臨界溫度
- 三明市雜交水稻制種育性敏感溫度初日研究*
不育性品種的臨界溫度為23.5℃[8]。不育系育性轉(zhuǎn)換起點(diǎn)溫度由多基因控制,不同不育系對低溫敏感程度不同。一個(gè)不育系經(jīng)過多代繁殖后, 會(huì)產(chǎn)生育性轉(zhuǎn)換起點(diǎn)溫度較高的個(gè)體,導(dǎo)致育性轉(zhuǎn)換起點(diǎn)溫度向上漂移和同型可育株的產(chǎn)生,這種同型可育株不僅本身結(jié)實(shí)率高,而且授粉給不育株會(huì)導(dǎo)致所產(chǎn)種子純度下降[9-11]。本文針對雜交水稻制種育性敏感期臨界溫度的初日,分析其時(shí)空分布、變化趨勢和突變節(jié)點(diǎn)及周期變化,旨在提高水稻制種品種布局、播期安排和應(yīng)對氣象災(zāi)害的能力,避免不利氣候
海峽科學(xué) 2023年8期2023-10-10
- 混合工質(zhì)臨界溫度和臨界壓力預(yù)測
是臨界壓力和臨界溫度。流體在超臨界狀態(tài)下不再有氣體和液體的界限,與標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的氣體和液體相比,其密度和液體在同一數(shù)量級(jí),黏度與氣體相近,擴(kuò)散系數(shù)和液體相近[1-3]。在臨界點(diǎn)附近,流體的物性參數(shù)會(huì)發(fā)生比較劇烈的變化,因此確定流體的臨界溫度和臨界壓力尤為重要。對于混合工質(zhì)的臨界參數(shù),PENG等[4]很早就提出了利用雙參數(shù)狀態(tài)方程和吉布斯自由能判據(jù)結(jié)合的方法進(jìn)行計(jì)算,這種計(jì)算方法是利用解析的方法求解。由于近幾年計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,圖像識(shí)別等計(jì)算機(jī)技術(shù)被廣泛用于識(shí)
煤氣與熱力 2023年2期2023-02-23
- 定向調(diào)控生物質(zhì) CO2 / H2O 氣化制取 H2 / CO 合成氣的熱力學(xué)分析
3∶1 時(shí)的臨界溫度和所對應(yīng)H2與CO 總體積,隨CO2/C 和S/C 的變化關(guān)系式。1 生物質(zhì)氣化熱力學(xué)分析1.1 實(shí)驗(yàn)原料及化學(xué)反應(yīng)以大連地區(qū)玉米芯為實(shí)驗(yàn)原料, 其元素分析和工業(yè)分析見表1。 氮、硫元素和灰分在玉米芯中含量很低,忽略其對氣化反應(yīng)的影響[15]。 在熱力學(xué)分析時(shí),只考慮C,H,O 這3 種元素,其生物質(zhì)化學(xué)式簡寫為CH1.591O0.821。 生物質(zhì)CO2/H2O 氣化過程中涉及的主要化學(xué)反應(yīng)列于表2[5]。表1 玉米芯的工業(yè)分析和元素分
可再生能源 2022年12期2022-12-27
- 豎直管中超高溫壓參數(shù)CO2的傳熱特性分析
Pa壓力、近臨界溫度、小管徑(10 mm以下)和小熱流密度[2-10]。在實(shí)際工程應(yīng)用中,例如scCO2燃煤發(fā)電系統(tǒng)中,CO2進(jìn)入冷卻壁的溫度一般大于或遠(yuǎn)高于擬臨界溫度[11],壓力和溫度范圍跨度較大,壓力甚至大于20 MPa(約為臨界壓力的3倍),CO2主流溫度可大于300 ℃,因此仍存在許多空白的參數(shù)區(qū)域。圖1示出了CO2在8 MPa時(shí)物性的變化規(guī)律,比熱達(dá)到最大時(shí)的溫度稱之為擬臨界溫度Tpc,低于擬臨界溫度的流體為高密度的類液流體,高于擬臨界溫度的流
流體機(jī)械 2022年7期2022-08-25
- 脂肪醇臨界溫度與分子描述符的定量結(jié)構(gòu)性質(zhì)關(guān)系研究
3)化合物的臨界溫度、臨界壓力和臨界體積等臨界參數(shù)是描述化合物特征的重要參數(shù),可用于液體密度、氣體熱容、真實(shí)氣體狀態(tài)方程的參數(shù)計(jì)算,也可用于化工過程的模擬和設(shè)計(jì)[1-8]。然而通過實(shí)驗(yàn)方法測定臨界參數(shù)往往耗時(shí)長、費(fèi)用高,而且技術(shù)上面臨一些難以克服的困難,因?yàn)橛行┪镔|(zhì)在它達(dá)到臨界溫度以前就已經(jīng)分解。因此,從現(xiàn)有文獻(xiàn)出發(fā)利用現(xiàn)有的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)建立一個(gè)模型用于預(yù)測化合物的臨界溫度,對于化工生產(chǎn)有著重要意義。近年來,定量結(jié)構(gòu)性質(zhì)關(guān)系(QSPR)研究在化學(xué)、環(huán)境、生命等
石油化工 2022年7期2022-08-03
- 列管式固體氯化鈉蓄冷換熱器動(dòng)態(tài)分布參數(shù)分析
流體溫度高于臨界溫度且壓力高于臨界壓力時(shí),稱此流體為超臨界流體??諝獾呐R界壓力為3.8 MPa,臨界溫度為132 K。在一定壓力下,定壓比熱容最大值所對應(yīng)的溫度被稱作準(zhǔn)臨界溫度,在本文計(jì)算中壓力為7 MPa,此壓力下對應(yīng)的準(zhǔn)臨界溫度為150 K。由于第一次蓄冷計(jì)算的氯化鈉溫度初始值為給定均值293 K,而蓄冷換熱器循環(huán)運(yùn)行時(shí)蓄冷氯化鈉溫度初始值為釋冷結(jié)束時(shí)的氯化鈉溫度,為了使結(jié)果討論有意義,規(guī)定蓄冷和釋冷過程的通入空氣總量相同,設(shè)為1745 kg,對多次蓄
儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù) 2022年6期2022-07-07
- 基于分子指紋和拓?fù)渲笖?shù)的工質(zhì)臨界溫度理論預(yù)測
