槽內(nèi)
- 一種新型皮件修補(bǔ)套裝
述顏料罐插接在罐槽內(nèi),同一排的所述罐槽內(nèi)的顏料罐之間固定設(shè)有連接桿,所述底托上設(shè)有若干定位部,每個(gè)所述定位部包括固定連接在底托上的兩個(gè)夾持片;所述底托上還設(shè)有相互連通的皮革槽、第一T形槽和第二T形槽,所述修補(bǔ)面料置于皮革槽內(nèi),所述第一T形槽和第二T形槽內(nèi)分別設(shè)有卡持橡膠條,所述調(diào)膠棒插在第一T形槽中且伸入到皮革槽內(nèi),所述導(dǎo)熱棒插在第二T形槽中且伸入到皮革槽內(nèi)。本實(shí)用新型具有內(nèi)部工具定位效果好的優(yōu)點(diǎn)。技術(shù)領(lǐng)域本實(shí)用新型涉及皮件修補(bǔ)器具技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種新
皮革制作與環(huán)保科技 2022年21期2022-12-09
- 錫槽耗錫量問題研究與分析
玻璃,有必要對錫槽內(nèi)的錫耗問題進(jìn)行更深入的研究。表1 玻璃成品率與錫耗之間的關(guān)系1 錫槽內(nèi)錫耗產(chǎn)生主要原因在錫槽中錫液里的單質(zhì)錫被污染后主要生成氧化錫、氧化亞錫和硫化亞錫三種化合物。錫槽中的錫液與滲透進(jìn)錫槽內(nèi)的氧氣反應(yīng)生產(chǎn)氧化錫,其熔點(diǎn)為2000 ℃ ,高溫時(shí)的蒸汽壓非常小,不溶于錫液,在正常生產(chǎn)溫度條件下,往往以固體浮渣形式聚集在低溫區(qū)靠近錫槽出口端的錫液面上,并且氧化錫浮渣非常容易造成玻璃的擦傷缺陷。由于錫槽內(nèi)有強(qiáng)還原性氣氛氫氣作為保護(hù)氣,所以一部分氧
玻璃 2022年11期2022-11-30
- 電場對豎直微槽潤濕及毛細(xì)流動(dòng)特性影響
]等方式以強(qiáng)化微槽內(nèi)毛細(xì)潤濕并取得了一定的效果,但增加了加工方式的復(fù)雜性和成本。電水動(dòng)力學(xué)效應(yīng)(electrohydrodynamic,EHD)因功耗小、可靠性強(qiáng)、強(qiáng)化換熱效果顯著等優(yōu)勢被認(rèn)為是較為可行的主動(dòng)強(qiáng)化換熱方式[20]。研究發(fā)現(xiàn),電場通過控制液體工質(zhì)流動(dòng)[21-22]、電潤濕效應(yīng)[23-32]、提升微槽毛細(xì)潤濕性能[33-39]等機(jī)理可以強(qiáng)化微槽內(nèi)液體換熱。Yu 等[21]通過引入電場驅(qū)動(dòng)微槽熱管內(nèi)工質(zhì)從冷凝段流動(dòng)到蒸發(fā)段,將微槽熱管的最大熱輸運(yùn)
化工學(xué)報(bào) 2022年7期2022-08-10
- 基于CFD的高海拔地區(qū)氧化槽溫場數(shù)值仿真研究
受極端氣候影響,槽內(nèi)溫度分布不均,影響浸出效果[1]。國內(nèi)外針對生物氧化槽內(nèi)溫度控制已有一些研究。氧化槽內(nèi)溫度場分布不均,軸向溫度變化對生物氧化預(yù)處理進(jìn)程干擾顯著[2]。根據(jù)槽內(nèi)熱量供給與流失之間的熱平衡關(guān)系,構(gòu)建出溫度控制模型,可以實(shí)現(xiàn)氧化槽溫度的穩(wěn)定控制[3]。采用小范圍傳感器網(wǎng)絡(luò)溫度檢測實(shí)時(shí)加權(quán)數(shù)據(jù)融合算法,通過控制多級氧化槽整體溫度,可以大大提高多級氧化槽的浸出效率[4]。通過建立聚類層次傳感器網(wǎng)絡(luò)溫度序列,結(jié)合所有溫度狀態(tài)估計(jì),可減少外界因素的干
濕法冶金 2022年2期2022-03-29
- 定向槽內(nèi)溫度對山藥塊莖膨大發(fā)育的影響
的原因,發(fā)現(xiàn)定向槽內(nèi)溫度變化對山藥塊莖膨大發(fā)育影響很大,本試驗(yàn)旨在探索定向槽內(nèi)溫度對薯蕷類山藥塊莖膨大發(fā)育的影響,以期為薯蕷類山藥定向槽淺生栽培技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)提供理論支撐。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)試驗(yàn)于2019 年和2020 年在江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院六合實(shí)驗(yàn)基地(118.83°E,32.35°N)進(jìn)行,供試品種為六月薯(福建地方特色薯蕷類山藥農(nóng)家品種),采用定向槽淺生種植方法(圖1)。供試土壤為馬肝土,有機(jī)質(zhì)含量為15.94 g·kg,土壤堿解氮98.
