熱流
- 基于預報誤差法的邊界熱流反演方法研究
熱系統(tǒng)的時變表面熱流的新方法。文獻[4]使用帶有Tikhonov正則化的輸出最小二乘法和改進的共軛梯度法估計了熱通量等參數(shù)。將最大似然函數(shù)法引入反問題的研究,能夠提高不確定系統(tǒng)反演過程的魯棒性和準確性。華盛頓大學Emery等聯(lián)合莫斯科航空學院空間系統(tǒng)工程系[5]一起通過擴展的最大似然原理來處理已知模型參數(shù)中不確定性問題的逆解,并進行最佳實驗設計,所得結果證明了整個方法的可靠和準確。美國康奈爾大學的王敬波等[6]提出了一種貝葉斯推理方法,該方法可以計算獲得邊
計算機仿真 2023年8期2023-09-20
- 熱流現(xiàn)場校準裝置研制及不確定度分析
076)1 引言熱流定義為單位時間內每平方厘米或平方米的面積上熱量轉移程度的定量[1],單位通常為W/cm2或kW/m2。大部分的工程類應用均涉及到熱量的產生與轉移,尤其是國防軍工領域[2-4]和能源生產應用等領域[5],對熱流進行定量測量,不僅可以為設備的正常操作提供可靠數(shù)據(jù),還可以為能源產品或相關設備的研制提供參考依據(jù)。在飛行器高速飛行過程中,表面溫度急劇升高,防隔熱設計是飛行器設計的關鍵,表面熱流的準確測量為飛行器的設計、仿真和試驗提供了可靠依據(jù)[6
宇航計測技術 2023年4期2023-09-07
- 高超聲速平板邊界層中波紋粗糙壁峰值熱流的變化規(guī)律及預測
展對粗糙壁面峰值熱流特性的研究,首先要建立描述粗 糙 壁 面 特 征 的 模 型。Colebrook 和White[1]的研究發(fā)現(xiàn),粗糙密度對于表征粗糙特征是至關重要的,后來Schlichting[2]量化表征了粗糙密度,用λ=Fr/F 定義粗糙密度,F(xiàn)r表示粗糙壁正面總投影面積,F(xiàn) 表示粗糙與壁面平行的投影面積;Nikuradse[3]基于粗糙密度提出等效砂礫高度的概念,通過試驗建立起等效沙礫高度與粗糙壁面特征的關系;Sigal 和Danberg[4]擴
航空學報 2023年12期2023-07-28
- 薄膜熱電堆熱流傳感器頻率響應動態(tài)特性研究*
動機渦輪葉片表面熱流的實時控制與監(jiān)測決定發(fā)動機燃燒效能和工作壽命,需要熱流傳感器具有良好的頻率響應特性,從而準確地反映出瞬變熱流過程,提高大熱流環(huán)境下渦輪葉片的實時監(jiān)測能力[1~5]。為了能夠準確測量出熱流瞬變過程,需要在實驗室測試熱流傳感器的頻率響應特性。傳統(tǒng)測試方法的熱流源產生熱流上限低,多數(shù)采用機械斬波的方式調制熱流輸出頻率,頻率調制不穩(wěn)定、上限低,不適用于快速響應的熱流傳感器頻率響應測試。高功率光纖輸出半導體激光器光/熱轉換效率高,可通過外設電路實
傳感器與微系統(tǒng) 2022年11期2022-11-11
- 微納衛(wèi)星空間外熱流仿真分析
境影響外,空間外熱流對衛(wèi)星熱環(huán)境變化起著直接性的作用。周期性變化的空間外熱流使衛(wèi)星溫度場隨時間變化,給衛(wèi)星結構的穩(wěn)定性和熱控措施的選擇帶來了巨大挑戰(zhàn)。因此,對空間外熱流進行分析是衛(wèi)星熱分析不可或缺的前提。很多研究者已經研究了空間外熱流的計算流程和建模方法。柏添等利用熱仿真軟件計算了夏至日和冬至日兩個工況下的外熱流,為衛(wèi)星的熱設計提供了參考。李志松等綜合考慮了衛(wèi)星的姿態(tài)角信息,計算了六面體衛(wèi)星各個面上所受的外熱流的值,并突破了衛(wèi)星進入陰影期和熱平衡方程對真近
現(xiàn)代信息科技 2022年15期2022-10-15