13)引 言臨界溫度(Tc)作為工質(zhì)能維持液相的最高溫度,是建立狀態(tài)方程的基礎(chǔ),也可以用于計(jì)算工質(zhì)其他物性如焓、熵、比熱容、黏度、熱導(dǎo)率等。同時(shí),臨界溫度是超臨界萃取過程中的重要參數(shù)。因此,獲取工質(zhì)準(zhǔn)確的臨界溫度具有重要的科學(xué)意義和工程價(jià)值[1?5]。實(shí)驗(yàn)是獲取臨界溫度最有效的方式。然而由于實(shí)驗(yàn)研究代價(jià)高昂、復(fù)雜性高,無法僅依靠實(shí)驗(yàn)手段獲得工質(zhì)的臨界溫度。因此,有必要提出一種能夠準(zhǔn)確預(yù)測工質(zhì)臨界溫度的理論模型。臨界溫度的預(yù)測方法主要包括經(jīng)驗(yàn)公式法、狀態(tài)方程
化工學(xué)報(bào) 2022年4期2022-04-26
- 水稻光溫敏核不育系的育種研究現(xiàn)狀與發(fā)展策略
顯的育性轉(zhuǎn)換臨界溫度點(diǎn)[4]。根據(jù)光溫敏核不育系育性轉(zhuǎn)換對光溫條件的要求,可以將不育系劃分為光敏、溫敏和光溫互作3種類型,光照為主導(dǎo)因素時(shí)即為光敏型或光溫互作型,而溫度為主導(dǎo)因素時(shí)則為溫敏型[5,6]。至今為止,育成的光敏核不育系主要是粳型不育系,例如N5088S和7001S等,N5088S配制的雜交水稻品種鄂粳雜1號(hào)于1995年通過省級(jí)品種審定,其后的十多年間每年推廣面積都在6 700 hm2以上,累計(jì)推廣面積達(dá)60萬hm2以上,是直接應(yīng)用持續(xù)時(shí)間最長的
湖北農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年20期2022-04-06
- 熱磁背景下的夸克凝聚和相變的反磁催化特性
C作用表現(xiàn)為臨界溫度Tc隨磁場強(qiáng)度B的增加而增加,而IMC作用則剛好相反.然而,關(guān)于相變臨界溫度Tc對磁場強(qiáng)度B的依賴關(guān)系,格點(diǎn)QCD(lattice QCD,LQCD)的計(jì)算結(jié)果和有效平均場理論的計(jì)算結(jié)果之間有明顯的不同.具體而言,在2+1夸克味和物理π介子質(zhì)量值下進(jìn)行的格點(diǎn)計(jì)算[7],預(yù)測了一種IMC特性,即臨界溫度Tc隨磁場強(qiáng)度B的增加而降低;而有效平均場理論預(yù)測是磁催化特性,即臨界溫度Tc隨磁場強(qiáng)度B的增加而增加.在現(xiàn)有的有效平均場理論中,普遍忽視
- 火災(zāi)下考慮震損的方墊板加強(qiáng)T型節(jié)點(diǎn)抗火性能
了荷載水平與臨界溫度的關(guān)系以及管節(jié)點(diǎn)的失效機(jī)理.郭永俊[10]對鋼桁架T型方管節(jié)點(diǎn)和鋼桁架加強(qiáng)型T型方管節(jié)點(diǎn)的抗震性能進(jìn)行了分析研究,得到了支管寬度和荷載循環(huán)次數(shù)對抗震性能的影響.賀歡歡等[11]研究了加強(qiáng)型T型鋼連接空間中柱節(jié)點(diǎn)的抗震性能,發(fā)現(xiàn)T型鋼加強(qiáng)連接的延性和耗能能力相比普通T型鋼連接提升了30%左右,且具有良好的抗震性能.張紅燕等[12-13]對T型圓鋼管節(jié)點(diǎn)和主管管壁加厚的T型圓鋼管節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了火災(zāi)后的滯回性能和抗火性能研究,分析發(fā)現(xiàn)火災(zāi)后T型圓
蘭州理工大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年5期2021-11-02
- 用于定標(biāo)黑體的相變熱沉實(shí)驗(yàn)研究與數(shù)值分析
析了兩種不同臨界溫度下的強(qiáng)化率。在此基礎(chǔ)上,實(shí)驗(yàn)研究30W恒熱流加熱下熱沉底面溫度的變化,驗(yàn)證仿真結(jié)果的正確性,為航天器件內(nèi)部相變熱沉的設(shè)計(jì)提供一定的參考依據(jù)。1 數(shù)學(xué)模型1.1 幾何模型圖1為本文所選用的熱沉結(jié)構(gòu)示意圖。本文主要對不同肋片數(shù)目、長度和閥桿直徑開展研究。表1為熱沉的具體參數(shù)。熱沉材料為鋁,所用的PCM為石蠟,物性參數(shù)如表2所示。圖1 熱沉結(jié)構(gòu)示意圖表1 熱沉的參數(shù)表2 石蠟與鋁的物性參數(shù)1.2 計(jì)算模型與邊界條件對PCM來說,控制方程如下:
機(jī)械制造與自動(dòng)化 2021年5期2021-10-26
- 單軸應(yīng)力下煙煤氧化-自燃災(zāi)變溫度
溫下的煤自燃臨界溫度的測試方法,通過CO 的濃度與溫度的變化建立了臨界溫度的計(jì)算模型.Kondratiev與Ilyushechkin[11]分析了對煤灰渣結(jié)晶對礦渣的黏度,臨界黏度溫度,熔渣的流動(dòng)特性,這3 個(gè)因素的復(fù)雜影響.Gbadamosi 等[12]利用回歸分析將煤樣的風(fēng)干率、干率、干粉塵率與煤自燃傾向性指數(shù)聯(lián)系起來,通過交叉點(diǎn)溫度、煤自燃快速氧化速率、FCC 和Wits-Ehac 實(shí)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估,發(fā)現(xiàn)交叉點(diǎn)溫度表現(xiàn)煤自燃傾向性最準(zhǔn)確.焦新明等[13]
工程科學(xué)學(xué)報(bào) 2021年10期2021-10-23
- 順北一區(qū)小井眼超深井井筒溫度場特征研究與應(yīng)用
],提出了“臨界溫度井深”概念;然后基于該概念,對鉆井液的流變性、熱屬性、排量、入口溫度和鉆柱的熱屬性等7個(gè)參數(shù)進(jìn)行了敏感性分析,繪制了臨界溫度井深綜合圖版;最終得到了2種可有效降低順北一區(qū)小井眼超深井井底循環(huán)溫度的施工方案[13–15]。1 小井眼超深井井筒溫度場理論基礎(chǔ)1.1 物理模型小井眼超深井鉆井過程中,鉆井液在井筒內(nèi)的循環(huán)主要分下行和上行2個(gè)階段[16]。1)下行階段。鉆柱內(nèi)的鉆井液一方面與環(huán)空中上返的高溫鉆井液進(jìn)行熱交換;另一方面因流體黏性耗散