中國蔬菜 2022年1期2022-02-13
- 感應(yīng)牽引電機(jī)定子繞組渦流附加損耗分析*
,包括定子槽形、槽內(nèi)導(dǎo)體和導(dǎo)體的分布位置,分析了定子槽內(nèi)磁場分布、槽內(nèi)磁場諧波、諧波幅值與距槽口深度的變化關(guān)系,定子繞組相帶諧波、轉(zhuǎn)子齒諧波對定子繞組渦流附加損耗的影響,進(jìn)而探究了定子繞組渦流附加損耗隨定子槽口深度變化的關(guān)系。計(jì)算結(jié)果表明槽口附近導(dǎo)體的渦流附加損耗最大,隨著距離槽口深度的增加,槽內(nèi)導(dǎo)體的渦流附加損耗呈明顯減小的趨勢,通過合理設(shè)計(jì)定子槽口深度可以有效減小定子繞組相帶諧波和轉(zhuǎn)子齒諧波在定子繞組中感應(yīng)的渦流附加損耗。1 相帶諧波和齒諧波異步電機(jī)中
電機(jī)與控制應(yīng)用 2021年11期2021-12-17
- 攪拌槽內(nèi)雙層組合槳安裝高度對氣液混合特性影響的數(shù)模研究
研究多集中在攪拌槽內(nèi)部的流場特性,近年來,與攪拌槽相關(guān)的研究范圍在不斷擴(kuò)大,研究的方向也更加豐富。是否能在攪拌過程中將攪拌槽內(nèi)的兩相或多相介質(zhì)相混合,形成具有某種均勻程度的混合物,是考量攪拌槽混合性能的重要指標(biāo)之一。劉海龍[1]等通過PLIF技術(shù)實(shí)現(xiàn)攪拌槽內(nèi)流場變化的可視化、可量化,定量計(jì)算出偏心攪拌槽的混合效率高于中心攪拌槽,并研究了偏心率對混合效率的影響,得出偏心率在0.4~0.5時(shí)混合效率達(dá)到最優(yōu)的結(jié)論。金潔[2]等通過PIV試驗(yàn)和POD分析表明在攪
廣西水利水電 2021年5期2021-10-29
- 浮法錫槽內(nèi)錫液流動(dòng)模擬及深度優(yōu)化
設(shè)備。玻璃液在錫槽內(nèi)完成由液態(tài)到固態(tài)的轉(zhuǎn)變,錫槽內(nèi)錫液的流動(dòng)特性對浮法玻璃成形質(zhì)量起重要作用[4,5]。在現(xiàn)有的浮法玻璃生產(chǎn)中,為了利于錫液對流,錫槽內(nèi)錫液的深度一般較大。但是,較大的錫液深度會給生產(chǎn)帶來嚴(yán)重的問題,導(dǎo)致錫液用量增大,生產(chǎn)成本提高,加熱和冷卻錫液耗費(fèi)更多的能量和資源。此外,錫液對流會隨深度加劇,嚴(yán)重影響玻璃成形質(zhì)量和生產(chǎn)安全[6-8]。錫槽內(nèi)錫液是浮法玻璃生產(chǎn)過程中玻璃液成形的重要載體,其流動(dòng)特性對浮法玻璃產(chǎn)品成形質(zhì)量影響顯著。采用有限體積
建材世界 2021年5期2021-10-27
- 發(fā)電機(jī)定子取消整浸槽內(nèi)線棒固定改進(jìn)方案
子鐵心結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上槽內(nèi)線棒固定結(jié)構(gòu)改進(jìn)的方案,并通過相關(guān)試驗(yàn)證明了改進(jìn)方案的可行性。1 定子整浸槽內(nèi)固定方案原有定子整浸槽內(nèi)固定方案為:定子槽內(nèi)線棒與鐵心鋪墊槽底墊條;定子下線時(shí)須實(shí)測槽與線棒尺寸,若間隙過大可配墊低阻玻璃帶,避免磨損定子線棒;定子上、下層線棒間鋪墊層間墊條;槽楔固定采用槽楔與斜楔的固定結(jié)構(gòu)。定子裝配結(jié)束后,按照公司工藝守則要求對定子裝配進(jìn)行整浸。圖1 定子整浸槽內(nèi)固定方案2 定子線棒槽內(nèi)固定改進(jìn)方案根據(jù)我們已有的制造經(jīng)驗(yàn),汽輪發(fā)電機(jī)槽內(nèi)線棒
上海大中型電機(jī) 2021年3期2021-09-27
- 帶導(dǎo)流板的自吸式攪拌槽內(nèi)流動(dòng)場的數(shù)值模擬*
4]通過改變攪拌槽內(nèi)的結(jié)構(gòu)布局,在攪拌槽底設(shè)置導(dǎo)流板,槳葉旋轉(zhuǎn)時(shí)在攪拌槽的中心位置處會形成強(qiáng)有力的龍卷風(fēng)狀上升液流,在槳葉的作用下沿徑向排開,碰到槽壁的阻擋時(shí),分為上下兩股,分別沿著槽壁進(jìn)行流動(dòng),達(dá)到混合物料或者流體的目的。該結(jié)構(gòu)同時(shí)具有徑向流和軸向流的特點(diǎn),在一些攪拌物料為高密度或高濃度固體懸浮顆粒的攪拌操作中具有很大的優(yōu)勢[5]。氣體再分布器的作用主要是導(dǎo)向、擴(kuò)壓和破碎。槳葉旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生負(fù)壓將外界氣體沿氣體再分布器吸入,吸入的氣體被槳葉破碎后沿氣體再分布器
化工科技 2021年4期2021-09-15
- 改進(jìn)型三斜葉-Rushton組合槳槽內(nèi)流場特性研究
shton組合槳槽內(nèi)流場特性研究陳 帥1, 周勇軍1, 林偉振1, 史亦航1, 陶蘭蘭2(1. 南京工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院, 江蘇 南京 211816;2. 江蘇省特種設(shè)備安全監(jiān)督檢驗(yàn)研究院國家化工設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心, 江蘇 蘇州 215600)為將改進(jìn)型三斜葉-Rushton組合槳高效應(yīng)用于實(shí)際工程,通過計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)對裝配改進(jìn)型三斜葉-Rushton組合槳攪拌槽內(nèi)的流場進(jìn)行了模擬研究,與三斜葉-Rushton組合槳進(jìn)行了對比;并通過粒
高?;瘜W(xué)工程學(xué)報(bào) 2021年3期2021-07-19
- 平直葉槳攪拌槽內(nèi)流體混合過程數(shù)值模擬研究