- 高超聲速圓柱繞流中駐點熱流的稀薄效應*
需要準確預測壁面熱流,工程經驗及理論公式在近連續(xù)流區(qū)內逐漸失效[1-3],數(shù)值模擬方法仍然是壁面熱流預測的主要工具。然而,當來流克努森數(shù)(Kn)大于0.01時,即便是簡單的高超聲速平板繞流問題仍然因方法的不同而存在較大差異[3-4]。對于稀薄高超聲速流場,直接模擬Monte Carlo(direct simulation Monte Carlo, DSMC)方法被認為是最可能準確預測壁面熱流的方法[5]。該方法雖物理上滿足Boltzmann方程并對其進行直
國防科技大學學報 2022年5期2022-10-04
- 防熱環(huán)對空氣舵舵軸流動及氣動加熱影響
擋作用減弱,舵軸熱流減小則相對不明顯?;诖?,為減小舵軸的防熱壓力,本文受整流帽對舵軸保護方式的啟發(fā),從流動機理分析,通過在舵軸周圍近距離設計防熱環(huán),“貼身”保護舵軸,并在空氣舵相應轉動位置配合設計轉動溝槽(見圖2),將舵軸的高熱流區(qū)轉移到防熱環(huán),大幅減小舵軸的氣動熱載荷。從而實現(xiàn)舵軸承力不承熱,防熱環(huán)承熱不承力,有效實現(xiàn)舵軸承力功能和防熱環(huán)承熱功能的分離。本文從仿真分析和試驗驗證兩方面對防熱環(huán)降低舵軸熱流效果的有效性進行介紹。圖2 舵軸防熱環(huán)結構示意Fi
氣體物理 2022年4期2022-08-11
- 空天飛機測試實驗用圓箔式熱流傳感器及其設計方法
測試實驗用圓箔式熱流傳感器及其設計方法,涉及飛機測試技術領域。包括銅水冷管、嵌設在銅水冷管表面的若干個熱流感應接頭,銅水冷管包括相對轉動連接的內管和外管,熱流感應接頭包括外殼、套設在外殼內部的銅熱沉,位于銅熱沉頂部的康銅圓箔。設計方法包括以下步驟:(1)電動勢公式建立;(2)導熱微分方程建立;(3)穩(wěn)態(tài)下的熱流密度公式建立;(4)熱流密度公式簡化;(5)銅水冷管外徑及康銅圓箔半徑確定;(6)響應時間確定。本發(fā)明的圓箔式熱流傳感器實現(xiàn)了快速降溫,保證了熱流密
傳感器世界 2022年10期2022-04-07
- 幾何參數(shù)對V 字形鈍前緣氣動熱特性影響1)
V 字形鈍前緣的熱流峰值出現(xiàn)數(shù)量級的變化,而當R/r足夠大時,流場出現(xiàn)sRR 反射類型,可以顯著降低熱流峰值.隨后,蒙澤威等[16-17]在Ma∞=4 條件下,也發(fā)現(xiàn)調整R/r可以有效降低V 字形鈍前緣的熱載荷.實際上,來流馬赫數(shù)和幾何參數(shù)都是通過改變V 字形根部的激波反射流場結構,進而影響壁面熱流分布.在Xiao 等[11]研究的基礎上,張志雨[15]和Li 等[18]進一步地歸納出V 字形鈍前緣主要有4 種熱流峰值產生機制,分別為超聲速氣流沖擊壁面、激
力學學報 2021年12期2021-10-12
- 基于混合傳熱模態(tài)的瞬態(tài)熱流測試方法研究
高溫等離子體流場熱流參數(shù)的有效測量對精細化評估新型防熱材料性能具有重要的意義。針對尖銳前緣和超高熱流試驗環(huán)境,熱流參數(shù)常采用瞬態(tài)測試方法。在高超聲速地面模擬防熱試驗高熱流、強沖刷電弧流場中,用熱電偶直接測試傳感器外表面溫度往往是非常困難的[1];常采用的零點量熱計是利用內腔“零點”位置溫度間接獲得一維半無限體傳熱體前表面溫度-時間數(shù)據(jù),并由此計算出前表面輸入熱流[2]。但該瞬態(tài)測試方法存在以下問題:1)由于軸向內腔孔徑小于1 mm、長徑比大于10且是盲孔,
實驗流體力學 2021年4期2021-09-15
- 戈登式輻射熱流傳感器動態(tài)特性測試技術?