石油鉆探技術(shù) 2021年3期2021-06-30
- 火災(zāi)下鋁合金梁的溫度響應(yīng)及影響因素分析
的極限載荷和臨界溫度,對比有限元軟件ANSYS 數(shù)值模擬分析結(jié)果,驗(yàn)證了有限元計(jì)算模型的正確合理性,并通過數(shù)值計(jì)算分析了跨度對鋁合金梁的臨界溫度、變形及內(nèi)力的影響,研究了火災(zāi)下鋁合金梁的彎扭屈曲行為。1 鋁合金梁的有限元分析模型1.1 鋁合金梁材料模型1.1.1 不同溫度下鋁合金的彈性模量和屈服強(qiáng)度常溫下 T6061 - T6 鋁合金的屈服強(qiáng)度為235 MPa、彈性模量為 70 GPa。 鋁合金為溫度敏感材料,模擬分析時(shí)應(yīng)采用與溫度相關(guān)的本構(gòu)參數(shù)。根據(jù)文獻(xiàn)
山東建筑大學(xué)學(xué)報(bào) 2021年3期2021-06-17
- 某油田CO2驅(qū)伴生氣雜質(zhì)對回注條件的影響
質(zhì)對CO2的臨界溫度、 臨界壓力以及相包絡(luò)線等參數(shù)有一定的影響,產(chǎn)生兩相區(qū), 并決定致密相區(qū)域和超臨界區(qū)域,這些區(qū)域又決定著管道的作業(yè)區(qū)域,尤其在回注增壓過程中,需要通過準(zhǔn)確的相圖來有效控制相態(tài)[8]。 只有偏離這些兩相區(qū)域才能避免管道和設(shè)備存在的潛在危害[9]。 國內(nèi)針對各種雜質(zhì)對CO2相平衡的影響開展了相關(guān)研究,大多數(shù)研究氣源來自于電廠排放的捕集氣, 其組分的種類和含量與CO2驅(qū)油井采出氣有所差異。 目前國內(nèi)針對油井采出氣的物性研究較少,對采出氣內(nèi)各組
天然氣化工—C1化學(xué)與化工 2021年2期2021-05-25
- TB+SBS復(fù)合改性瀝青的流變性能研究
為閾值來計(jì)算臨界溫度。2 試驗(yàn)結(jié)果及討論2.1 存儲(chǔ)穩(wěn)定性在聚合物改性瀝青的早期研究中,存貯穩(wěn)定性是改性瀝青的重要性質(zhì),對工廠化生產(chǎn)、運(yùn)輸、拌和、路面質(zhì)量的變異性均有著重要的影響。聚合物改性瀝青的存儲(chǔ)穩(wěn)定性受到溶解度參數(shù)、瀝青組分、界面層、黏度、聚合物劑量的影響。由于研究中使用了SBS聚合物改性劑,SBS改性劑與瀝青之間的密度、黏度、分子量、極性、溶解度參數(shù)等性質(zhì)差異較大,在熱力學(xué)上是不相容的,容易產(chǎn)生離析現(xiàn)象。因此有必要對不同復(fù)合改性瀝青的存貯穩(wěn)定性進(jìn)行
交通科技 2020年5期2020-10-23
- 花期高溫對不同夏玉米品種花粉活力和產(chǎn)量的影響
;花粉活力;臨界溫度中圖分類號(hào): S513.01文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號(hào):1002-1302(2020)18-0092-04收稿日期:2019-10-09基金項(xiàng)目:國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(編號(hào):2017YFD0300407);河北省玉米產(chǎn)業(yè)體系(編號(hào):HBCT2018020204);河北省農(nóng)林科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源環(huán)境青年創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)(編號(hào):2017-2019);河北省肥料技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目。作者簡介:賈良良(1975—),男,河北武強(qiáng)人,博士,研究員,主要從事農(nóng)田養(yǎng)分管理與
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年18期2020-10-20
- 溫度影響下變截面梁自由振動(dòng)與屈曲的微分變換法求解
屈曲狀態(tài)時(shí)的臨界溫度。1 控制微分方程及參數(shù)的無量綱化圖1中考慮兩端不可移約束情況下受溫度載荷作用的矩形變截面梁并建立笛卡爾直角坐標(biāo)系。變截面梁的長度為l,寬度為b。假設(shè)梁的高度按線性圖1 熱環(huán)境中變截面梁模型變化,其熱膨脹系數(shù)為α,彈性模量為E。根據(jù)熱應(yīng)力理論[12],在沒有約束的情況下,梁在熱環(huán)境中的自由伸長量Δl為Δl=αΔTl,(1)其中:ΔT=T-T0為溫度變化;T為當(dāng)前溫度;T0為初始溫度。距梁左端x處的梁高度為(2)其中:h0為梁左端的初始高
甘肅科學(xué)學(xué)報(bào) 2020年3期2020-06-18
- Al液誘導(dǎo)凝固過程的分子動(dòng)力學(xué)模擬
模型,確定其臨界溫度,并基于CNT求解固液界面能.這比傳統(tǒng)的劈開法[4]和毛細(xì)波動(dòng)法[5]要簡潔許多.Shibuta等[6-8]將CNM從最初的LJ體系延伸到金屬熔體中,涉及的金屬有Fe,Cr和Ni,并得到了它們的固液界面能.Xia等[9]應(yīng)用CNM計(jì)算了不同成分NiAl合金的固液界面能.此外,Wu等[10]也針對Fe的誘導(dǎo)凝固進(jìn)行了相關(guān)研究,并通過外推法得到了Fe的熔點(diǎn)和固液界面能.誘導(dǎo)凝固的核心是求解出對應(yīng)半徑晶核的臨界溫度,但目前絕大多數(shù)工作只是簡單
- 四川廣元獼猴桃潰瘍病氣象條件分析
動(dòng)平均法計(jì)算臨界溫度時(shí)間,確定獼猴桃潰瘍病發(fā)生的各個(gè)階段時(shí)間。②氣候傾向率。利用變量x(年極端氣溫、冬季降水、15℃臨界日期、20℃臨界日期)和時(shí)間序列做線性回歸,Y=a+b×X。如果線性回歸滿足0.05顯著性檢驗(yàn),那么以b×10為氣候傾向率(日/10a)。氣候傾向率直觀反應(yīng)了該地區(qū)的氣象條件變化。3 獼猴桃潰瘍病發(fā)生與冬季氣象條件3.1 獼猴桃潰瘍病發(fā)生與冬季溫度條件當(dāng)冬季日最低氣溫低于0℃,作物體內(nèi)將會(huì)結(jié)冰,發(fā)生凍害,對作物造成傷害。獼猴桃樹在過冬過程