葉圓盤渦輪槳攪拌槽內(nèi)流場和混合時(shí)間進(jìn)行數(shù)值模擬,通過對速度場的分析得出槽內(nèi)流場的流動(dòng)特性。文獻(xiàn)[2]采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型模擬了兩個(gè)六直葉圓盤渦輪攪拌槽內(nèi)流體的流動(dòng)狀態(tài)。NERE等[3]分析了槳型、槳槽的尺寸和槳的離底高度等對流體混合效果的影響。文獻(xiàn)[4]采用標(biāo)準(zhǔn)k-ε模型進(jìn)行模擬,分析對比不同角度圓盤渦輪攪拌槳的混合效果。目前,對攪拌槽內(nèi)部的流場研究分析中,主要是采用圓盤渦輪槳進(jìn)行分析,對平直葉槳攪拌槽內(nèi)高黏流體的流動(dòng)特性和混合過程的研究分析不多。RNG k
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 2021年6期2021-06-27
- 幾種框式槳攪拌槽內(nèi)流動(dòng)特性的比較研究
場合,這種槳葉在槽內(nèi)以水平回轉(zhuǎn)流為主,其在槽壁附近的流速比較大[12-14]。這兩種槳葉的組合,在攪拌釜內(nèi)會優(yōu)勢互補(bǔ),即在釜內(nèi)下半部保留傳統(tǒng)框式槳至槽壁附近流體水平環(huán)向流速大特點(diǎn),同時(shí)通過二折葉槳槽內(nèi)軸向循環(huán)流為主的特點(diǎn)增大反應(yīng)釜流體軸向流動(dòng)[15-16]。國內(nèi)對二折葉槳、傳統(tǒng)框式槳及其組合槳攪拌槽內(nèi)流場的研究,目前以模擬和二維PIV 研究為主[17-18]。隨著PIV 技術(shù)的不斷發(fā)展與完善,PIV 技術(shù)已經(jīng)可以在同一瞬間記錄大范圍內(nèi)空間點(diǎn)上的速度分布信息
化工學(xué)報(bào) 2021年4期2021-05-15
- 受限微結(jié)構(gòu)對低表面張力液滴合并彈跳的影響
受限生長特征以及槽內(nèi)變形液滴與槽外正常液滴的合并彈跳行為,分析了液滴合并彈跳速度和能量轉(zhuǎn)化效率的變化,探討了受限微結(jié)構(gòu)對低表面張力液滴合并彈跳行為的影響,為實(shí)現(xiàn)低表面張力液滴合并彈跳行為的微納米結(jié)構(gòu)表面的設(shè)計(jì)提供了指導(dǎo)。1 實(shí)驗(yàn)材料和方法1.1 層級微槽超疏水表面制備本研究使用純度為99.9%的方形紫銅片制備層級微槽超疏水表面,方形紫銅片寬28 mm,厚2 mm。層級微槽超疏水表面的制備過程如下:首先,利用微機(jī)械切削工藝在鏡面拋光的紫銅片表面加工如圖1(a
化工學(xué)報(bào) 2021年4期2021-05-15
- 液氯溫度的檢測方法及檢測設(shè)備
化管線?A: 儲槽內(nèi)的。C: 我們單位有測,使用的是外貼式溫度計(jì)。這是我們省級應(yīng)急平臺要求上傳的數(shù)據(jù)。A: 我們單位檢測的是儲槽氣相溫度,在0~2 ℃。但是,不知道液氯的溫度是多少。B: 我們單位用的是插入式的溫度計(jì),儲槽內(nèi)溫度一般在-10℃左右。A: @B -10 ℃左右?這時(shí)液氯的密度是多少?D: 我們單位的質(zhì)量流量計(jì)顯示在1.5 g/m3左右。B: 我們單位的質(zhì)量流量計(jì)顯示在1.496 g/m3。如果需要確切數(shù)據(jù),建議查一下氯堿手冊。A: 了解了,謝
氯堿工業(yè) 2021年3期2021-04-09
- 溶劑萃取槽內(nèi)流體混合特性的計(jì)算模擬
內(nèi)容,而對于萃取槽內(nèi)死區(qū)體積分?jǐn)?shù)等方面的研究較為缺乏。運(yùn)用計(jì)算流體力學(xué)Fluent軟件,對自行設(shè)計(jì)的萃取槽內(nèi)三維流場進(jìn)行數(shù)值模擬,研究了攪拌器安裝高度對萃取槽內(nèi)流場、混勻時(shí)間及死區(qū)體積的影響,以期為稀土萃取分離設(shè)備的研發(fā)提供參考。1 試驗(yàn)部分1.1 稀土萃取槽的幾何模型用GAMBIT軟件建立萃取槽(計(jì)算區(qū)域只含混合室)的三維幾何模型如圖1所示。圖1 萃取槽的幾何模型混合室尺寸為500 mm ×500 mm×600 mm,底部設(shè)有φ=70 mm 的出口,內(nèi)裝
濕法冶金 2021年1期2021-03-01
- 一種空心合成橡膠模具用抽芯結(jié)構(gòu)
開有安裝槽,安裝槽內(nèi)安裝抽芯機(jī)構(gòu),抽芯機(jī)構(gòu)上固定安裝滑塊芯,滑塊芯卡接在收納槽內(nèi),下模座兩側(cè)開有定位孔,定位孔連通安裝槽,上模座上安裝定位銷,定位銷貫穿定位孔并緊密接觸抽芯機(jī)構(gòu)。合模時(shí),定位銷卡入定位孔內(nèi)起到定位作用,同時(shí)定位銷下壓抽芯機(jī)構(gòu),抽芯機(jī)構(gòu)將滑塊芯從收納槽推入型腔四周,成型時(shí)滑塊芯使得空心橡膠四周形成凸塊及凹槽,開模時(shí),上模座與下模座分離,定位銷與抽芯機(jī)構(gòu)分離并滑出定位孔,抽芯機(jī)構(gòu)將滑塊芯抽芯拉回收納槽內(nèi),便于將空心橡膠取出型腔(申請專利號:CN
橡塑技術(shù)與裝備 2021年3期2021-02-03
- 取血試管放置盒的設(shè)計(jì)與應(yīng)用*
個(gè)圓柱形插槽,插槽內(nèi)設(shè)有伸縮桿,伸縮桿頂部設(shè)計(jì)有開口向上的矩形標(biāo)簽插槽, 當(dāng)伸縮桿放置在插槽內(nèi)時(shí)表明對應(yīng)的杯槽內(nèi)沒有待取血用的試管; 待取血時(shí)將其從插槽內(nèi)拉出, 標(biāo)簽插槽內(nèi)放入記錄患者床號、姓名及試管數(shù)量的標(biāo)簽,對應(yīng)的杯槽內(nèi)放入待采血用的試管。 ③杯槽內(nèi)設(shè)置試管杯,在盒體側(cè)壁外部設(shè)置另一試管杯,內(nèi)外試管杯的結(jié)構(gòu)相同,可以進(jìn)行替換。 ④試管杯包括杯體和外側(cè)壁上由矩形上板和側(cè)板一體成型的倒L 形把手, 上板上端面中部設(shè)有圓柱形拉手,便于取放。 ⑤盒體左側(cè)壁和縱