表面形成高速、高熱流密度加熱,達到幾十MW/m2量級[2]。飛行器的熱防護措施受表面加載的熱流密度影響,需精確獲取運行環(huán)境中飛行器各個階段的熱流密度。圓箔式、薄膜式等類型的高速熱流傳感器被廣泛應用于航空、航天領域的熱流密度監(jiān)測中[3-7]。為了準確測量隨時間快速變化的熱流密度,必須在實驗室環(huán)境中測試熱流傳感器,了解傳感器的動態(tài)特性。傳統(tǒng)熱流傳感器動態(tài)測試方法主要有以下幾種,如表1所示。其中,傳統(tǒng)激光器法[8]大多采用機械斬波器、負階躍熱流信號等激勵熱流傳感
傳感技術學報 2021年5期2021-08-27
- “大地熱流”等地熱學重要術語的概念與應用
集旸摘 要:大地熱流是地熱學乃至地球物理學中的重要術語,在地球科學中的使用頻率很高。與之近似的術語包括熱流、熱流密度、熱通量、地表熱流等。文章詳細介紹了大地熱流的定義、目前使用過程中存在的問題,以及在第二屆地球物理學名詞審定委員會對《地球物理學名詞》修訂過程中對相關術語定義所做的思考與取舍。關鍵詞:熱流;熱流密度;熱通量中圖分類號:N04;P314 ?文獻標識碼:A ?DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2021.03.001Abs
中國科技術語 2021年3期2021-08-06
- 微納衛(wèi)星熱平衡試驗熱流計布點優(yōu)化方法
采用紅外加熱籠和熱流計進行外熱流模擬是衛(wèi)星熱平衡試驗中吸收熱流模擬的主要手段,因其具有操作靈活、簡單可靠的特點而在微納衛(wèi)星領域廣泛使用,但這種方法也同時存在各加熱區(qū)相互干擾、熱流均勻性差、對復雜外形航天器適應性差等問題[1]。相較于大衛(wèi)星,微納衛(wèi)星本體尺寸小,星表敏感器、天線、遮光罩等組件對星體遮擋嚴重,在熱平衡試驗中準確模擬外熱流更為困難。文獻[2]中以加熱片作為外熱流模擬的基準,試驗測得紅外加熱籠-熱流計的外熱流模擬方法誤差平均在22.3%,并認為由安
航天器工程 2021年2期2021-04-27
- 基于非線性分析的發(fā)動機熱流場數(shù)值仿真方法研究
7000)發(fā)動機熱流場分布是否合理是制約發(fā)動機穩(wěn)定性的關鍵因素,需要構建優(yōu)化的發(fā)動機熱流場仿真和數(shù)值模擬分析模型,根據(jù)數(shù)值特性分析,建立發(fā)動機熱流場的數(shù)值參數(shù)融合模型,提高參數(shù)優(yōu)化辨識能力,關于發(fā)動機熱流場數(shù)值仿真分析方法的研究在優(yōu)化發(fā)動機的輸出特性和穩(wěn)定性方面具有重要意義[1],在發(fā)動機的優(yōu)化控制和力學參數(shù)分析方面具有重要作用。國外對于發(fā)動機熱流場數(shù)值仿真的研究較早。例如,BILGIN A[2]采用k湍流模型,對一種發(fā)動機的缸內流場數(shù)值進行仿真研究,該方
沈陽工程學院學報(自然科學版) 2021年1期2021-02-02
- 表面熱流辨識結果的誤差分析與估計
)0 引 言表面熱流辨識是通過材料邊界或內部的溫度測量值來反演表面熱流,是一類典型的熱傳導逆問題,在航空航天、冶金制造等領域有廣泛的應用。表面熱流辨識是數(shù)學上的不適定問題,不滿足解的穩(wěn)定性,也就是說即使測點溫度存在較小測量白噪聲也可能導致解的“爆破”;具體來說,在頻域,表面熱流的辨識誤差在白噪聲的影響下隨著頻率的升高逼近無界。這給辨識精度估計帶來了難度,而在工程實際的測熱系統(tǒng)設計時,希望能夠在對熱環(huán)境有大致預測的情況下對其辨識結果誤差給出較為準確的估計,進
空氣動力學學報 2020年4期2020-11-04
- 塞塊量熱計的熱流計算與修正方法研究
地面防熱試驗中對熱流等測量參數(shù)的精準度要求越來越高[5]。在以電弧風洞為代表的地面防熱試驗設備的流場校測中,塞塊量熱計常被選作測量熱流的主要傳感器[6]。塞塊量熱計可分為空氣隙結構和隔熱套結構兩類[7-8],空氣隙結構的裝配工藝較難控制,更適合駐點熱流測量;隔熱套結構的工藝易于實現(xiàn)且不受流場條件限制。兩種結構的熱流計算均采用絕熱假設的近似計算方法,這種近似計算會帶來較大誤差,國內外研究者力圖對其進行優(yōu)化和修正:一方面,通過改進塞塊量熱計的隔熱結構使其盡量滿
實驗流體力學 2020年5期2020-11-03
