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741.
江婷  黄淼  何超  左仔滨  史圣哲 《科学技术与工程》2023,23(24):10549-10556
为增强实机渗漏源的缩比简化依据、提升渗漏源的等效模拟精度,基于实机渗漏源参数开展了相应的渗流特性相关性研究,并设计了舱段模型舱内外水线高度监测试验装置和进水量实时输出监测程序。试验表明该试验装置/程序可用于研究目标舱段渗流特性与进水量、进水时间的相关性关系,对于探索缩比模型相对实机舱段缝隙渗漏源的渗漏源简化模拟方法也具有一定的适用性。结果表明:渗漏源参数中渗漏源面积、渗漏源形状及位置分布均会对舱段进水特性产生一定影响。其中,调整渗漏源位置可一定程度增加最终进水量,而调整渗漏源面积则可有效改变舱段的进水速度和进水时间。为实现对缝隙渗漏源实机舱段的等效缩比模拟,应在渗漏源面积缩比基础上,同时修正渗漏源面积和中心位置来实现进水量曲线的吻合统一。  相似文献   
742.
假定液体穿透漏孔的毛细运动为定常运动,讨论了氟里昂喷射法检漏机理.根据泊稷叶粘滞流动定律,导出了液体漏量Δv与漏孔尺寸(d3/h),溶液物性(σ/η)和喷射时间th的定量关系,从而提出液体物质泄漏率公式:Δvth=πd3  相似文献   
743.
近年来,由燃气泄漏引起的爆炸事故逐渐成为人们关注的重点。为探究燃气泄漏规律以及其爆炸对建筑物损毁效应,采用计算流体动力学分别模拟了燃气在密闭空间和开放空间的泄漏扩散,同时运用Autodyn软件的Remap技术模拟了密闭空间的三种墙壁在燃气爆炸作用下的损毁过程,研究了墙壁水平和竖直方向的压力、速度以及位移变化规律。结果表明:燃气在密闭空间的扩散速度小于在开放空间的扩散速度;两种空间的燃气泄漏口处观察点在0~15 s时的质量分数变化趋势一致,15 s后密闭空间的质量分数继续增加,而开放空间的质量分数基本保持不变;砖墙、钢筋混凝土墙和混凝土墙的位移时程曲线皆表现为线性变化;三种墙壁的压力峰值、速度峰值以及位移峰值随距离增大多表现为指数衰减趋势;相同距离下,砖墙的压力峰值、速度峰值和位移峰值在水平、竖直方向的差值大于其余两种墙壁的差值。  相似文献   
744.
为揭示泵控系统中液压泵在控制过程中出现流量死区的机理,针对泵控系统在启动和换向过程中必需重新建压的特点,考虑压差流与剪切流导致的液压泵内泄漏以及油液可压缩性,建立包含流量死区的液压泵数学模型.通过分析得到:液压泵流量死区的宽度随液压泵的出口容腔、负载压力、油温和启动加速度的增大而增大,随液压泵排量的增大而减小.为此,以...  相似文献   
745.
利用物、化探方法检测油气产生的微观效应和异常,从而揭示地下是否有油气聚集,其特点是试图将油气藏与其相关的地球物理异常建立直接的联系,以达到寻找油气藏的目的.这些物化探方法与寻找油气圈闭的其它勘探技术的主要区别在于:不是通过研究圈闭,而是通过研究油气目的层自身或其伴生物、衍生物等去探测油气藏,这就是物化探直接探寻油气藏法.本文所应用的环状磁异常探测法就是此类方法,并将其应用于鄂尔多斯盆地油气预测.  相似文献   
746.
利用分布式光纤定位监测土石坝管涌   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于热传导与热对流原理,结合流体横掠管束传热准则,完善了渗流流速的光纤测读算式,可据此监测大坝的渗水流速、渗水量.借助于坝体内光纤的拉曼散射效应测出温度场,找出坝体温度异常区域,即可用确定土石坝内细微管涌发生的位置.  相似文献   
747.
通过对漏磁检测信号的分析,引入支持向量机,给出了特征量、训练集的选择方法以及核函数和支持向量机的分类算法,将漏磁检测信号的根据信号的定性识别和定量分析有机结合起来.可以在漏磁检测样本有限的情况下,获得最优识别结果.  相似文献   
748.
提出了永磁磁极凸装在转子上的新结构永磁同步电机,用ViualC语言编制面向对象的有限元分析程序,分析了电机的空载磁场并计算了主极漏磁系数,为实现永磁同步电机设计过程自动化奠定了基础。  相似文献   
749.
以某中型水库覆盖层上土工膜防渗石渣坝为例,重点考虑坝面土工膜缺陷不同的类型、大小及其分布等不利因素,采用有限元法对大坝及地基开展三维渗流场数值模拟,并根据大坝水头分布、渗流量和渗透坡降计算成果,对大坝防渗安全性进行分析评价.结果表明:坝面土工膜缺陷主要影响坝体部分渗流场,局部抬高了浸润线,对坝基及两岸影响小;流经坝体部...  相似文献   
750.
罐区油品储存量大,具有较高的泄漏风险,一旦发生泄漏,可燃气体遇火源易发生火灾、爆炸等事故,甚至引发后果更为严重的多米诺效应,而可燃气体探测器作为重要的保护层持续监控现场,对保障现场安全生产和风险预警具有重大意义。以某罐区汽油泄漏为例,通过FLACS软件建立汽油储罐泄漏扩散计算流体动力学(computational fluid dynamics, CFD)模型,根据现行标准GB/T 50493—2019在泄漏源周围设置候选监测点,结果表明:部分距泄漏源10 m范围内的监测点不能检测到可燃气体,说明探测器的设置应遵循可燃气体扩散规律;对于比空气重的可燃气体的检测,建议探测器的最佳安装高度为0.3 m。  相似文献   
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