天津護(hù)理 2020年4期2020-09-10
- 禾蟲養(yǎng)殖的四大技術(shù)要點(diǎn)
漿平鋪放置在養(yǎng)殖槽內(nèi),再對養(yǎng)殖槽進(jìn)行放水,同時(shí)對其鹽度進(jìn)行調(diào)節(jié)使得水的鹽度為18度,酸堿度為5~8度。受精:將過濾干凈的水倒入膠箱內(nèi),每個(gè)膠箱內(nèi)放置有充氧泵進(jìn)行充氧,選擇體健壯飽滿、顏色鮮艷、無受傷的公蟲和母蟲作為種蟲,把種蟲放入已經(jīng)放有水的膠箱內(nèi)讓它們自然受精,當(dāng)對它們進(jìn)行人工授精時(shí),當(dāng)受精卵會變成“8”字形受精卵再變成四個(gè)游動(dòng)球形的受精卵且會自行轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)采用慮水紗布對其進(jìn)行洗精。放養(yǎng):將洗精后的游動(dòng)球形受精卵放到養(yǎng)殖槽內(nèi),方法是每洗完一箱即將該箱的游動(dòng)球
農(nóng)家之友 2020年1期2020-05-19
- 渠首閘后防沖槽的拋石粒徑與消能試驗(yàn)研究
置了防沖槽,防沖槽內(nèi)拋填塊石,塊石粒徑30 cm~80 cm,中值粒徑60 cm[7]。通過防沖槽的設(shè)計(jì)及模型試驗(yàn),結(jié)合消力塘尾堰消能工程的設(shè)置,較好的解決了1號消力塘泄洪時(shí)的下游沖刷問題。目前,新疆河流上的灌溉引水渠首,所涉及到的消能防沖槽工程,均有相當(dāng)一部分出現(xiàn)損毀。主要表現(xiàn)在防沖槽內(nèi)的拋石被沖走,高速水流嚴(yán)重破壞防沖槽的原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),閘后沖刷加劇、沖深加大,消能設(shè)施遭到破壞。水閘的運(yùn)行穩(wěn)定與否,消能防沖設(shè)計(jì)是一大關(guān)鍵[8]??紤]到山區(qū)河道的沖刷性,設(shè)計(jì)
水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2019年6期2020-01-08
- 不同結(jié)構(gòu)稀土萃取槽傳輸性能對比研究
于對不同結(jié)構(gòu)萃取槽內(nèi)流體傳輸性能的定性分析,對于萃取槽內(nèi)流體流動(dòng)的定量分析(包括流體混勻時(shí)間、低速區(qū)流體體積分?jǐn)?shù)、流體湍動(dòng)能分布、流體流速分布等)方面的研究較少。本試驗(yàn)采用數(shù)值模擬法對比研究了自行設(shè)計(jì)的具有直葉片和斜葉片攪拌器的稀土萃取槽混合室內(nèi)流體傳輸性能,以期為稀土混合澄清萃取槽的研究和設(shè)計(jì)提供一定參考信息。1 模擬方法1.1 萃取槽的幾何模型圖1為簡化的稀土萃取槽3D幾何模型示意。本研究主要對比直葉片和斜葉片攪拌器混合室內(nèi)的混合特性,因此模擬區(qū)域只包
濕法冶金 2019年6期2019-12-05
- 小方槽內(nèi)構(gòu)件管式換熱器傳熱性能強(qiáng)化研究
研究了安裝有小方槽內(nèi)構(gòu)件的管式換熱器傳熱性能,結(jié)果表明:管內(nèi)插入小方槽擾流內(nèi)構(gòu)件時(shí),換熱器傳熱性能隨Re和內(nèi)構(gòu)件組數(shù)N的增加而增大;當(dāng)N=7時(shí),小方槽內(nèi)構(gòu)件換熱器Nu增加不明顯。在實(shí)驗(yàn)研究范圍內(nèi),小方槽內(nèi)構(gòu)件換熱器Nu分別是空管換熱器的1.51~2.55倍。Re在1.9×104時(shí),小方槽內(nèi)構(gòu)件組數(shù)N為6時(shí),換熱器綜合性能評價(jià)因子η達(dá)到最大1.60,說明小方槽內(nèi)構(gòu)件換熱器綜合強(qiáng)化傳熱性能較好。這可能與小方槽內(nèi)構(gòu)件的空間效應(yīng)有關(guān)。因此,小方槽結(jié)構(gòu)可引入插入物內(nèi)
當(dāng)代化工 2019年9期2019-12-02
- 清除魚缸水垢的小妙招
褐藻。2.在過濾槽內(nèi)添加優(yōu)質(zhì)的硝化細(xì)菌膠囊或者水劑,過濾系統(tǒng)和充氧設(shè)備24小時(shí)開著。3.喂食不要過多。等待一段時(shí)間,褐藻就會慢慢消失。第二種就是水垢,為白色痕跡。原因是自來水硬度高,如燒水會出現(xiàn)水垢道理一樣。解決方法:1.用紙巾等沾一點(diǎn)點(diǎn)牙膏,將水垢輕輕擦拭掉,這個(gè)是治標(biāo)。2.過濾槽內(nèi)放軟水樹脂,(需要定期更換),或者每次換水用自來水兌純凈水(純凈水硬度基本為0),這些是從根本上降低了水的硬度,水垢也就很少出現(xiàn)了。
飲食保健 2019年15期2019-08-13
- 鐵磁材料對鋁電解槽內(nèi)磁場影響規(guī)律研究
二次磁場源對電解槽內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布有較大影響。電解槽槽體鋼結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,在仿真計(jì)算磁場時(shí)對該部分建模存在一定困難,故建模往往要做簡化處理。但若簡化不當(dāng),對計(jì)算結(jié)果會造成較大的偏差。為確保簡化的合理性,有必要對鐵磁材料影響槽內(nèi)磁場的規(guī)律進(jìn)行研究。該文旨在通過簡單的仿真計(jì)算來認(rèn)識鐵磁材料影響槽內(nèi)磁場的規(guī)律,為以后全槽磁場計(jì)算簡化模型提供依據(jù)。1 電解槽鐵磁物質(zhì)對磁場的影響因素1.1 鐵磁材料BH曲線BH曲線是反映鐵磁材料磁感應(yīng)強(qiáng)度B隨磁場強(qiáng)度H變化規(guī)律的曲線
有色金屬設(shè)計(jì) 2019年1期2019-04-25
- 不銹鋼地鐵端部底架組焊工藝及改進(jìn)