- 組合熱流模擬方法在某型號載荷真空熱試驗中的應用
三者統(tǒng)稱為空間外熱流。為充分驗證航天器在軌運行情況,需在地面試驗中模擬航天器在軌外熱流環(huán)境,主要模擬方法包括入射熱流模擬法及吸收熱流模擬法[1]。當前國內多采用吸收熱流模擬法(利用紅外加熱籠、板式加熱器、貼片式電阻加熱器及紅外燈陣等)進行地面真空熱試驗[2]。隨著航天器構形的日趨復雜和多樣化,例如具有熱光效應的光學載荷衛(wèi)星、具有多次反射效應的復雜星外部件及具有特殊表面性能的衛(wèi)星的出現(xiàn),傳統(tǒng)的吸收熱流模擬法將無法滿足這些航天器的動態(tài)外熱流模擬需求。而太陽模擬
航天器環(huán)境工程 2020年2期2020-10-31
- 利用類比推理方法 突破學生理解障礙
理;熱路;熱阻;熱流;電學規(guī)律中圖分類號:G633.7 文獻標識碼:A ? ? 文章編號:1003-6148(2020)9-0039-5隨著我國教育教學改革的深入,2019年中共中央、國務院發(fā)文提出,要著力培養(yǎng)義務教育階段學生的認知能力,促進思維發(fā)展,激發(fā)創(chuàng)新意識。因此,作為物理教研員和一線教師,應該深入理解物理學科特點、知識結構以及物理思想方法,激發(fā)學生學習的興趣,提高學生的學習能力。在義務教育階段的物理教學中,加強科學思維方法的培養(yǎng),形成物理學科素養(yǎng),
物理教學探討 2020年9期2020-10-09
- 熱流響應時間測試方法研究
76)1 引 言熱流傳感器廣泛應用于運載火箭和武器裝備中的研制、試驗和生產過程中。在火箭發(fā)動機的地面試驗和飛行試驗中,通過熱流傳感器測量尾焰熱流,可得到火箭燃料的燃燒熱量,為發(fā)動機的控制和調整提供可靠的數(shù)據(jù)。在新材料的研制過程中,通過熱流傳感器測量材料的熱性能;在彈頭和材料的燒蝕試驗中都需要熱流傳感器測量熱流;在火工品的研制過程中,也需要熱流傳感器測量火藥的爆炸熱流量,從而為火工品的研制提供準確數(shù)據(jù)[1~3]。熱流傳感器通常包含三個參數(shù):熱流傳感器的靈敏度
宇航計測技術 2020年4期2020-09-10
- 小熱流測量技術研究
076)1 引言熱流測量技術在國防工程和民用節(jié)能領域有著廣泛的應用。國防領域中,空間技術的發(fā)展對小量程熱流測量技術提出了更高的要求。飛行器或衛(wèi)星等在外太空飛行時,表面小熱流參數(shù)非常重要。小熱流密度的測量技術研究對飛行器表面小熱流檢測以及表面材料散熱和保溫結構的設計具有指導意義。民用節(jié)能領域,熱流的測量主要是針對隔熱、保溫的維護結構進行的,如建筑墻體、煉鋼爐的爐壁和地板等,主要對被測表面的熱損失進行測量,從而檢驗壁體的熱損及保溫性能[1]。本文介紹了一種利用
工程建設與設計 2020年14期2020-08-11
- 新形勢下升騰的文化熱流
鍵詞:社會文化;熱流;調查中圖分類號:G124文獻標識碼:A文章編號:1005-5312 (2020)15-0245-01一、前言近年來,伴隨著堅實的經濟建設步伐,這里正悄然升騰起一股巨大的社會文化熱流。這熱流凸現(xiàn)出與全縣經濟建設相匹配的百萬人的精神風貌,它又成為今后這里經濟建設再上新臺階的強大推進力,能及時總結研究這些文化現(xiàn)象,使之更好地服務于經濟建設,是我們基層文化工作者的崇高職責。二、異彩紛呈的社會文化熱鎮(zhèn)平縣的社會文化熱,它最集中表現(xiàn)在全縣政治、經
文藝生活·下旬刊 2020年5期2020-08-03
- 熱流道技術在塑膠注塑模具中的應用
的生產質量。1 熱流道技術在塑膠注塑模具中的應用1.1 導熱與冷卻(1)導熱。熱流道系統(tǒng)的功能是銜接注塑機到產品型腔之間的延伸膠道。熱流道系統(tǒng)的設計理念是在需要導熱的部位進行導熱處理,如塑膠熔體的流道,在需要隔熱的部位進行隔熱處理。例如,在需要使用氣缸來實現(xiàn)模具開模動作時,為避免氣缸受熱繼而熱膨脹導致卡死情況,人們需要在模架上對氣缸進行隔熱處理。熱流道供應商依據(jù)塑膠物性表,在熱流道溫度設定上尋找一個臨界平衡點。那么,如何實現(xiàn)直接有效的溫度控制呢?導熱系數(shù)越
商品與質量 2020年13期2020-07-17
- 新型長時熱流測量裝置的研制及應用