資源開發(fā)與市場 2019年12期2019-12-10
- 基于MonteCarlo模擬的環(huán)形鏈在均質(zhì)表面的吸附性質(zhì)研究
質(zhì)表面吸附的臨界溫度以及交叉指數(shù),發(fā)現(xiàn)環(huán)形鏈的臨界吸附溫度略大于線性鏈,交叉指數(shù)略小于線性鏈。這為更深入地研究環(huán)形鏈提供了理論基礎(chǔ)。關(guān)鍵詞: Monte Carlo模擬; 環(huán)形鏈; 模擬退火; 臨界溫度中圖分類號(hào):TP391 ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A ? ? 文章編號(hào):1006-8228(2019)10-24-04Abstract: The adsorption of the ring polymer on the homogeneous surf
計(jì)算機(jī)時(shí)代 2019年10期2019-11-11
- 考慮蠕變效應(yīng)的鋼柱高溫承載力計(jì)算方法
臨界荷載N、臨界溫度Tcr如表1所示,殘余應(yīng)力分布模式如圖1(殘余應(yīng)力幅值a=0.1)所示。表1 試驗(yàn)試件的參數(shù)Table 1 Parameters of the experimental tests圖1 殘余應(yīng)力分布模式Fig.1 Distribution of residual 有限元分析得到常溫試件(AL1、AL3、SL43和AL6)的荷載-位移曲線,與試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比如圖2所示。對比發(fā)現(xiàn),有限元分析得到柱的高度中央側(cè)向位移的變化趨勢與試驗(yàn)一致,臨界
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2019年1期2019-06-26
- Atom-pair Tunneling-induced Effective Schr?dinger Cat State and Its Quantum-classical Transitions in the Extended Bose-Hubbard Model
3 一階相變臨界溫度示意圖,上圖為瞬子的不單調(diào)的周期與其能量的關(guān)系圖,下圖為熱力學(xué)作用量與周期瞬子的作用量分別和溫度的關(guān)系圖(2)Quantum-classical transitions and its orderAccording to the functional-integral approach and the effective free energy theory, one can analyze the temperature depend
- 多聚磷酸改性瀝青低溫性能研究
驗(yàn),采用低溫臨界溫度、蠕變勁度S 及蠕變速率M 來評(píng)價(jià)PPA 摻量對PPA 改性瀝青低溫性能的影響,并同基質(zhì)瀝青、SBS 改性瀝青進(jìn)行性能對比。1 原材料與試驗(yàn)方法1.1 原材料該研究所采用的PPA 為上海某化工有限公司生產(chǎn)的分析純AR 級(jí)別PPA,其技術(shù)指標(biāo)見表1 所示。PPA 為無機(jī)質(zhì)子酸,有腐蝕性,常溫時(shí)無色透明,呈糖漿狀,50 ℃~60 ℃時(shí)具備流動(dòng)性,低溫時(shí)則凝固成玻璃狀。PPA 能溶解多種有機(jī)物,在有機(jī)合成中常被用作失水劑、環(huán)化劑、酸化劑等,是
山西交通科技 2019年2期2019-05-15
- 基于新修正偶應(yīng)力理論的Reddy型層合板的熱穩(wěn)定性分析
3.1 計(jì)算臨界溫度計(jì)算僅考慮在熱載荷作用下四邊簡支方板鋪設(shè)角為[90,0,90]和[0,90,0]時(shí)的臨界溫度隨材料尺度參數(shù)(10-6)的變化,計(jì)算結(jié)果如表1、表2所示。其中板厚h=2×10-5m,L=10h,材料常數(shù)[18]:E2=6.98×109Pa,E1=25E2,G12=0.5E2,G22=0.2E2,ν12=ν22=0.25。當(dāng)鋪設(shè)角為[90,0,90,0]時(shí),材料常數(shù)相同與熱膨脹系數(shù)與文獻(xiàn)[18]相同,為α1=10×10(-6)/℃,α2=2
沈陽航空航天大學(xué)學(xué)報(bào) 2019年1期2019-03-26
- Origin軟件在高溫超導(dǎo)體基本特性測量實(shí)驗(yàn)的應(yīng)用
a-Cu-O臨界溫度在90 K以上.這些氧化物起始轉(zhuǎn)變溫度穩(wěn)定高于液氮區(qū),稱為高溫導(dǎo)體.通過高溫超導(dǎo)體基本特性測量實(shí)驗(yàn),可觀察超導(dǎo)體的零電阻現(xiàn)象,測量超導(dǎo)體的臨界溫度.求臨界溫度時(shí),可以采用畫圖擬合直線求交點(diǎn)的方法或者求導(dǎo)法.但是,前者是由交點(diǎn)坐標(biāo)在直線上確定臨界溫度點(diǎn),圖像的精確程度對結(jié)果的準(zhǔn)確性影響很大;后者計(jì)算繁瑣費(fèi)時(shí),而且誤差大.而利用Origin軟件的讀取坐標(biāo)和微分等功能對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,操作簡便.1 實(shí)驗(yàn)原理超導(dǎo)體是具有完全導(dǎo)電性和完全抗磁性
物理通報(bào) 2018年5期2018-05-18
- 水霧粒徑對冰附著力影響的實(shí)驗(yàn)研究