。2.2 牽引梁槽內(nèi)有雜物在牽引梁組焊工藝之前重要的一步是對槽內(nèi)進(jìn)行清潔。檢查牽引梁的槽內(nèi)是否有紙屑、油漬等雜物,必須確保槽內(nèi)的潔凈方能進(jìn)行下一步的操作,否則在組焊時(shí)會發(fā)生意外事故。日前,上海一家地鐵零部件制造公司因牽引梁槽內(nèi)有雜物造成了一起重大的安全事故。雖然這一步操作很不起眼,但是若缺少了檢查環(huán)節(jié),牽引梁組焊工藝也將無法正常進(jìn)行。現(xiàn)階段地鐵對槽內(nèi)檢查并不嚴(yán)格,牽引梁組焊工藝也存在很多不足之處。3 端部底架組焊的改進(jìn)方法3.1 嚴(yán)格控制零部件的檢查工序在
中國金屬通報(bào) 2019年3期2019-01-03
- “非生物因素對鼠婦分布的影響”實(shí)驗(yàn)方案的改進(jìn)
光布組成。 玻璃槽內(nèi)放沙土和鼠婦,遮光布用于控制明亮或陰暗的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,實(shí)驗(yàn)時(shí)向左或向右移動(dòng)遮光布,可以觀察到裝置內(nèi)鼠婦的運(yùn)動(dòng)過程和分布情況。 調(diào)控玻璃槽內(nèi)的非生物因素,例如明亮與陰暗、干燥與潮濕、溫暖與低溫等相對的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,即可探究不同的非生物因素對鼠婦分布的影響。2.2 實(shí)驗(yàn)儀器和設(shè)備 玻璃槽3 個(gè),黑色遮光布4 塊,150 mL 燒杯2 個(gè),1 500 mL 燒杯1 個(gè),50 mL燒杯6 個(gè),狼毫毛筆、紅色油性筆各1 支,藥匙2個(gè),電吹風(fēng)1 個(gè)。2.3
生物學(xué)通報(bào) 2018年11期2018-09-09
- 兩種一段法生產(chǎn)砂狀氧化鋁晶種分解中間降溫技術(shù)的對比
頸。因此,在分解槽內(nèi)設(shè)置列管用于中間降溫的技術(shù)-即槽內(nèi)列管換熱降溫技術(shù)也開始進(jìn)入人們的視野,并得到應(yīng)用,據(jù)某現(xiàn)場反饋,投運(yùn)兩年,運(yùn)行情況良好,單槽降溫最高可達(dá)5℃,且從未進(jìn)行過列管清洗。下面將以100萬噸/年-氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模為例對兩種中間降溫技術(shù)從投資、生產(chǎn)成本、日常操作及維護(hù)等方面進(jìn)行對比。2 兩種中間降溫技術(shù)的對比表1 投資對比表多級寬流道板式換熱器中間降溫技術(shù)是將部分分解漿液通過泵輸送至布置在分解槽槽頂或分解槽槽下的寬流道板式換熱器中與循環(huán)水換熱降溫
世界有色金屬 2018年8期2018-06-28
- 自體牙移植修復(fù)牙列缺損1例
3~6)。45牙槽內(nèi)移植(手術(shù)牽出再植):牙移植術(shù)后約2.5年后患者再次復(fù)診,訴45殘根影響功能,要求修復(fù),查體見45冠部已經(jīng)缺失,殘根至牙齦緣(圖7),2%利多卡因+1/200 000腎上腺素注射液行右側(cè)下牙槽神經(jīng)阻滯麻醉+45頰側(cè)浸潤麻醉,手術(shù)牽出約4 mm,堅(jiān)固超強(qiáng)纖維帶(VACTRISE,美國)+Beautifil flow流動(dòng)樹脂(松風(fēng)公司,日本)固定1個(gè)月后拆除,2個(gè)月后置45纖維樁,46,45烤瓷全冠修復(fù),術(shù)前后拍片,牙槽內(nèi)移植1年及牙移植后
實(shí)用口腔醫(yī)學(xué)雜志 2018年2期2018-04-12
- 不同擋板數(shù)攪拌槽內(nèi)流場模擬
雙層圓盤渦輪攪拌槽內(nèi)固-液兩相流場進(jìn)行數(shù)值模擬,考察了攪拌槽內(nèi)擋板數(shù)量對流場的影響,以及擋板設(shè)置對于攪拌槽內(nèi)固-液臨界懸浮轉(zhuǎn)速的影響,為現(xiàn)實(shí)的工業(yè)生產(chǎn)提供一定的理論依據(jù)。1 攪拌槽幾何模型及模擬方法1.1 模型結(jié)構(gòu)本文的計(jì)算模型與RUTHERFORD等[13-14]試驗(yàn)所用的攪拌槽模型一致,為直徑d=294 mm的圓柱形平底攪拌槽,槽內(nèi)均布4塊擋板,每塊擋板寬為b=d/10=29.4 mm,全部距攪拌槽壁5 mm。釜內(nèi)液位高度H=d。槽內(nèi)上下兩層槳葉均采用
石油化工設(shè)備 2018年2期2018-04-09
- 輸電導(dǎo)線上纏繞鋁包帶的裝置及使用方法研究與應(yīng)用
的一端放置在帶輪槽內(nèi)的平臺上,讓螺栓穿透鋁包帶,再與平臺上的螺孔螺接,固定鋁包帶的一端,最后將鋁包帶纏繞在帶輪槽內(nèi)。同時(shí),支撐塊與下壓塊配合固定在輸電導(dǎo)線上;將帶輪槽內(nèi)的鋁包帶延伸出來的一端折彎900,然后用緊固器的兩半圓卡套將折彎好900的鋁包帶一端壓緊在輸電導(dǎo)線上;將第一手柄從四方形柱體上拆卸下來,固定在帶輪上;旋轉(zhuǎn)第一手柄,將鋁包帶纏繞在輸電導(dǎo)線上;纏繞好之后,最后將帶輪一側(cè)的刀具旋轉(zhuǎn)上來,刀片對準(zhǔn)帶輪槽內(nèi),滑動(dòng)切斷鋁包帶。該裝置能夠使鋁包帶纏繞無重
電力設(shè)備管理 2018年3期2018-04-08
- 攪拌器水下轉(zhuǎn)輪安裝高度優(yōu)化數(shù)值模擬
流從葉片射向攪拌槽內(nèi)壁,漩渦的擴(kuò)散和能量的耗散廣泛分布,通過增加轉(zhuǎn)速和減小分子擴(kuò)散,能量耗散較低的區(qū)域?qū)p??;Busciglio等[2]對單層六直葉片連續(xù)通氣攪拌槽內(nèi)流場及氣液混合過程進(jìn)行了大渦模擬,得出:提高轉(zhuǎn)速可以明顯減少混合時(shí)間,對低轉(zhuǎn)速下不同位置的流場進(jìn)行精確分析有利于攪拌槽性能的改善;Stryjewski等[3]采用實(shí)驗(yàn)的方法對攪拌反應(yīng)器內(nèi)的流場進(jìn)行了研究,得出:增加轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速對攪拌器內(nèi)液體流速影響顯著,在葉輪區(qū)域速度呈線性變化;梁瑛娜等[4]對雙