民經濟各領域中,熱流測量都起著重要的作用。尤其在國防軍工領域,隨著臨近空間飛行器等重點型號的發(fā)展,飛行器的飛行馬赫數(shù)越來越高,飛行時間越來越長。獲取試飛條件下飛行器表面熱流等參數(shù),飛行器總體方案的優(yōu)化具有重要的意義。航天領域常用的熱流傳感器有熱阻式、熱容式、紅外測量式等[1]。熱阻式傳感器的敏感端通常在測量環(huán)境中,不能根據(jù)飛行器外形隨形打磨,對于具有一定曲率變化的型面,熱流測量存在偏差。熱容式[2-4]傳感器不能夠適應長時間熱流測量的需求,紅外測量技術難以
裝備環(huán)境工程 2020年1期2020-02-27
- 乘波布局高焓激波風洞測熱試驗研究
工況下乘波體表面熱流密度及分布進行了分析;Liu[4]等采用風洞試驗和數(shù)值計算方法研究了鈍化乘波體在不同迎角和側滑角下的表面熱流分布特征。但以上研究主要在量熱完全氣體假設下進行,并不能真實反映飛行環(huán)境下乘波體表面受熱情形。在真實飛行環(huán)境中,激波后的空氣在高溫條件下將發(fā)生一系列化學反應,使普通空氣變成一種復雜的流體介質,強烈改變飛行器擾流的物理特征及氣動力/熱特性[5- 8]。從20世紀90年代開始,關于高溫真實氣體效應和氣動熱環(huán)境的分析研究就有了較大發(fā)展,
實驗流體力學 2019年4期2020-01-10
- 衛(wèi)星多工況外熱流自動計算分析軟件設計研究
射)。衛(wèi)星各面外熱流的變化和大小直接影響散熱面的分布和星內設備的布局,因此衛(wèi)星外熱流分析非常重要。Justus等[4]根據(jù)建立太陽、地球、衛(wèi)星的相互位置和衛(wèi)星外形,建立起相互坐標系關系,推算出衛(wèi)星在軌道上不同位置處各艙板的外熱流數(shù)值。然而這種數(shù)值解析來計算外熱流設計20多個參數(shù),需要的空間想象能力、數(shù)學推導能力較高。劉洋等[5]指出可以通過熱分析軟件計算外熱流,然而這種熱分析軟件計算的外熱流并不是軌道周期內的平均外熱流,不能滿足衛(wèi)星熱控設計中的需要。由于衛(wèi)
計算機應用與軟件 2019年3期2019-04-01
- 黔中隆起邊緣地帶熱礦水特征分析
的熱儲系統(tǒng)組成、熱流分布及其與構造應力規(guī)律等特征,對分析研究相似地區(qū)的熱儲結構,具有一定借鑒意義。關鍵詞:熱礦水;熱儲;熱流;特征息烽熱礦水的形成是現(xiàn)代斷裂活動導熱的直觀反映。本次研究對象為黔中息烽開陽一帶溫泉群,從水文地質學、地熱學、礦床學、構造力學等角度,分析研究區(qū)內的熱液埋藏、儲存、運移、排泄等條件,闡明地質構造分布特征,歸納、總結區(qū)內熱液水文地質條件規(guī)律、特征。1.研究區(qū)概述研究區(qū)位于黔中北息烽一開陽一帶,地勢南西高北東低,烏江、洋水河深切割,屬小
西部資源 2018年5期2018-11-06
- 黔中隆起邊緣地帶熱礦水特征分析
的熱儲系統(tǒng)組成、熱流分布及其與構造應力規(guī)律等特征,對分析研究相似地區(qū)的熱儲結構,具有一定借鑒意義。關鍵詞:熱礦水;熱儲;熱流;特征息烽熱礦水的形成是現(xiàn)代斷裂活動導熱的直觀反映。本次研究對象為黔中息烽開陽一帶溫泉群,從水文地質學、地熱學、礦床學、構造力學等角度,分析研究區(qū)內的熱液埋藏、儲存、運移、排泄等條件,闡明地質構造分布特征,歸納、總結區(qū)內熱液水文地質條件規(guī)律、特征。1.研究區(qū)概述研究區(qū)位于黔中北息烽一開陽一帶,地勢南西高北東低,烏江、洋水河深切割,屬小
西部資源 2018年5期2018-11-06
- 注塑機熱流道模具
公開了一種注塑機熱流道模具,屬塑料機械技術領域,該模具包括凸模與凹模合模后構成的塑件型腔;凸模上設有多個塑件澆口;這些塑件澆口均通過各自的熱流支道與熱流主道相連通;熱流主道的進口端為塑機澆口;多個塑件澆口處均設有其出口朝向塑件型腔的針閥式熱噴嘴;熱流主道和熱流支道的交匯處設有電磁換向閥;對應于注塑機的合?;钊麠U處設有位移傳感器;位移傳感器通過時序控制器與電磁換向閥的電控端相連接。本實用新型可以解決現(xiàn)有注塑機熱流道模具存在的從多個澆口進入熱流通道的多股熔料不
橡塑技術與裝備 2018年16期2018-08-27
- 國際空間站站載設備的熱環(huán)境分析