應(yīng)的溫度稱為臨界溫度。不同的是,本實(shí)驗(yàn)測得動(dòng)態(tài)結(jié)冰的冰附著力隨溫度的變化在臨界溫度之后是無規(guī)律的,而非隨著溫度的降低而增加。圖4 Al6061基底在T=-5、-10、-15、-20和-25℃時(shí)的冰附著力不同粒徑下動(dòng)態(tài)結(jié)冰和靜態(tài)結(jié)冰的冰附著力的對比結(jié)果如圖5所示,可以發(fā)現(xiàn)動(dòng)態(tài)結(jié)冰和靜態(tài)結(jié)冰這2種成冰方式在到達(dá)臨界溫度前,對冰附著力的大小影響很小,動(dòng)態(tài)結(jié)冰與靜態(tài)結(jié)冰所成冰的冰附著力相近。但是在溫度到達(dá)臨界溫度之后,動(dòng)態(tài)結(jié)冰的冰附著力與靜態(tài)結(jié)冰相比明顯要小,而且
實(shí)驗(yàn)流體力學(xué) 2018年2期2018-05-04
- 混合氣體的臨界溫度計(jì)算
度混合氣體的臨界溫度,并與實(shí)驗(yàn)值對比,最終尋找出混合氣體臨界溫度計(jì)算的最佳計(jì)算規(guī)則。1 混合氣體臨界溫度計(jì)算規(guī)則1.1 無交互作用參數(shù)的方法(WIP)1.1.1 摩爾分?jǐn)?shù)權(quán)重法這是最常見的、在需要快速得到誤差在允許范圍內(nèi)結(jié)果的情況下使用下式計(jì)算:Tc=Xi×Tci1.1.2 體積分?jǐn)?shù)權(quán)重法[1]此方法也屬于無交互作用的方法范圍,與上一方法相比是以臨界摩爾體積作為基礎(chǔ)進(jìn)行的計(jì)算:1.2 固定交互作用參數(shù)的方法(FIP)為了更精確的計(jì)算混合物的臨界溫度,固定交
山東化工 2018年7期2018-04-25
- 伊朗德伊高速鐵路沿線鹽漬土鹽脹臨界溫度試驗(yàn)研究
而開始起脹的臨界溫度一直沒有確定。因此本文通過室內(nèi)試驗(yàn),探究不同類型鹽漬土的鹽脹臨界溫度和鹽脹量之間的關(guān)系,以期為鹽漬土地區(qū)的高鐵和公路的建設(shè)提供參考。1 鹽漬土鹽脹臨界溫度試驗(yàn)1.1 試驗(yàn)裝置環(huán)境試驗(yàn)箱為GDJS-150高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱(見圖1(a))。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)主要有測定樁土體沉降位移的百分表,百分表量程0~10 mm;用于對試驗(yàn)?zāi)P偷牟煌裆钐庍M(jìn)行溫度監(jiān)測的高精度電子溫度傳感器(見圖1(b)),具有精度高、反應(yīng)靈敏、體積小的優(yōu)點(diǎn);沉降標(biāo)主要由鐵
鐵道建筑 2018年4期2018-04-25
- 冬季養(yǎng)豬溫度管控要點(diǎn)
重點(diǎn)——豬的臨界溫度(豬的實(shí)際感受溫度)。豬在不同的環(huán)境條件中對環(huán)境溫度的實(shí)際感受溫度是不一樣的,例如在室溫相同的養(yǎng)殖環(huán)境條件里,在有墊草的環(huán)境條件下和水泥地面環(huán)境條下,豬的實(shí)際感受溫度是有差別的,加墊草的豬可以達(dá)到環(huán)境溫度加4℃的效果,而水泥地面豬的臨界溫度是在環(huán)境溫度減5℃(如果濕度較大得減9℃)。當(dāng)然,還有墻壁也是影響豬臨界溫度的主因,陰冷潮濕的墻壁也很容易造成豬的體感溫度下降。另外賊風(fēng)也是影響臨界溫度的原因之一,如果風(fēng)速達(dá)到0.5m/s,豬的臨界溫
現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 2018年3期2018-04-11
- 吉林地區(qū)甜玉米種子低溫發(fā)芽臨界溫度的研究
子的低溫發(fā)芽臨界溫度和耐冷性,以期對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供理論依據(jù)。1 材料和方法1.1 材 料供試甜玉米品種由吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)特用玉米育種研究室提供,在吉林地區(qū)栽培推廣面積均較大,分別為吉甜10、吉甜14、吉甜6、吉甜18,品種代號(hào)分別為T 10、T 14、T 16、T 18。1.2 方 法選擇外觀完好無破損、大小均勻一致的甜玉米種子各300粒,分別浸入濃度為70%的乙醇溶液中進(jìn)行消毒,2 min后用蒸餾水清洗3~4次后收集起來。將已經(jīng)浸有CaCl2溶液的發(fā)芽紙置于干
種子 2018年3期2018-03-31
- 功能梯度橢圓柱殼的熱力耦合屈曲分析*
制方程及屈曲臨界溫度的解析表達(dá)式,分析了均勻分布、線性分布及非線性分布(考慮熱傳導(dǎo)效應(yīng))的溫升環(huán)境對材料物性的溫度相關(guān)性的影響,以及屈曲臨界溫度隨截面離心率、材料組分參數(shù)的變化規(guī)律.結(jié)果表明:材料物性溫度相關(guān)性對屈曲臨界溫度的影響較大,若將其忽略,可能導(dǎo)致屈曲臨界溫度被高估15 %;在考慮物性溫度相關(guān)性的情況下,均勻溫升作為溫度公式的簡化,可能導(dǎo)致對真實(shí)結(jié)構(gòu)屈曲臨界溫度的低估;屈曲臨界溫度隨著橢圓截面離心率、徑厚比及組分參數(shù)的增大而減小.功能梯度材料;橢圓
- 溫度馴化對尖頭熱耐受特征的影響
兩周, 采用臨界溫度法觀察尖頭的耐受溫度。結(jié)果顯示: 尖頭的熱耐受性受到溫度馴化的影響, 表現(xiàn)為高溫馴化可以升高最大臨界溫度(CTmax), 4個(gè)馴化組的平均CTmax分別為32.29℃、33.23℃、33.40℃和35.71℃; 低溫馴化可以降低最小臨界溫度(CTmin), 平均CTmin分別為0.00、0.10℃、2.10℃和5.27℃; 在適中的溫度(19℃)馴化條件下具有最高的溫度耐受范圍(33.13℃)。在高溫條件下的溫度馴化具有較高的馴化反應(yīng)率
水生生物學(xué)報(bào) 2017年3期2017-05-16
- 內(nèi)燃機(jī)余熱有機(jī)朗肯循環(huán)工質(zhì)篩選研究?
