系的相关反应进行了热力学分析,表明体系生成V+Ti+Cr+Al2O3的趋势最大,生成物最稳定.确定了采用自蔓延模式的可行性.  相似文献   
66.
应用相对论配分函数,从相对论统计物理导出Lorentz协变的理想气体状态方程及准静态绝热过程中的绝热方程,并证明了绝热系数的Lorentz不变性。  相似文献   
67.
本文对常用的等效绝热极化势公式进行了修正,使其在近区具有良好的物理性能,对c—He弹性散射截面在0.5~20eV范围内进行了计算,获得了满意的结果。  相似文献   
68.
介绍了一种利用顺磁盐物质的磁热效应获取低温进行制冷的方法。对电磁制冷机的原理及其发展进行了综述,并指出提高其制冷效率的途径。  相似文献   
69.
The present work is focused on heat and mass transfer in a direct evaporative air cooler of one row counter flow spray. Models of the two-phase flow in such a air treatment system have been developed. The fields of temperature and relative humidity in spray chamber, as well as the trajectories of sprayed drops have been obtained by numerical method. Experiments aiming at quantifying the system performance and its influence factors have been conducted. It indicates that the increase of air velocity and water/air ratio while thedecrease of nozzle density are favorable. The performance of the system of parallel flow spray and counter flow spray have been compared by means of humidifying efficiency. Comparison between numerical simulation and experimental results demonstrate good agreement for outlet air temperature with a maximum error of 8% observed for air relative humidity.  相似文献   
70.
自蔓延高温合成TiC-Al的热力学计算与分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
对Al-Ti-C三元体系进行了热力学计算,绘出了反应的标准自由焓随温度变化的曲线、绝热温度随Al含量变化的曲线以及绝热温度随预热温度变化的曲线.分析表明:三元体系的主要反应是Ti C=TiC.体系的绝热温度随Al含量的增加而下降,当预热温度为650 K时,Al最佳的理论含量约57.5%,体系的绝热温度随预热温度的升高而升高;若Al含量过大,体系的绝热温度小于1800 K时,可以适当的提高预热温度,来确保反应的自发进行.  相似文献   
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