通过对聚合物树脂混凝土的基本性能进行测试,得到聚合物树脂混凝土的电气强度为17.7~19.2 k V/mm,热分解温度为250℃,破坏强度为55.6 MPa。以聚合物树脂混凝土作为绝缘材料初步设计了一种输电管道,采用有限元的方法,在35 k V、2 500 A...通过对聚合物树脂混凝土的基本性能进行测试,得到聚合物树脂混凝土的电气强度为17.7~19.2 k V/mm,热分解温度为250℃,破坏强度为55.6 MPa。以聚合物树脂混凝土作为绝缘材料初步设计了一种输电管道,采用有限元的方法,在35 k V、2 500 A的条件下对输电管道进行了电场、温度场和应力场的分析。通过对比仿真结果和材料本身的特性参数,验证聚合物树脂混凝土输电管道的使用可行性及设计合理性。展开更多
文摘通过对聚合物树脂混凝土的基本性能进行测试,得到聚合物树脂混凝土的电气强度为17.7~19.2 k V/mm,热分解温度为250℃,破坏强度为55.6 MPa。以聚合物树脂混凝土作为绝缘材料初步设计了一种输电管道,采用有限元的方法,在35 k V、2 500 A的条件下对输电管道进行了电场、温度场和应力场的分析。通过对比仿真结果和材料本身的特性参数,验证聚合物树脂混凝土输电管道的使用可行性及设计合理性。
文摘为了研究进气畸变对某燃烧室出口温度场性能的影响,根据压气机部件试验出口压力分布设计了畸变板,将其加装到燃烧室前开展部件试验,并使用火焰面生成流形模型(flamelet generated manifolds,FGM)进行均匀流进气、畸变进气的燃烧仿真,分析畸变引起变化的原因。结果表明:燃烧室进气畸变会带来扩压器后的三股流分配变化,使得火焰筒头部进气量减少和掺混孔后燃气掺混效果下降,最终导致燃烧室出口温度分布系数(overal temperature distribition factor,OTDF)和径向温度分布系数(radial temperature distribition factor,RTDF)变差。