水資源與水工程學(xué)報(bào) 2018年1期2018-03-16
- 攪拌器安裝高度對稀土萃取槽傳輸性能的影響
此類稀土分離萃取槽內(nèi)的傳輸過程進(jìn)行了探索:逄啟壽等[3-8]采用FLUENT 軟件模擬研究了萃取槽結(jié)構(gòu)、萃取槽容量、擋板類型、攪拌器結(jié)構(gòu)、攪拌器空間分布、及澄清室結(jié)構(gòu)等對稀土萃取槽流動(dòng)混合狀況的影響;羅璇[9]等采用FLUENT 軟件研究了250 L 具有平直葉片的混合槽的攪拌性能; 趙秋月[10]等采用ANSYS 軟件模擬了一種新型稀土混合萃取槽內(nèi)的流場分布特點(diǎn)。目前對于稀土萃取槽內(nèi)流動(dòng)混合狀況方面的研究側(cè)重于對萃取槽內(nèi)流動(dòng)及混合狀況的定性分析,對于萃取
- 稀土萃取攪拌槽不同擋板的三維流場數(shù)值模擬
三角形擋板的攪拌槽內(nèi)三維流場進(jìn)行數(shù)值模擬。選用多重參考系法和標(biāo)準(zhǔn)k-epsilon雙方程模型進(jìn)行模擬,對兩種擋板的速度分布云圖、速度矢量圖和湍流動(dòng)能云圖進(jìn)行對比分析,為攪拌槽的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化提供理論依據(jù)。擋板; 攪拌槽; 結(jié)構(gòu)優(yōu)化; 數(shù)值模擬混合澄清槽已經(jīng)廣泛應(yīng)用于稀土萃取分離生產(chǎn)過程中,攪拌槽的混合效果是影響萃取效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵,而攪拌槽的混合效果在一定程度上跟攪拌槽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及內(nèi)部流體流動(dòng)情況有關(guān),所以攪拌槽的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)研究對改善攪拌槽內(nèi)流體混合效
中國有色冶金 2017年5期2017-11-15
- 雙層改進(jìn)型INTER-MIG槳偏心攪拌槽內(nèi)流動(dòng)特性PIV研究
MIG槳偏心攪拌槽內(nèi)流動(dòng)特性PIV研究王光武1,周勇軍1,薛亞運(yùn)1,辛偉2,陶蘭蘭2(1.南京工業(yè)大學(xué) 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院, 江蘇 南京 211816;2.國家化工設(shè)備監(jiān)督檢測中心, 江蘇 張家港 215600)在內(nèi)徑T=420 mm的圓柱攪拌槽內(nèi),采用粒子圖像測速技術(shù)對湍流狀態(tài)下雙層改進(jìn)型INTER-MIG槳偏心攪拌槽內(nèi)的流場進(jìn)行研究,考察了相對層間距C2/H和雷諾數(shù)Re等參數(shù)對流場內(nèi)流動(dòng)特性的影響,同時(shí)利用扭矩傳感器研究了Re對功率特性的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果
石油化工設(shè)備 2017年5期2017-11-06
- 鎢清液萃取導(dǎo)流筒攪拌槽三維流場數(shù)值模擬
拌槳的旋轉(zhuǎn)向攪拌槽內(nèi)輸入機(jī)械能,其主要目的就是將原料進(jìn)行混合,這其中涉及了動(dòng)能、熱量、質(zhì)量的傳遞和物質(zhì)之間的化學(xué)反應(yīng)[1-3]。攪拌槽的內(nèi)部結(jié)構(gòu)形狀是影響流場分布的一個(gè)非常重要的因素[4]。隨著計(jì)算流體力學(xué)的發(fā)展,可通過CFD數(shù)值模擬的方法來獲得攪拌槽內(nèi)部結(jié)構(gòu)改變帶來的流場變化,目前為止國內(nèi)外對導(dǎo)流筒攪拌槽的相關(guān)研究還較少。陳強(qiáng)對不同導(dǎo)流筒結(jié)構(gòu)的調(diào)漿攪拌槽流場分析[5],發(fā)現(xiàn)無導(dǎo)流筒攪拌槽沒有有效強(qiáng)制結(jié)構(gòu),存在大量徑向流,無法使更多的礦漿參與到軸向流動(dòng)中,
中國鎢業(yè) 2017年6期2017-03-14
- 整蠱測謊儀
放在“測謊器”的槽內(nèi),手指直接接觸到上面的傳感器,用手帶將手捆住。 按下Reset按鈕,保持手指不動(dòng),按下”Analyser”按鈕,機(jī)器將開始讀取你的一些數(shù)據(jù),以便開始測試的時(shí)候做比較。測謊指示燈也會隨之啟動(dòng),你將聽到機(jī)器“數(shù)據(jù)讀取完成”的聲音,就可以開始提問了。每次提問后都要按一下”Analyser”按鈕。測謊器將衡量你有沒有說謊,以及說謊的層次。如果說謊, LED燈顯示說謊程度。燈亮得越多,說謊越大。所有的指示燈都亮起,那么將受到被輕微的電擊懲罰。en
現(xiàn)代營銷·經(jīng)營版 2016年12期2016-12-21
- 喂羊添加食鹽有竅門
是將鹽溶于水放于槽內(nèi),讓羊飲用;或?qū)Ⅺ}放入竹筒內(nèi),加少量水,使鹽水滲透在竹筒外結(jié)成鹽霜,讓羊舔食;也可將鹽塊放在槽內(nèi),讓羊自由舔食。三是定期炒鹽喂羊,喂量和次數(shù)根據(jù)季節(jié)、氣候、牧草質(zhì)量與羊的大小、肥瘦而定。方法是先將鹽炒黃(成年羊炒嫩一些,小羊炒焦一些),鏟起來化成水,然后將切碎的草料(麥秸、綠豆莢殼或其他干草均可)放進(jìn)鍋里,撒上鹽水充分拌勻、炒干,讓鹽在草上結(jié)成鹽霜。鹽草炒好以后,帶至放牧地,待羊放到半飽,將鹽草倒在草地上分成小堆喂。春、秋季每7~10天
農(nóng)家科技中旬版 2016年10期2016-12-10
- 生物氧化預(yù)處理氧化槽內(nèi)氣液混合相的密度機(jī)理模型