的表現(xiàn)主要與臨界溫度和分子復(fù)雜度有關(guān),ORC系統(tǒng)的性能與工質(zhì)的臨界溫度呈正相關(guān),系統(tǒng)成本則與工質(zhì)的分子復(fù)雜度呈正相關(guān)。因此,臨界溫度較高而分子復(fù)雜度偏低的工質(zhì)R1233zd(E)是7種備選工質(zhì)中的最佳選擇。內(nèi)燃機(jī)余熱;有機(jī)朗肯循環(huán);工質(zhì)評(píng)價(jià);臨界溫度;分子復(fù)雜度前言目前汽車內(nèi)燃機(jī)余熱回收利用已成為節(jié)能減排的重要途徑之一。內(nèi)燃機(jī)消耗燃料的能量只有20%~40%實(shí)際轉(zhuǎn)化為有效功,大部分的熱量被煙氣和冷卻介質(zhì)帶走,造成很大的能源浪費(fèi)[1]。特別是內(nèi)燃機(jī)的煙氣,溫
汽車工程 2017年2期2017-04-14
- 煤自燃階段臨界溫度及活性基團(tuán)變化規(guī)律的實(shí)驗(yàn)研究
?煤自燃階段臨界溫度及活性基團(tuán)變化規(guī)律的實(shí)驗(yàn)研究屈麗娜1,2,鄭明凱2(1.河南理工大學(xué) 能源科學(xué)與工程學(xué)院,河南 焦作 454000;2.中原工學(xué)院 能源與環(huán)境學(xué)院,河南 鄭州 450000)煤自燃階段臨界溫度能夠較為清晰地反映其自燃過程所處的燃燒階段,為考查煤自燃過程中其階段臨界溫度的變化規(guī)律,通過對鶴崗、唐山煤樣的程序升溫和紅外官能團(tuán)測試,分別得到了受熱過程中煤的階段反應(yīng)動(dòng)力學(xué)參數(shù)、階段宏觀臨界溫度、等動(dòng)力學(xué)溫度和煤官能團(tuán)的階段微觀臨界溫度。結(jié)果表明
西安科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年6期2016-12-22
- 基于基團(tuán)拓?fù)涞倪z傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工質(zhì)臨界溫度預(yù)測
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)工質(zhì)臨界溫度預(yù)測蘇文,趙力,鄧帥(天津大學(xué)中低溫?zé)崮芨咝Ю媒逃恐攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,天津300072)用遺傳神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測工質(zhì)的臨界溫度,網(wǎng)絡(luò)的輸入?yún)?shù)為分子基團(tuán)和拓?fù)渲笖?shù),輸出參數(shù)為臨界溫度。所劃分的16個(gè)分子基團(tuán)涵蓋了制冷、熱泵及有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)中的大部分工質(zhì),所選拓?fù)渲笖?shù)能夠分辨工質(zhì)中所有的同分異構(gòu)體。通過遺傳算法優(yōu)化得到網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及初始參數(shù)后,由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對工質(zhì)臨界溫度進(jìn)行預(yù)測,同時(shí)為了提高網(wǎng)絡(luò)對臨界溫度預(yù)測的泛化能力,將200種工質(zhì)劃分成訓(xùn)練集、驗(yàn)證
化工學(xué)報(bào) 2016年11期2016-11-18
- 芻議鋼結(jié)構(gòu)建筑構(gòu)件的防火設(shè)計(jì)
程實(shí)例,運(yùn)用臨界溫度法對建筑鋼桁架結(jié)構(gòu)進(jìn)行防火設(shè)計(jì),期望對同類型工程能夠有所借鑒。鋼結(jié)構(gòu);建筑構(gòu)件;防火設(shè)計(jì);臨界溫度法在建筑鋼結(jié)構(gòu)中,鋼桁架結(jié)構(gòu)是最為常見的一種形式。然而因鋼材不具備耐火特性,使得鋼桁架結(jié)構(gòu)一旦發(fā)生火災(zāi)極為容易出現(xiàn)坍塌現(xiàn)象。如果沒有進(jìn)行相應(yīng)的防火設(shè)計(jì),鋼桁架結(jié)構(gòu)的耐火時(shí)間僅僅為15-20分鐘左右。因此探討鋼桁架結(jié)構(gòu)的防火設(shè)計(jì)極其重要。一、基于臨界溫度法的鋼桁架結(jié)構(gòu)抗火設(shè)計(jì)采用基于臨界溫度法的時(shí)候,設(shè)計(jì)鋼桁架結(jié)構(gòu)的防火需遵循如下步驟:對于鋼
中國房地產(chǎn)業(yè) 2016年1期2016-09-23
- 計(jì)及軸向壓力的T型方鋼管節(jié)點(diǎn)火災(zāi)條件下失效臨界溫度的計(jì)算方法
災(zāi)條件下失效臨界溫度的計(jì)算方法郭駿1,邵永波2(1.煙臺(tái)大學(xué)土木工程學(xué)院, 山東煙臺(tái)264005;2.西南石油大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院,成都610500)承受軸力的T型方鋼管節(jié)點(diǎn),當(dāng)節(jié)點(diǎn)失效形式為主管表面屈服時(shí),可用塑性鉸線模型計(jì)算管節(jié)點(diǎn)的極限承載力。 對于火災(zāi)升溫環(huán)境下的T型方鋼管節(jié)點(diǎn),當(dāng)其承受支管和主管軸力作用時(shí),通過對高溫下鋼材屈服強(qiáng)度的折減,可以估算T節(jié)點(diǎn)失效時(shí)的臨界溫度。利用該理論和方法,對5個(gè)不同幾何參數(shù)的T節(jié)點(diǎn)模型在標(biāo)準(zhǔn)升溫過程中的臨界溫度進(jìn)行了估算
- 不同單離子各向異性稀磁混自旋Ising模型的亞鐵磁性相圖
p=1.0,臨界溫度Tc隨著DA的增大而增大。那么,我們可以通過計(jì)算得到這樣的結(jié)果:對于一定的DA值如DA=-2.95,臨界溫度也隨DB的增大而增大。對于一定的DA值和DB值,Tc隨p的增大而增大。然而,在這個(gè)亞鐵磁系統(tǒng)中,Tc在p=0處不存在。但是,要強(qiáng)調(diào)的是Tc不總是隨著的增大而增大,當(dāng)取非常大的值時(shí)趨于恒定,而當(dāng)時(shí),Tc值為8.44~1.28,當(dāng)時(shí),Tc值為11.91~1.24。圖3給出了p=1.0的情況,一階相變線將有序相分離為(1/2,-1/2)
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2016年13期2016-07-27
- 升溫速率對限定條件下烤燃彈熱起爆臨界溫度的影響