化六面體航天器外熱流計算公式計算了ISS的軌道外熱流,分析了ISS軌道外熱流隨軌道參數(shù)的變化規(guī)律;并以阿爾法磁譜儀為ISS站載設備代表,利用其外熱流數(shù)值模擬結果,分析了ISS部件及操作對站載設備外熱流的影響.分析結果表明:ISS的軌道外熱流受太陽陽光與軌道面的夾角(β)和ISS與會日點的角距(θ)變化的影響明顯;ISS的固定部件對AMS的外熱流影響較為穩(wěn)定;在ISS的可轉動部件中,右舷主散熱板和左舷太陽能電池板的操作可改變AMS的外熱流;ISS正常飛行姿態(tài)
哈爾濱工業(yè)大學學報 2016年10期2016-11-17
- 一種基于輻射耦合傳熱等效模擬的瞬態(tài)熱平衡試驗方法及系統(tǒng)
表面的空間軌道外熱流,以獲取一第一外熱流的模擬加熱功率值;(2)計算太陽能帆板對所述衛(wèi)星的至少一表面的輻射加熱熱流,以獲取一第二外熱流的模擬加熱功率值;(3)計算真空試驗容器的熱沉對所述衛(wèi)星的至少一表面的輻射加熱熱流,以獲取一第三外熱流的模擬加熱功率值;(4)根據(jù)所述第一外熱流的模擬加熱功率值、第二外熱流的模擬加熱功率值和第三外熱流的模擬加熱功率值,獲取一外熱流模擬加熱總功率值;(5)在衛(wèi)星的至少一表面設置加熱器,并且通過程控直流穩(wěn)壓電源輸出一電流加載于所
科技資訊 2016年18期2016-11-15
- 中國大陸地區(qū)大地熱流數(shù)據(jù)匯編(第四版)
中國大陸地區(qū)大地熱流數(shù)據(jù)匯編(第四版)姜光政1,2,高堋1,2,饒松3*,張林友1,2,唐曉音4,黃方5,趙平6,龐忠和1,何麗娟1,胡圣標1,汪集旸11 中國科學院地質與地球物理研究所巖石圈演化國家重點實驗室,北京100029 2 中國科學院大學,北京100049 3 長江大學油氣資源與勘探技術教育部重點實驗室,武漢430100 4 西安交通大學,西安710049 5 中國地震局地球物理研究所,北京100081 6 中國科學院青藏高原研究所,北京1001
地球物理學報 2016年8期2016-09-29
- 熱流道塑料模具技術的研究與發(fā)展前景
730060)熱流道塑料模具技術的研究與發(fā)展前景崔玲(蘭州石化職業(yè)技術學院,甘肅 蘭州 730060)隨著我國塑料制造業(yè)的發(fā)展,人們對塑料制品的要求也逐漸增加。因此,塑料模具的技術在行業(yè)中占據(jù)著重要的位置,塑料行業(yè)需要不斷的發(fā)展就要不斷對注塑模具進行優(yōu)化和改進。和國外相比,我國注塑模具行業(yè)發(fā)展起步比較晚,對我國注塑模具行業(yè)而言,有較多的設備和技術仍然需要從國外進行引進,因此大力發(fā)展我國注塑模具技術已經成為塑料行業(yè)迫在眉睫的事。本文主要從熱流道塑料模具技術
橡塑技術與裝備 2016年14期2016-02-24
- 王統(tǒng)照研究資料輯佚與考釋
文學觀、誤譯、《熱流》創(chuàng)作等問題提出了新的見解。[關鍵詞]王統(tǒng)照;誤譯;熱流2009年,《王統(tǒng)照全集》由中國工人出版社出版。2010年,馮光廉、劉增人編輯的《王統(tǒng)照研究資料》由知識產權出版社出版。我在文學考古過程中又有一些新的發(fā)現(xiàn)并對之作了初步的解讀。一《真善美》第6卷第5期(1930年9月16日)發(fā)表崔萬秋的《盛夏小品》,共十章,第七章記述他和王統(tǒng)照的交往:我們山東多大漢,文人較少。近幾年來從事文藝生活的人,更不多聞。我所識只有王統(tǒng)照君一人。王君字劍三,
棗莊學院學報 2016年1期2016-02-15
- 螺紋盒蓋抽芯熱流道注射模設計
007)近年來,熱流道技術在我國漸行漸熱,熱流道產品銷售額平均每年以8%~10%的速率遞增,熱流道模具在塑料模具中所占比重亦將逐年提升。以茶葉分離杯底蓋的生產為例,介紹外螺紋側抽芯熱流道注射模的結構設計和相關計算。1 塑件結構工藝性分析圖1所示底蓋外徑尺寸為90.4mm,高55mm,平均壁厚1.2mm,重25g。原材料為PP(聚丙烯)。該塑件為茶葉分離杯的螺旋托底組件,上部需成型外螺紋,底面有4條寬7.5mm、深1.5mm的45°狹槽,并設計有一圈邊腳作為
現(xiàn)代塑料加工應用 2015年3期2015-07-19
- 湍流條件下防熱瓦縫隙熱環(huán)境特性實驗研究