物氧化預(yù)處理氧化槽內(nèi)氣液混合相的密度機(jī)理模型賈愛迪,高丙朋*,徐媛媛(新疆大學(xué) 電氣工程學(xué)院,烏魯木齊 830047)在新疆高寒高海拔地區(qū)生物氧化提金預(yù)處理的研究中,用機(jī)理建模法建立了氧化槽內(nèi)氣液混合相的密度機(jī)理數(shù)學(xué)模型。經(jīng)過對氧化槽內(nèi)氣液兩相的混合密度進(jìn)行數(shù)值計(jì)算,擬合出礦區(qū)環(huán)境溫度、礦區(qū)大氣壓強(qiáng)以及礦漿質(zhì)量濃度對氧化槽內(nèi)氣液兩相的混合密度的影響曲線,提出了一種對氧化槽設(shè)備的改進(jìn)方案。結(jié)果表明,氧化槽內(nèi)氣液兩相的混合密度與礦區(qū)環(huán)境溫度以及礦漿質(zhì)量濃度成正
貴金屬 2016年3期2016-02-13
- KR法鐵水脫硫的流動(dòng)數(shù)值模擬分析
R法鐵水脫硫攪拌槽內(nèi)的流場進(jìn)行了研究[4-9],但是很少考慮攪拌槽內(nèi)自由液面波動(dòng)對脫硫效果產(chǎn)生的影響,對顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡的追蹤更是沒有。當(dāng)攪拌頭的轉(zhuǎn)速較低時(shí),由于攪拌槽內(nèi)液面下凹程度很小,在不考慮自由液面波動(dòng)因素的情況下所得結(jié)果能與實(shí)際吻合;但是當(dāng)攪拌頭的轉(zhuǎn)速提高后,隨著攪拌槽內(nèi)漩渦深度的增加,流場中的壓力分布將發(fā)生很大的改變。因此,為了更準(zhǔn)確地描述流場內(nèi)的液體流動(dòng)情況,必須考慮攪拌槽內(nèi)液面的變化;另外,脫硫劑顆粒是否均勻懸浮直接影響脫硫效率,對于顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡
武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年5期2015-11-05
- 偏心組合槳攪拌槽內(nèi)層流混合過程的數(shù)值模擬
ε模型模擬了攪拌槽內(nèi)假塑性流體羧甲基纖維素鈉(CMC)水溶液的三維流動(dòng)場;在CFX軟件基礎(chǔ)上開發(fā)了用于混合過程計(jì)算的程序,并在流動(dòng)場計(jì)算的基礎(chǔ)上對單層渦輪槳攪拌槽內(nèi)的混合過程進(jìn)行了初步的數(shù)值研究。李志鵬[5]采用粒子成像測速(PIV)技術(shù)對單層、雙層Rushton渦輪槳和多種曲面渦輪槳的流動(dòng)特性進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究;在Fluent基礎(chǔ)上編寫大渦模擬程序,實(shí)現(xiàn)攪拌槽內(nèi)單層Rushton渦輪單循環(huán)流型和雙層Rushton渦輪多種復(fù)雜流型的大渦模擬,基于Realiza
化工進(jìn)展 2014年12期2014-07-24
- 環(huán)形池壁無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土張拉技術(shù)
一水平的幾個(gè)錨具槽內(nèi)張拉,且預(yù)應(yīng)力鋼絞線在圓形池壁內(nèi)錨固困難,同一錨具槽內(nèi)多根預(yù)應(yīng)力筋的錨具安裝及張拉時(shí)的位移均無法控制,且張拉施工周期長。在此種情況下就提出:同一水平錨具槽內(nèi)多根預(yù)應(yīng)力筋作為一根預(yù)應(yīng)力筋對待,同一錨具槽內(nèi)多根預(yù)應(yīng)力筋,按同一方向同時(shí)固定在一個(gè)錨具上,同一水平錨具槽內(nèi)預(yù)應(yīng)力筋同步同向張拉,以錨具槽作為一圈,從上至下(或從下至上)隔圈張拉,這樣減少同一錨具槽內(nèi)錨具過多的現(xiàn)象,且保證了錨具同向位移,方便操作又縮短張拉工期。1 工程概況山西省長治
山西建筑 2012年2期2012-11-05
- 鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)(FU)常見故障以及引起的原因
水分大1.9 料槽內(nèi)有結(jié)露現(xiàn)象1.10 料槽內(nèi)物料粘結(jié)現(xiàn)象較嚴(yán)重1.11 料槽內(nèi)有異物1.12 出料端阻力增大1.13 出料端壓力下降2 輸送鏈條脫軌2.1 鏈條沒有張緊2.2 鏈條上的套筒或銷軸磨損嚴(yán)重2.3 導(dǎo)軌磨損嚴(yán)重2.4 料槽定位件松動(dòng)2.5 導(dǎo)軌緊固件松動(dòng)2.6 料槽內(nèi)物料粘結(jié)嚴(yán)重2.7 料槽內(nèi)有異物2.8 導(dǎo)向輪磨損嚴(yán)重或轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活或安裝定位不可靠2.9 主動(dòng)軸與從動(dòng)軸安裝誤差過大2.10 主動(dòng)輪或從動(dòng)輪定位不可靠3 輸料構(gòu)件刮殼3.1 殼體
科技視界 2012年8期2012-08-15
- 更換安裝拖拉機(jī)活塞環(huán)四注意
入缸套內(nèi)和活塞環(huán)槽內(nèi)檢查開口間隙和邊間隙,如開口間隙小,可用細(xì)銼將環(huán)的開口處稍銼一點(diǎn),如開口間隙太大,就不能使用。邊間隙小,活塞環(huán)上到環(huán)槽內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活,可將環(huán)放到平面玻璃上,用細(xì)研磨砂研磨一下,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止。2 待裝配的活塞環(huán)必須清洗干凈安裝時(shí)要按正確的順序,最好使用專用工具(活塞環(huán)鉗子),活塞最下邊的一道環(huán),可以從下部裝入,其他各環(huán)按自下而上的順序,由活塞上部逐一裝入。3 保證活塞環(huán)的方向、位置安裝正確按活塞環(huán)的斷面形式,可分為平環(huán)、扭曲環(huán)、錐形環(huán)三種。