燃彈的熱起爆臨界溫度進(jìn)行了數(shù)值模擬,采用試驗(yàn)與仿真相結(jié)合的方法研究了升溫速率對限定條件下烤燃彈熱起爆臨界溫度的影響,它對置于不同熱環(huán)境中彈藥的安全使用及處理具有重要意義,其中“限定條件”指的是將烤燃彈外壁勻速加熱至一定溫度后恒溫度一段時(shí)間。2 試驗(yàn)2.1 試驗(yàn)裝置及材料圖1是自行設(shè)計(jì)的烤燃試驗(yàn)系統(tǒng)示意圖。如圖1a所示,試驗(yàn)裝置由計(jì)算機(jī)、MR13溫控儀、導(dǎo)線、烤燃爐、烤燃彈、K型熱電偶組成。MR13溫控儀的調(diào)節(jié)精度為0.1 ℃,可使烤燃彈以設(shè)定的升溫速率升溫
含能材料 2016年4期2016-05-08
- 養(yǎng)豬戶要重視生豬生長的臨界溫度
視生豬生長的臨界溫度適宜的溫濕度是豬健康生長的前提,生豬生長的快慢與飼料利用率有直接關(guān)系。豬是恒溫動(dòng)物,體溫一直保持在38.0~39.5℃之間,這個(gè)溫度基本不受外界氣溫的影響。豬的體感臨界溫度 初生4~10千克仔豬為35~32℃,4周后斷乳仔豬為29~25℃,育肥豬或培育種豬為25~15℃,成年豬下限臨界溫度為12℃,豬生長在這個(gè)環(huán)境溫度環(huán)境中,利于健康正常發(fā)育。通常講瘦肉型豬比脂肪型豬高,瘦豬比肥豬高,但并受多種因素的影響。實(shí)驗(yàn)證明30日齡斷乳豬,斷乳后
農(nóng)業(yè)知識(shí) 2016年3期2016-03-28
- 建筑墻體外圍護(hù)結(jié)構(gòu)結(jié)露時(shí)的室外臨界溫度的確定
結(jié)露時(shí)的室外臨界溫度的確定胡思科,孟帥,劉建宇(東北電力大學(xué) 能源與動(dòng)力工程學(xué)院,吉林 吉林 132012)摘要:從建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象的原理出發(fā),在滿足熱舒適度等級(jí)要求的前提下,確定了我國幾個(gè)具有代表性區(qū)域常見的粘土磚多層建筑墻體、混凝土高層建筑墻體以及分別在兩種墻體外側(cè)加貼不同厚度聚苯板保溫材料后,結(jié)構(gòu)墻體不發(fā)生結(jié)露時(shí)的室外臨界溫度值,為防止和解決該現(xiàn)象的發(fā)生提供了必要的理論依據(jù)。關(guān)鍵詞:建筑墻體;圍護(hù)結(jié)構(gòu);墻體結(jié)露;臨界溫度結(jié)露現(xiàn)象是建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)
東北電力大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年1期2016-03-18
- 煤自然發(fā)火過程中的放熱特性實(shí)驗(yàn)研究
。在低溫階段臨界溫度前后煤的放熱強(qiáng)度與溫度都呈線性關(guān)系。在臨界溫度之前煤的放熱強(qiáng)度較低,而達(dá)到臨界溫度后煤的放熱強(qiáng)度會(huì)急劇增加。研究結(jié)果對煤自然發(fā)火的防治具有重要意義。自然發(fā)火;放熱強(qiáng)度;升溫氧化;臨界溫度0 引言煤炭自燃是煤炭生產(chǎn)中的重大自然災(zāi)害之一,國內(nèi)外學(xué)者在研究煤炭自燃發(fā)火過程中提出來一些假說,目前被大多數(shù)學(xué)者認(rèn)可的是煤氧復(fù)合學(xué)說[1-2]。由于煤炭吸氧自燃過程是包含物理吸附、化學(xué)吸附和化學(xué)反應(yīng)三種形式,并且三種形式是同時(shí)存在的[3],而煤氧反應(yīng)放
華北科技學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年1期2016-03-09
- 含AP的澆鑄PBX炸藥的熱安全性
接獲得熱爆炸臨界溫度、絕熱至爆時(shí)間等參數(shù)[3-6],但上述試驗(yàn)方法僅適用于炸藥粉末或顆粒,不能用于評(píng)價(jià)炸藥裝藥的熱安全性。楚士晉[7-8]和高大元等[9-10]先后采用熱爆炸試驗(yàn)研究了幾種壓裝炸藥的熱爆炸臨界溫度,并采用多種方式外推了其它尺寸下的熱爆炸臨界溫度,為相應(yīng)炸藥的制備工藝條件和貯存條件的研究提供了依據(jù)。含高氯酸銨AP的炸藥由于具有較高的爆熱,具有廣闊的應(yīng)用前景,但其熱安全性研究未見報(bào)道,本文研究了含AP的澆鑄炸藥PBX-A在熱刺激下的響應(yīng),測定了
含能材料 2015年7期2015-05-10
- 用熱爆炸臨界溫度評(píng)價(jià)火藥裝藥熱安全性的試驗(yàn)方法
驗(yàn)獲得熱爆炸臨界溫度并用于推進(jìn)劑的熱安全性研究未見相關(guān)報(bào)道。本研究在炸藥熱爆炸試驗(yàn)的相關(guān)報(bào)道基礎(chǔ)上,驗(yàn)證了試驗(yàn)假設(shè)條件的合理性,建立了推進(jìn)劑熱爆炸臨界溫度的測試方法,可用于評(píng)價(jià)推進(jìn)劑裝藥的熱安全性。由于實(shí)驗(yàn)室熱爆炸試驗(yàn)尺寸有一定的限制,本研究還采用了四種擬合方法外推了其它尺寸下的熱爆炸臨界溫度。2 試驗(yàn)條件熱爆炸試驗(yàn)在自主研制的熱爆炸試驗(yàn)裝置[11]上進(jìn)行,試驗(yàn)裝置主要由加熱系統(tǒng)、控溫儀、測溫系統(tǒng)、數(shù)據(jù)(時(shí)間、溫度)記錄系統(tǒng)等組成,示意圖見圖1。加熱爐頂部
含能材料 2015年6期2015-05-10
- Effects of charge size on explosives thermal initiation critical temperature under constrained conditions
下炸藥熱起爆臨界溫度的影響為研究裝藥尺寸與限定條件下炸藥熱起爆臨界溫度之間的關(guān)系, 利用自行設(shè)計(jì)的烤燃試驗(yàn)裝置, 以RDX為主的JH炸藥為試驗(yàn)材料, 在1 ℃/min的升溫速率下, 采用恒溫控制技術(shù)進(jìn)行了不同溫度下的烤燃試驗(yàn)。 利用FLUENT軟件對不同裝藥尺寸下炸藥的熱起爆恒溫臨界溫度進(jìn)行了數(shù)值計(jì)算, 研究了裝藥尺寸對炸藥熱起爆恒溫臨界溫度的影響。 試驗(yàn)結(jié)果表明, 烤燃彈存在一個(gè)熱起起爆恒溫臨界溫度。 仿真結(jié)果表明:當(dāng)藥柱的長徑比相同時(shí), 隨著藥柱尺寸的
Journal of Measurement Science and Instrumentation 2015年3期2015-03-03
- 高固含量改性雙基推進(jìn)劑的烤燃試驗(yàn)研究①