開展了防熱瓦縫隙熱流測量實驗,研究了湍流平板邊界層情況下T字和十字2種布局縫隙的縫壁熱流分布,以及流向角、縫隙寬度、縫隙深度和縫口臺階高度的變化對縫隙熱環(huán)境的影響。結果表明,縫口邊緣特別是T字口迎風壁存在很高的局部熱流,測量峰值達到11.6倍平板值,流向角為30°~60°時2種布局縫隙的熱環(huán)境相對較好,縫壁及縫底熱流隨縫隙寬度和縫口臺階增大而升高。防熱瓦;縫隙;臺階;氣動加熱;風洞實驗0 引 言在升力體外形的高超聲速飛行器設計中一般會選用防熱瓦作為主要的氣
實驗流體力學 2015年2期2015-06-23
- 月球探測器外熱流與散熱能力分析
4)月球探測器外熱流與散熱能力分析陳建新1,2向艷超1,2鐘奇1,2張冰強1,2宋馨1,2張有為1,2(1北京空間飛行器總體設計部,北京 100094)(2空間熱控技術北京市重點實驗室,北京 100094)給出在不同高度和β角的環(huán)月圓軌道下,探測器的太陽和月球紅外熱流密度,并分析了其熱流隨軌道變化的規(guī)律。在嫦娥三號探測器熱分析中采用月面月壤熱數(shù)學模型,計算了著陸月面探測器表面在全月晝不同太陽高度角下的太陽熱流和月表紅外熱流密度。通過對各個表面散熱能力的分析
航天器工程 2015年5期2015-02-27
- 軸向非均勻熱流下熔鹽吸熱管的傳熱特性
與計算軸向非均勻熱流下熔鹽吸熱管的傳熱特性沈向陽1,丁 靜2,陸建峰2(1. 仲愷農業(yè)工程學院 機電工程學院,廣東 廣州 510225; 2. 中山大學 工學院,廣東 廣州 510006)以熔鹽為傳熱工質,對軸向非均勻熱流下吸熱管內傳熱進行了數(shù)值模擬。結果表明:吸熱管順流和逆流加熱時,吸熱管內高熱流側流速均大于對應位置的低熱流側流速,軸向熱流突變處的管內流速變化率較大。吸熱管逆流加熱的管外壁最高溫度及高溫區(qū)平均溫度明顯低于順流加熱,逆流加熱的管壁的熱應力大
當代化工 2015年8期2015-02-16
- 卡計法熱流計測量瞬態(tài)熱流的試驗研究
星體外表面吸收外熱流變化很大[1]。因此,在進行衛(wèi)星熱平衡試驗時,用瞬變熱流模擬方法比用軌道周期平均熱流模擬方法更接近飛行軌道的真實環(huán)境。這就要求熱流計能夠對瞬變熱流進行快速、準確的測量。目前我國應用于外熱流測量的主要熱流計包括絕熱型熱流計和熱屏等溫型熱流計。絕熱型熱流計由表面噴涂黑漆的銅片和背面多層隔熱組件制成,用于測出到達熱流,并在假定紅外吸收率等于表面發(fā)射率[2]的情況下求得吸收熱流值。熱屏等溫型熱流計由熱屏和敏感面2 部分組成,避免了敏感面紅外吸收
航天器環(huán)境工程 2014年5期2014-12-21
- 準穩(wěn)態(tài)問題的熱流密度分析
由對稱性可知物體熱流密度線分布的情況下,如何求出熱流密度沿熱流密度線變化的函數(shù),再由熱流密度函數(shù)得到物體內的溫度場函數(shù)及導熱系數(shù)公式. 這種方法簡單、直觀、效率較高、物理概念清晰. 以下假設在各向同性的均勻介質中,導熱系數(shù)λ、比熱容c和材料密度ρ不隨溫度變化.2 方法介紹一受熱物體,如果表面各處熱流密度恒定,物體內熱源的發(fā)熱效率恒定,則此物體存在準穩(wěn)態(tài)熱傳導過程[13]. 準穩(wěn)態(tài)下,由于物體中各處溫升速度相同[5,13],則溫度梯度不隨時間變化,由傅里葉定
物理實驗 2014年9期2014-09-12
- 空間光學遙感器熱試驗外熱流模擬及程控實現(xiàn)
學遙感器熱試驗外熱流模擬及程控實現(xiàn)關奉偉,劉 巨*,于善猛,黃 勇,崔 抗(中國科學院 長春光學精密機械與物理研究所,吉林 長春 130033)以某太陽同步軌道空間光學遙感器為例,闡述了空間外熱流分析計算、熱平衡試驗外熱流模擬以及外熱流程控加載的全過程。首先,總結了空間光學遙感器外熱流模擬的完整流程。其次,簡要介紹了太陽輻射、地球反照、地球紅外輻射三種空間外熱流的計算方法。然后,對該空間遙感器進行了空間綜合吸收外熱流計算,獲得了陽照區(qū)及陰影區(qū)外熱流平均值。
中國光學 2014年6期2014-04-30
- 赫斯基展示業(yè)界領先的熱流道和溫控器技術
展上展示其最新的熱流道和溫控器技術,其中包括兩項新產品——Altanium Matrix2TM溫控器和Unify分流板系統(tǒng)熱流道。最近,赫斯基確認了將其熱流道和溫控器業(yè)務作為戰(zhàn)略重點,并專注于開發(fā)創(chuàng)新產品及服務以解決客戶在某些領域的注塑難題,如澆口質量、平衡性、易用性和可維護性。赫斯基在本屆展會上集中展示服務于重點市場的熱流道和溫控器技術,包括消費電子、醫(yī)療、汽車和瓶蓋市場。展示的技術有Ultra SideGateTM熱流道、Ultra注嘴、UltraSy