河北農(nóng)機(jī) 2012年2期2012-04-09
- 泥石流V型排導(dǎo)槽防淤設(shè)計(jì)方法及其應(yīng)用研究*
相等,則泥石流在槽內(nèi)能順暢流動(dòng),否則泥石流在排導(dǎo)槽內(nèi)大量落淤,嚴(yán)重影響排導(dǎo)槽的正常運(yùn)行。排導(dǎo)槽發(fā)生淤埋主要有以下兩方面原因:①由于排導(dǎo)槽槽寬尺寸與設(shè)計(jì)泥深的不足,導(dǎo)致泥石流流體中的大粒徑顆粒無法順利通過排導(dǎo)槽,進(jìn)而堵塞了過流斷面,發(fā)生連鎖停淤,淤堵排導(dǎo)槽;②由于排導(dǎo)槽內(nèi)設(shè)計(jì)流速偏小,使進(jìn)入排導(dǎo)槽的泥石流在槽內(nèi)發(fā)生消能卸荷,逐步停淤(圖1)。因此,有必要根據(jù)這兩種情況,圍繞排導(dǎo)槽槽體凈寬、槽內(nèi)設(shè)計(jì)泥深與設(shè)計(jì)流速三個(gè)主要指標(biāo),對排導(dǎo)槽發(fā)生淤積情況進(jìn)行驗(yàn)算。圖1
災(zāi)害學(xué) 2012年2期2012-01-24
- 磷酸反應(yīng)槽內(nèi)臨界離底懸浮轉(zhuǎn)速的CFD模擬
074)磷酸反應(yīng)槽內(nèi)臨界離底懸浮轉(zhuǎn)速的CFD模擬(1.武漢工程大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,湖北武漢430205;2.武漢市壓力容器壓力管道安全技術(shù)研究中心,湖北武漢430074)使用計(jì)算流體軟件Fluent對磷酸反應(yīng)槽內(nèi)顆粒的臨界離底懸浮轉(zhuǎn)速進(jìn)行了數(shù)值模擬.攪拌槽直徑.T=0.5 m,四塊擋板均布,攪拌槳采用45°斜葉槳.兩相物系為磷石膏—硫酸,固體體積百分比濃度φ=4.65%.使用濃度判據(jù)得到顆粒離底臨界懸浮轉(zhuǎn)速NJS,模擬計(jì)算結(jié)果的誤差在工業(yè)允許的范圍內(nèi).模擬得
武漢工程大學(xué)學(xué)報(bào) 2011年10期2011-11-09
- 帶導(dǎo)流墻的門槽結(jié)構(gòu)在閘門全開工況下的應(yīng)用
爬上斜坡段,因此槽內(nèi)水流很小,可不對槽內(nèi)水流做過多研究。但當(dāng)閘門全開泄洪時(shí),槽內(nèi)必然充滿水流,槽內(nèi)水力特性及水流流態(tài)的好壞就成為此種門槽在閘門全開工況下應(yīng)用優(yōu)越與否的關(guān)鍵,而門槽的水力特性又主要通過其空穴特性來表現(xiàn)。2 空穴的定義和類型水流經(jīng)過門槽段時(shí),形成壓力場和速度場,具有一定的壓力分布和速度分布。當(dāng)溫度不變、流速增加時(shí),壓力降低。當(dāng)壓力降低到某臨界值后,水體內(nèi)部含有的小氣泡就迅速膨脹而形成空氣泡或空腔,這就是空穴現(xiàn)象,也稱空化現(xiàn)象。當(dāng)水流夾帶著空氣泡
綜合智慧能源 2011年11期2011-07-30
- 水冷定子線圈空心股線應(yīng)力有限元分析
機(jī)定子線圈電流與槽內(nèi)磁場相互作用,在線圈上會產(chǎn)生交變的電磁力。這種電磁力長期作用于定子繞組可能引起槽內(nèi)線棒振動(dòng),使絕緣的磨損增加,進(jìn)而使槽內(nèi)結(jié)構(gòu)松動(dòng)。更為嚴(yán)重的是,當(dāng)發(fā)電機(jī)發(fā)生三相突然短路情況時(shí),發(fā)電機(jī)定子瞬間電流會增加10倍以上,此時(shí)槽內(nèi)電動(dòng)力會相應(yīng)增加上百倍。如果槽內(nèi)的固定結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不夠合理,巨大的瞬間槽內(nèi)電動(dòng)力會給槽內(nèi)線棒帶來很大的損害。對于水冷定子線圈來說,巨大的瞬間電磁力還可能使空心股線發(fā)生形變,影響定子冷卻水對定子繞組的冷卻性能。因此,分析槽內(nèi)電
上海大中型電機(jī) 2011年2期2011-05-03
- Moving On
子可在兩側(cè)的凸輪槽內(nèi)滾動(dòng),從而帶動(dòng)滑板在滑槽內(nèi)上下運(yùn)動(dòng)。The Bali Road Map, which includes the Bali Action Plan, was adopted at the UN climate conference in Bali, Indonesia, in 2007.As a country of 1.3 billion people with a per-capita GDP ranking around 100th
Beijing Review 2010年42期2010-10-14
- 蓄冷槽蓄冷及釋冷特性實(shí)驗(yàn)研究
點(diǎn)的溫度(即蓄冷槽內(nèi)溫度傳感器布置的位置),平均溫度是4個(gè)測點(diǎn)溫度的平均值。在實(shí)驗(yàn)過程中,設(shè)置制冰時(shí)間7 h,系統(tǒng)運(yùn)行后,數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)即自動(dòng)采集記錄數(shù)據(jù)并對數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單處理。在實(shí)驗(yàn)中,為了更好地研究水的蓄冷、釋冷特性,特在水中加入一定量的硼砂,形成硼砂水溶液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.25%)。這樣做主要基于以下2個(gè)目的:1)本實(shí)驗(yàn)的主要目的是研究冰蓄冷的蓄冰、釋冷特性,在水中添加一定的硼砂,可以更好地研究冰蓄冷蓄冰、釋冷過程的相變機(jī)理;2)本實(shí)驗(yàn)研究的最終目的在于通過
真空與低溫 2010年2期2010-05-24