藥柱的熱爆炸臨界溫度,討論了固含量與臨界溫度的關(guān)系及臨界溫度的尺度效應(yīng);通過高壓熱分解研究,獲得了高固體含量推進(jìn)劑熱分解反應(yīng)非等溫動(dòng)力學(xué)參數(shù),探討了固含量對臨界溫度的影響機(jī)理。結(jié)果表明,固含量由0%增加至50%,熱爆炸臨界溫度由134.5℃上升到156.1℃,3 MPa壓力下第一熱分解峰溫由201.8℃上升到206.2℃(β=10℃/min),表明熱穩(wěn)定性增加;長徑比為1的GLX-4藥柱臨界溫度與直徑的對數(shù)呈線性關(guān)系。此外,隨著固含量升高,熱分解活化能由1
固體火箭技術(shù) 2014年6期2014-09-19
- 空間鋼框架全焊接節(jié)點(diǎn)抗火設(shè)計(jì)的有限元分析
火災(zāi)作用下的臨界溫度不同;在相同的載荷比值下,不同空間鋼框架全焊接節(jié)點(diǎn)的臨界溫度也不相同.在空間鋼框架全焊接節(jié)點(diǎn)的抗火設(shè)計(jì)中,應(yīng)加強(qiáng)對H型柱翼緣與梁連接方向的邊節(jié)點(diǎn)和角節(jié)點(diǎn)的防火保護(hù).關(guān)鍵詞:空間鋼框架; 梁柱焊接節(jié)點(diǎn); 抗火; 載荷比值; 臨界溫度; 有限元中圖分類號(hào): TU392文獻(xiàn)標(biāo)志碼: B0引言近年來,鋼材的優(yōu)良性能使其在建筑行業(yè)得到廣泛應(yīng)用,但鋼材的力學(xué)性能對溫度的敏感性很強(qiáng).鋼材的耐火性差,在火災(zāi)下鋼框架會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重破壞,因此研究鋼框架抗火性能
計(jì)算機(jī)輔助工程 2014年1期2014-03-13
- 高強(qiáng)度Q460鋼梁抗火性能研究(Ⅱ)——理論驗(yàn)證
極限承載力、臨界溫度和穩(wěn)定系數(shù)的計(jì)算方法。該文采用有限元分析對高強(qiáng)度Q460鋼梁的溫度分布和極限承載力進(jìn)行了計(jì)算,并將計(jì)算結(jié)果與理論分析和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對比,驗(yàn)證了理論分析的正確性。對高強(qiáng)度Q460鋼梁和普通Q235鋼梁的抗火性能進(jìn)行了對比,得到兩者在抗火性能方面的區(qū)別。提出了高強(qiáng)度Q460鋼梁抗火設(shè)計(jì)的簡化方法,并通過一個(gè)算例演示了簡化設(shè)計(jì)方法的使用。有限元;高強(qiáng)鋼;抗火性能;鋼梁系列文章的第1篇[1]已經(jīng)對高強(qiáng)度Q460鋼梁高溫下的抗火性能進(jìn)行了理論分
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2014年3期2014-03-06
- 復(fù)合膜袋封口容易撕裂的機(jī)理分析
熔、熱分解的臨界溫度也不相同,所以當(dāng)溫度達(dá)到熱熔臨界溫度較低的膜層的臨界溫度時(shí),該層膜就會(huì)發(fā)生融化變形,致使復(fù)合膜的復(fù)合結(jié)構(gòu)遭到破壞,內(nèi)外膜之間產(chǎn)生拉應(yīng)力,就容易導(dǎo)致包裝袋封口的易撕裂現(xiàn)象。云南大學(xué)楊愛明等以火腿的復(fù)合膜包裝袋為對象對復(fù)合膜的兩層膜分別進(jìn)行厚度、紅外光譜分析、熔融指數(shù)測定及差熱分析,測出復(fù)合膜包裝袋其內(nèi)層膜的成分中最主要的應(yīng)為聚丙烯,而其所用的復(fù)合膜包裝袋外層膜的成分中最主要的應(yīng)為聚酰胺610,兩種材料都屬于加熱軟化、冷卻后硬化的塑料,但在
河南科技 2013年5期2013-08-13
- 以色列科學(xué)家開發(fā)出光控超導(dǎo)材料可通過不同類型的光照改變臨界溫度
照射就能改變臨界溫度。借助這種技術(shù)有望開發(fā)出一種不發(fā)熱、環(huán)保的高效存儲(chǔ)設(shè)備。相關(guān)論文發(fā)表在學(xué)術(shù)刊物《應(yīng)用化學(xué)》和《自然·納米技術(shù)》雜志上。銅、銀等傳統(tǒng)導(dǎo)體在傳輸電子的過程中會(huì)導(dǎo)致自身發(fā)熱,從而造成一定的能源浪費(fèi),而超導(dǎo)體則會(huì)完全避免這種情況的發(fā)生。但制造出一個(gè)真正的超導(dǎo)體并使其在現(xiàn)實(shí)中獲得應(yīng)用并不簡單。高溫超導(dǎo)體這一概念提出已有20多年,找到合適的超導(dǎo)材料并對其進(jìn)行控制仍是一大難題。對超導(dǎo)體而言,溫度是一個(gè)至關(guān)重要的因素,超導(dǎo)材料只有達(dá)到臨界溫度后才具有超
光學(xué)儀器 2012年5期2012-12-28
- Union Jack晶格上混合自旋—自旋-S伊辛模型臨界溫度的自由費(fèi)米近似解
得到了模型臨界溫度的自由費(fèi)米近似解.Union Jack 晶格; 混合自旋-1/2—自旋-伊辛模型; 臨界溫度; 自由費(fèi)米近似解Union Jack晶格上伊辛自旋-1/2模型的提出[1], 此模型與自由費(fèi)米模型的等價(jià)[2], 以及后來研究者所做的Union Jack 晶格上混合自旋伊辛模型的推廣性研究[3-6], 揭示出Union Jack晶格上伊辛自旋以及混合自旋伊辛模型的研究價(jià)值和豐富的內(nèi)涵. 混合自旋模型的概念首先由Schofield和Bowers
- 寒冷季節(jié)生長育肥豬高效益飼養(yǎng)策略
低到育肥豬的臨界溫度以下。許多規(guī)?;i場的生長育肥豬舍沒有加溫設(shè)備,寒冷季節(jié)豬舍的溫度完全由豬體散發(fā)的熱量來維持。為了使豬獲得新鮮的空氣,及時(shí)排出豬舍產(chǎn)生的有害氣體(氨氣,硫化氫,二氧化碳,濕氣)及空氣中的塵埃和病源微生物,保證豬舍適當(dāng)?shù)目諝赓|(zhì)量和有害氣體不至于嚴(yán)重超標(biāo),生長育肥豬舍必須保證一定的通風(fēng)量(一般要求豬舍的空氣每小時(shí)更換6 次)。通風(fēng)換氣必然導(dǎo)致豬舍的溫度降低,明顯低于豬的臨界溫度。當(dāng)豬舍有效溫度低于臨界溫度的時(shí)候,豬就必須增加代謝能消耗,來補(bǔ)
豬業(yè)科學(xué) 2010年1期2010-11-22
- 防火涂料局部破損后約束鋼柱的臨界溫度
對高溫下鋼柱臨界溫度的影響。Huang和Tan[10]研究了軸向約束和鋼材蠕變對臨界溫度的影響。Wang和Davies[11]通過試驗(yàn)研究了約束鋼柱端部彎矩的變化規(guī)律和這種變化對臨界溫度的影響。Tan[12]等通過試驗(yàn)研究了約束鋼柱在高溫下的反應(yīng),結(jié)果表明軸向約束和初彎曲能明顯降低構(gòu)件的耐火極限。論文采用分段平衡微分方程,分別推導(dǎo)了兩端鉸支和固支的鋼柱局部防火涂料破損后高溫下的撓曲線方程,采用邊緣屈服準(zhǔn)則得出了局部防火涂料破損后軸向約束鋼柱臨界溫度的計(jì)算方
土木與環(huán)境工程學(xué)報(bào) 2010年1期2010-06-08