上?;?2014年5期2014-04-08
- 赫斯基在2014年Chinaplas展示業(yè)界領先的熱流道和溫控器技術
最新的業(yè)界領先的熱流道和溫控器技術,其中包括兩項新產品:Altanium Matrix2溫控器和Unify分流板系統(tǒng)熱流道。赫斯基在Chinaplas展會集中展示服務于重點市場的熱流道和溫控器技術,包括消費電子、醫(yī)療、汽車和瓶蓋市場。展示的技術有:Ultra SideGate熱流道、Ultra注嘴、UltraSync-E熱流道和最新的閥針同步技術研發(fā)成果以及全新擴展的溫控器產品線,包括近期推出的Altanium Delta3 溫控器和即將面市的Altani
中國塑料 2014年5期2014-02-01
- 組合式相變圍護結構夏季換熱性能試驗研究
同圍護結構表面的熱流變化情況,得出相變房間圍護結構內表面的熱流密度比普通房間大、相變墻體的蓄熱量和放熱量都比普通墻體大的結論.Maha Ahmad等[7]研究了相變材料用于輕質墻體時內表面熱流變化情況,得出無PCM 的墻體1d中的蓄放熱量基本相等,而PCM 墻體1d的蓄熱量大于其放熱量.另外,目前有學者[8-11]研究了相變墻體內表面對流換熱情況對墻體蓄、放熱性能以及室內熱環(huán)境的影響.為了改善室內全年熱環(huán)境,本文提出了組合式相變房間的方法,即在房間不同朝向
同濟大學學報(自然科學版) 2013年10期2013-12-02
- 熱流道模具技術應用與推廣
的主旋律。在此,熱流道模具在綠色制造中的應用方面,在節(jié)省塑料材料、節(jié)約能源方面發(fā)揮了重要作用。在全球,中國也算得上模具大國,然而,作為模具行業(yè)密不可分的熱流道系統(tǒng),在我國卻還停留在初期階段,在此,本文主要講述熱流道系統(tǒng)組成及熱流道技術在塑料模具產品上的應用。熱流道技術基本概念1.熱流道技術熱流道技術是應用于塑料注塑模澆注流道系統(tǒng)的一種先進技術,其熱流道成型過程是指從注射機噴嘴送往澆口的塑料始終保持熔融狀態(tài),在每次開模時不需要固化作為廢料取出,滯留在澆注系統(tǒng)
金屬加工(冷加工) 2013年2期2013-10-11
- 雙流板坯連鑄機漏鋼率的分析
【關鍵詞】漏鋼;熱流;摩擦力前言在連鑄生產過程中,漏鋼作為最嚴重的生產事故,會對整個生產過程造成重大影響,在處理漏鋼過程中工人勞動強度增大,還極易發(fā)生安全事故。因此,必須對各種形勢的漏鋼進行分析和研究,找出預防和減少漏鋼事故的發(fā)生的措施。1.2010年漏鋼的統(tǒng)計與分析2.漏鋼形式及原因分析連鑄漏鋼的形式較多, 主要有開澆漏鋼、懸掛漏鋼、裂紋漏鋼、粘結漏鋼、卷渣漏鋼等。2.1開澆漏鋼原:開澆漏鋼是指引錠頭剛拉出結晶器即發(fā)生的漏鋼事故, 主要是由操作的原因引起
科學時代·上半月 2013年6期2013-08-22
- 考慮軌道攝動的外熱流計算分析
主要熱源,軌道外熱流計算成為航天器熱分析與熱設計的基礎。目前,外熱流計算主要有能束均勻分布法、積分法、隨機模擬法和蒙特卡洛法等。文獻[1]基于蘭貝特余弦定律和能量守恒定律,推導了均勻布置能束發(fā)射點和發(fā)射方向上能束的能量計算公式,但由于實際物體輻射不滿足蘭貝特定律,其實用性、可擴展性較差。積分法通過球面三角關系求解外熱流角系數(shù)并積分,不能考慮多曲面間遮擋[2]。文獻[3]采用隨機模擬法,隨機選取地球表面面積元,用球面三角關系計算該面元對空間飛行器表面上任一微
上海航天 2012年5期2012-09-18
- 紅外燈陣熱流分布仿真優(yōu)化研究
陣作為一種空間外熱流模擬裝置,被廣泛應用于航天器真空熱試驗中。紅外燈陣由紅外單燈組件、擋板、支架構成,如圖1所示。紅外燈陣利用了一組紅外單燈的熱輻射來實現(xiàn)對被輻照面的加熱,針對被輻照面的面積、最高溫度(熱流)值和熱流均勻性的要求,對紅外燈陣的尺寸和紅外單燈的布局進行設計。使用紅外燈陣加熱時,熱流不均勻性一般不超過±10%[1]。為了達到上述要求,試驗開始前,需要對燈陣進行均勻性測試,即調整單燈在燈陣中的安裝位置,使燈陣的熱流不均勻性在(-10%~+10%)
航天器工程 2011年1期2011-12-26